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jsyesyb@163.com
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13813316363
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No. 271, estrada oeste de Jinhu, Huaian, província de Jiangsu
Jiangsu Yarsen Instrumentos Co., Ltd.
jsyesyb@163.com
13813316363
No. 271, estrada oeste de Jinhu, Huaian, província de Jiangsu
Em um medidor de fluxo de vapor de placa de orifício padrão, o orifício é ligado com a tubulação e a pressão parcial adjacente, constituindo o elemento principal, enquanto o binário é composto por um dispositivo de pressão diferencial, juntamente com alguns mecanismos de tradução da pressão para o resultado de um fluxo e indicação, em alguns casos, em termos de combinação gráfica registrada até então. Esta combinação de elementos primários e secundários será observada em quase todos os outros tipos de tabela. Alguns dos deslocamentos posicionais comuns para o deslocamento de posição (escala) são: balança, pistão inverso, pistão giratório, balança, lâmina giratória deslizante, engrenagem e Impeller Lobed, e o medidor de fluxo de tubo ondulado com baixa velocidade de baixa quantidade de gás comercializado relativamente comumente com o m***. O que é um medidor de fluxo padrão? O catéter de medidor de fluxo de placa perfurada e limitar as gotas de pressão causadas. Um copo de uma hora é um pequeno buraco. Bocos, tubos Venturi ou furos afiados finos podem servir como limites de fluxo. Para o uso correto desses dispositivos é necessário medir a calibração empirica deles. Ou seja, transmitir um volume conhecido. Fornece uma medida adicional de quantidade para a leitura através de notas. Devido à facilidade de reprodução e à simplicidade de construção, furos finos e afiados foram adotados como padrão e um extenso trabalho de calibração foi concluído, por isso foi amplamente aceito como método padrão para medir fluidos. Nenhuma calibração adicional é necessária após o fornecimento de construções mecânicas padrão. Um pressômetro em uma abertura de tubulação mostrado na Figura 1 mede a perda de pressão (diferencial) quando o fluido passa pelo orifício.
Visão geral
O medidor de fluxo de vapor de placa furada padrão é um dispositivo de geração de pressão diferencial para medir o fluxo, combinado com vários medidores de pressão diferencial ou transmissores de pressão diferencial para medir o fluxo de vários fluidos em tubos. Dispositivos de redução de fluxo padrão de placas de orifício incluem placas de orifício de câmara anular, bocos, etc. O dispositivo de redução de fluxo do medidor de placa de orifício e o transmissor de pressão diferencial são usados para medir o fluxo de líquido, vapor e gás, amplamente utilizado em petróleo, indústria química, metalurgia, energia elétrica, indústria leve e outros setores.
Fluidos cheios de tubos, quando eles fluem através do dispositivo de redução dentro do tubo, o fluxo formará uma contração local no dispositivo de redução, aumentando assim a velocidade de fluxo, baixa pressão estática, então a queda de pressão é produzida antes e depois do redutor, ou seja, a diferença de pressão, quanto maior o fluxo do meio, maior a diferença de pressão é produzida antes e depois do redutor, de modo que o medidor de fluxo de placa padrão pode medir o tamanho do fluxo de fluido medindo a diferença de pressão. Este método de medição baseia-se na lei do equilíbrio energético e na lei da continuidade do fluxo.
O dispositivo de redução de fluxo inteligente (medidor de fluxo de placa de perfuração padrão) é a função de detecção de fluxo, temperatura e pressão em um único, e pode realizar a compensação automática de temperatura e pressão de uma nova geração de medidor de fluxo, o medidor de fluxo de placa de perfuração padrão usa tecnologia avançada de microcomputador e nova tecnologia de microconsumo de energia, forte função, estrutura compacta, operação simples e fácil de usar.
Características do medidor de fluxo de vapor padrão:
▲ A estrutura do dispositivo de redução de fluxo do medidor de placa de orifício é fácil de reproduzir, simples, robusto, estável e confiável, longo período de uso e baixo preço.
▲Cálculo de placa de furo com padrões internacionais e processamento
O medidor de fluxo de placa de orifício tem uma ampla gama de aplicações, todos os fluxos de fase única podem ser medidos e alguns fluxos de fase misturada também podem ser aplicados.
O dispositivo de redução de fluxo padrão não precisa de calibração de corrente real para ser usado.
▲ O medidor de fluxo de placa de orifício é mais fácil de instalar, sem tubo de pressão, pode conectar diretamente o transmissor de pressão diferencial e o transmissor de pressão.
