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Equipo especial del medidor de flujo en V-Cono
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Equipo especial del medidor de flujo
Descripción
El medidor de flujo de cono, también conocido como medidor de flujo de cono interno, V-Cone y Cone FlowMeter, es un nuevo tipo de medidor de flujo de presión diferencial con tecnología patentada. Tiene el mismo principio básico que otros tipos de metros de flujo de presión diferencial y se basa en tuberías selladas. Basado en el principio de conservación de energía y el diseño único del medidor de flujo de cono en V, el rango de medición del flujo se expande y se evitan algunas limitaciones del medidor de flujo de presión diferencial tradicional, lo que resulta en un mejor rendimiento de trabajo. El medidor de flujo de cono V cuelga un interceptor en forma de cono en el centro de la tubería. La pieza en forma de cono bloquea el flujo del medio y reorganiza la curva de caudal. Los medios de medición incluyen agua, vapor, aire, gas natural, nitrógeno, gas de horno de coque y gases orgánicos. Las condiciones medianas pueden variar desde temperaturas criogénicas hasta condiciones supercríticas. La temperatura de trabajo máxima es de 450 ℃, la presión máxima es de 25 mPa, el número máximo de Reynolds medible es 5*106 y el número mínimo de Reynolds es 8*103 o incluso más bajo. Genera señales de presión diferencial a gran escala de un mínimo de menos de 0.1 kPa a un máximo de decenas de kPa.


Principio de trabajo de flujo en V-cono:

V-Cone FlowMeter Equipo especial TS El certificado de inspección de supervisión TS MA Certificado de seguridad de carbón La minería es un medidor de flujo de presión diferencial. Hasta ahora, los medidores de flujo diseñados según el principio de presión diferencial se han utilizado durante más de cien años. El principio de presión diferencial se basa en el principio de conversión de energía en tuberías selladas, lo que significa que para los fluidos estables, el caudal es proporcional a la raíz cuadrada de la velocidad de flujo del medio en la tubería. Cuando el medio se acerca al cono, su presión es P1. Cuando el medio pasa a través del área de intercepción del cono, la velocidad aumenta y la presión disminuye a P2. Tanto P1 como P2 se llevan a la transmisión de presión diferencial a través del puerto de presión del medidor de flujo del cono. En el dispositivo, cuando cambia la velocidad de flujo, el valor de presión diferencial entre los dos puertos de presión del medidor de flujo de cono aumentará o disminuirá.
La fórmula de cálculo utilizada por el medidor de flujo de cono en V al calcular el flujo es la misma que la de otros medidores de flujo de presión diferencial, pero el diseño único de su elemento interceptador obliga al medio en el centro de la tubería a fluir alrededor del cono. En comparación con otros medidores de flujo de presión diferencial, esto hay muchas ventajas. Podemos entender el rendimiento del medidor de flujo de cono con la ayuda del diagrama de distribución de curva de caudal de flujo ideal. El fluido en la tubería no está sujeto a ninguna interferencia u obstrucción, que es lo que llamamos un estado de flujo ideal. Su velocidad de flujo se distribuye uniformemente, la velocidad de flujo cerca de la pared de la tubería es casi cero, la velocidad de flujo en el centro de la tubería alcanza el máximo y la velocidad de flujo cerca de la pared de la tubería es casi cero es causada por la fricción de la tubería pared en el medio. Dado que el cono se suspende en el centro de la tubería, está en contacto directo con la zona de alta velocidad del fluido, lo que obliga al fluido en la zona de alta velocidad a mezclar con el fluido en la zona de baja velocidad cerca de la tubería Muro para uniformar la velocidad de flujo. Por lo tanto, incluso si el caudal es muy bajo, el medidor de flujo del cono puede hacer que el fluido interactúe continuamente con la velocidad de flujo más alta en el centro de la tubería para generar la presión diferencial correcta.
En realidad, el caudal es difícil de distribuir de manera uniforme, y cualquier cambio en la tubería puede afectar el fluido, como las cabezas de la bahía, las válvulas, la reducción del diámetro, la expansión, las bombas, las camisetas, etc., mientras que el medidor de flujo del cono usa el cono para La curva de distribución de velocidad de flujo aguas arriba se remodera para garantizar la precisión de la medición incluso en condiciones extremadamente duras.


