Vilka flödesmättyper som kan väljas för att mäta ångflöde

Oct 18, 2021 Lämna ett meddelande

Ånga används ofta i industriell produktion, och det är energikällan i många processer. Mätning och processkontroll av ånga är mycket viktigt. Ånga har sin egen säkerhet, temperaturen och trycket är mycket stort och kraven för flödesmätarens mätdelar är relativt höga. Vid frekventa flödesförändringar och ett stort antal förändringar krävs flödesmätaren för att uppfylla mätnoggrannheten ha ett större turndown-förhållande. Följande är en enkel jämförande analys av flera flödesmätare som vanligtvis används för ångmätning.

1. Öppning flödesmätare

1. Mätprincip: differentiell tryckprincip

2. Fördelar: (1) Ångflödesmätaren är den tidigaste produkten av ZUI i flödesmätaren. Det kännetecknas av ett brett utbud av mätmedier och en standardiserad produkt. (2) Priset är billigt. (3) Precision.

3. Begränsningar: (1) Den långsiktiga mätnoggrannheten hos öppningsplattan är låg. Gasreglaget på öppningsplattan har skurats och slitits av vätskan under lång tid, och förhållandet mellan diameter och värde ändras, vilket inte kan garantera den långsiktiga mätnoggrannheten. (2) Öppningsplattan har ett stort blockeringsområde och en stor tryckförlust, vilket kommer att orsaka mer energiavfall. (3) Värmeplattans räckviddsförhållande är litet, i allmänhet 3:1, och mätnoggrannheten kan inte garanteras under arbetsförhållandena med stora förändringar i flödesområdet. (4) Installation av öppningar antar

Pipelineinstallation, obekväm installation, höga installationskostnader och svårt underhåll.

Två, virvelflödesmätare

1. Mätprincip: Virvelflödesmätaren använder principen om vätskesvängning för att mäta flödet. När vätskan passerar genom den törstiga flödessändaren i rörledningen genereras två rader virvelvindar som står i proportion till flödeshastigheten växelvis efter virvelgeneratorn i den triangulära kolonnen. , Virvelns frisättningsfrekvens står i proportion till flödeshastigheten och frekvenssignalen omvandlas till motsvarande flödesvärde genom omvandlaren.

2. Fördelar: (1) Frekvensen som genereras av virvelgatan är bara en funktion av flödeshastigheten och har inget att göra med mediets densitet och viskositet. (2) Intervallet är relativt brett fram till 10:1. (3) Tryckförlusten är liten, ca 1/3~1/2 av öppningsplattan. (4) Med hög precision omvandlas flödessignalen från en högprecisionsfrekvenssignal. Inom ett visst Reynolds-talområde påverkas inte utsignalen av flytande fysiska egenskaper (densitet, viskositet) och sammansättning. (5) Med strypningsskillnadstryck

Jämfört med flödesmätaren finns det inget behov av tryckstyrningsrör och treventilgrupp etc., vilket minskar läckage, blockering och frysning (6) Priset är måttligt.

Begränsningar: (1) Virvelseparationens stabilitet påverkas av förvrängningen av flödeshastighetsfördelningen och det virvlande flödet. Det är nödvändigt att konfigurera en tillräckligt lång rak rörsektion eller installera en flödesregulator (likriktare) enligt de olika formerna av flödesblockerande delar på uppströmssidan. (2) Det är inte lämpligt att användas på starka vibrationsställen för mekaniska vibrationer i rörledningar än MIN. (3) Instrumentet saknar teoretisk forskning och praktisk erfarenhet av pulserande flöde och blandat fasflöde. (4) Frekvenssignaldetektering av Kejie görs av den elektriska omvandlaren, och temperatur- och tryckbeständighetsnivån är begränsad, så den är inte lämplig för mätning av hög temperatur och högtrycksånga.

1. Mätprincip: Genom att kombinera fördelarna med två differentialtryckstekniker av Venturi och Venturi-röret är det en mycket unik flödessensor.

2. Fördelar: (1) Hög noggrannhet, upp till 0,5% av jord, god repeterbarhet, upp till 0,05% (2) Intervallförhållande så högt som 65:1, vilket har uppenbara fördelar för arbetsförhållanden med stora intervallförändringar. (3) *Tryckförlusten är relativt liten. (4) Det finns inget krav på rak rörsektion. (5) För litet flöde och lågt flöde, öka flödeshastigheten genom "Venturi-röret" för att uppnå bättre mätning. "Venturi-röret" har också en rätningsfunktion, vilket gör den långsiktiga driften stabil. (6) Det finns ingen elektrisk anordning i mätdelen och temperatur- och tryckbeständigheten är hög, vilket är lämpligt för hög temperatur och högtrycksförhållanden.

3. Begränsningar: (1) Priset är relativt dyrt och den lilla diametern DN200 är ca RMB 60 000.

Fyra, genomsnittlig flödesmätare för hastighetsrör

1. Mätprincip: differentiell tryckprincip och principen om radiell hastighet.

2. Fördelar: (1) Intervallförhållandet är 10:1, vilket är lämpligt för arbetsförhållanden med stora intervallförändringar. (2) Mätnoggrannhet ±1%, repeterbarhet ±0,1%. (3) Högtrycks- och högtrycksbeständighet, lämplig för hög temperatur och högtrycksångamätning. (4) Tryckförlusten är liten, ca 1/4~1/2 av öppningsplattan. (5) Inget behov av rörledningsinstallation, enkel installation och bekvämt underhåll. (6) Priset är måttligt

3. Begränsningar: (1) För frekventa start- och avstängningsförhållanden saknas fortfarande teoretisk forskning och praktisk erfarenhet av det felfria flödet.

Fem, variabel områdesflödesmätare

1. Mätprincip: Principen om differentiellt tryck, beroende på flödesförändringen, styr automatiskt strypelementets flöde och säkerställer differentialtryckssignalens stabila utgång.

2. Fördelar: (1) Innehåller fördelarna med traditionell differentiell tryckflödesmätare som mogen teknik och hög mätnoggrannhet. (2) Turndown-förhållandet är så högt som 100:1. När skalflödet, det gemensamma flödet och ZUI:s lilla flödeshastighet är mycket olika kan mätens noggrannhet under varje flödeshastighet garanteras. (3) Förlita sig på sin egen överflödesregulator för strypelement för att justera strypelementets överflöde, särskilt vid litet flöde, för att uppnå signalförstärkning och förbättra mätnoggrannheten. Ingen manuell justering krävs.