▲ Adopção de sensor de pressão diferencial inteligente de silício monocristalino importado
Alta precisão e auto-diagnóstico perfeito
O medidor de fluxo de placa de orifício inteligente pode ser ajustado por programação própria.
O medidor de fluxo de placa furada inteligente pode mostrar simultaneamente o fluxo acumulado, o fluxo instantâneo, a pressão e a temperatura.
▲ Além da função de compensação total on-line e dinâmica, o medidor de fluxo de placa de orifício inteligente também tem auto-diagnóstico e autonomia.
Disponibilidade de várias interfaces de comunicação
Alta estabilidade
Amplo alcance, maior que 10:1
Forma de estrutura padrão do medidor de fluxo de vapor de placa de orifício:
1, pressão flange, pressão angular, D-D / 2 modo de pressão ver Figura 1, Figura 2, Figura 3, por favor, consulte os detalhes do produto específico
Indicadores técnicos do medidor de fluxo de placa de orifício padrão inteligente:
Alta precisão: ± 0,075%
Alta estabilidade: superior a 0,1% FS / ano
Alta pressão estática: 40MPa
5 anos de trabalho sem ajuste
Negligencia a temperatura e a pressão estática
▲ Resistência à alta pressão
Ámbito de aplicação do medidor de fluxo de vapor padrão:
Diâmetro nominal: 50mm≤DN≤1200mm (além desta faixa é um dispositivo de redução de fluxo não padrão)
Pressão nominal: PN≤16MPa
Relação de abertura: 0.20≤β≤0.75
Rango de números Renault: 5000≤ReD quando 0,20≤β≤0,45
10000≤ReD quando 0,45≤β≤0,75
Precisão: Nível 1
Seleção padrão de medidor de fluxo de vapor de placa de orifício
| Modelo | Descrição | ||||||||
| LG | Dispositivo de redução de fluxo (medidor de fluxo) | ||||||||
| Nome de código | Duas classificações básicas de acordo com suas características estruturais | ||||||||
| K | Placa de buraco | ||||||||
| P | Bocos etc. | ||||||||
| Nome de código | Pressão nominal (105 Pa) | ||||||||
| 2.5 | 2.5 | ||||||||
| 10 | 10 | ||||||||
| 16 | 16 | ||||||||
| 25 | 25 | ||||||||
| 64 | 64 | ||||||||
| 100 | 100 | ||||||||
| 200 | 200 | ||||||||
| Nome de código | Diâmetro (mm) | ||||||||
| 10~1600 | 10~1600mm | ||||||||
| Nome de código | Dividir por sua forma estrutural | ||||||||
| H | Placa de furo padrão (câmara de anel) | ||||||||
| Y | Placa de furo padrão (flange) | ||||||||
| K | Placa de perfuração padrão | ||||||||
| I | Bocos ISA 1932 | ||||||||
| L | Bocos de comprimento | ||||||||
| W | Bocos Venturi | ||||||||
| G | Tubo Venturi clássico | ||||||||
| S | Placa de furo duplo | ||||||||
| Q | Placa de buraco redondo | ||||||||
| Z | Placa de orifício de entrada conica | ||||||||
| R | 1/4 folha redonda | ||||||||
| P | Placa de furo eccentrico | ||||||||
| N | Placa integral (interna) | ||||||||
| X | Placa cuneia | ||||||||
| T | Dispositivos especiais de redução não mencionados acima | ||||||||
| Nome de código | Mídia | ||||||||
| 1 | líquido | ||||||||
| 2 | gás | ||||||||
| 3 | vapor | ||||||||
| 4 | Liquido de alta temperatura | ||||||||
| Nome de código | Forma de compensação | ||||||||
| N | Sem pressão, compensação de temperatura | ||||||||
| P | Saída com compensação de pressão | ||||||||
| T | Saída com compensação de temperatura | ||||||||
| Q | Saída com compensação de pressão e temperatura | ||||||||
| Nome de código | Intervalo de pressão diferencial do transmissor | ||||||||
| 0 | Medição de pressão diferencial | ||||||||
| 1 | Medição de baixa pressão diferencial | ||||||||
| 2 | Medidas de pressão diferencial | ||||||||
| 3 | Medição de alta pressão diferencial | ||||||||
| Nome de código | Incluir exibição ao vivo | ||||||||
| W | Sensor de dispositivo de redução | ||||||||
| X | Dispositivo de redução de fluxo inteligente (medidor de fluxo) | ||||||||