Características de flujo de cono en V:

Precisión del medidor de flujo: ± 0.5%, ± 1.0%, ± 1.5%. La precisión del sistema debe referirse a las condiciones de aplicación y la precisión de la tabla secundaria.
Buena repetibilidad: mejor que ± 0.1%
Relación de rango: 10: 1 En circunstancias normales, se puede aumentar si es necesario.
Los requisitos para las secciones de tubería recta son bajos: una sección de tubería recta 0 ~ 3D frente al medidor de flujo y una sección de tubería recta 0 ~ 1D detrás del medidor de flujo puede garantizar la precisión de la medición. Los experimentos han demostrado que el medidor de flujo de cono en V puede estar cerca de un solo codo o un codo doble con diferentes planos con poco impacto en la precisión.
Buena estabilidad a largo plazo: el diseño de forma del cono asegura que el fluido fluya a través del cono en un proceso gradual sin cambios repentinos. El valor β puede permanecer sin cambios durante mucho tiempo, y el instrumento se puede usar durante mucho tiempo sin calibración.
Estabilidad de la señal: todos los medidores de flujo de presión diferencial tendrán "fluctuaciones de señal", lo que significa que incluso si el fluido es muy estable, la señal generada por el elemento de estrangulamiento primario fluctuará. Para la placa de orificio, los vórtices formados detrás del miembro estrangulador son relativamente largos, y estos vórtices largos producirán señales de fluctuación de alta amplitud y baja frecuencia, que interferirán con las lecturas del medidor de presión diferencial. El medidor de flujo en forma de cono formará un pequeño vórtice aguas abajo, produciendo señales de fluctuación de baja amplitud y alta frecuencia.
Pérdida de presión pequeña: dado que no hay un deflector sobresaliente, la pérdida de presión permanente del medidor de flujo del cono es 3/4 menor que la de la placa de orificio.
Sin espacio muerto atrapado: el diseño "purgado" del cono no tiene espacio muerto, por lo que no hay acumulación de restos de fluido, escoria o impurezas en el cono.
Función de mezclador: el vórtice generado aguas abajo del medidor de flujo de cono en V es un vórtice corto, que puede mezclar el medio aguas abajo. Por lo tanto, mientras actualmente trabaja como medidor de flujo, el medidor de flujo en V también se puede usar para agitar estático en muchas ocasiones. El dispositivo puede agitar rápida y completamente el medio uniformemente.
Aplicaciones de flujo en V-Cono:
Medio: gas de carbón, gas natural (incluida la humedad por debajo del 5%), varios hidrocarburos (incluido el gas HC húmedo), varios gases raros (hidrógeno, helio, argón, oxígeno, nitrógeno, etc.), gas de cloro, gases químicos de cloro húmedo, El aire (incluido el aire que contiene agua, partículas de SiO2 y otras materias suspendidas), gas de combustión, vapor saturado (flujo de dos fases que contiene vapor y agua), vapor sobrecalentado, agua, etc.
Condiciones: desde el estado criogénico hasta el supercrítico, temperatura máxima de hasta 450 ℃, presión máxima 25MPa.
Cálculo: cada medidor de flujo de cono se calcula utilizando un software especializado basado en las propiedades, la presión y la temperatura del fluido. Los usuarios pueden seleccionar el valor β de acuerdo con sus propias condiciones de aplicación (componente del medio medido, temperatura, presión, diámetro de la tubería, caudal máximo, caudal común, caudal mínimo y pérdida máxima de presión permitida).

Mantenimiento: el medidor de flujo del cono está libre de mantenimiento y no requiere mantenimiento y calibración regulares.

Nuestros principales productos son: medidor de flujo electromagnético, medidor de energía, medidor de flujo de vórtice, transmisores de presión, medidor de nivel, medidor de nivel de aleta magnética.

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