-
Электронная почта
mailto:systyb@163.com
- Телефон
-
Адрес
Район Тикси, город Шэньян, провинция Ляонин
Шэньянская компания с ограниченной ответственностью
mailto:systyb@163.com
Район Тикси, город Шэньян, провинция Ляонин
1. Обзор V - образного конического датчика расхода: Дифференциальный расходомер, представленный пористой пластиной, соплом, трубкой Вентури и трубкой усреднения скорости, хотя и прошел долгий процесс развития и внес важный вклад в измерение расхода в течение определенного периода времени, но люди всегда чувствуют некоторое сожаление при использовании вышеупомянутого датчика расхода, потому что он никогда не решал ряд проблем, таких как низкая точность, узкий диапазон измерений, легкость износа, высокие требования к условиям установки на месте и неспособность измерить смешанный поток и поток загрязнения. В связи с этим многие отечественные и зарубежные эксперты по расходу работают над исследованиями и разработками новых дифференциальных датчиков расхода, чтобы восполнить недостатки дросселей, таких как пористые пластины, V - образные конические датчики расхода успешно решают вышеуказанные проблемы. Новый дроссель представляет собой V - образную конструкцию, которая подвешивается к центру трубопровода, так что жидкость течет вдоль стенки трубы после сжатия конуса. Это изменение режима дросселя революционизирует расходомер дифференциального давления и дает новому дроссельному устройству значительное превосходное качество по сравнению с предыдущим дроссельным прибором.
II. Принцип работы V - образного конического датчика расхода: V - образный конический датчик расхода SKVZ представляет собой V - образный конус, подвешенный в центре измерительной трубы. Когда жидкость проходит через конус, жидкость ускоряет увеличение кинетической энергии, а потенциальная энергия уменьшается, в нижнем течении V - образного тела образуется область низкого давления, которая создает разницу в статическом давлении (т. е. дифферентное давление) до и после V - образного тела. Из уравнения Бернулли и закона сохранения энергии можно получить: Qm = C (1 - β 4) 0,5 × (π 4) × Эпсилон × (D2 - d2) × (2 × Дельта P) 0,5 Qv = Qm в формуле Qm: Qm - массовый поток (Kg / h). Qv - объемный расход (m3 / h). Эпсилон - коэффициент расширяемости газа, без размерности, для несжимаемой жидкости Эпсилон = 1. Дельта P - дифференциальное давление (Па). - Плотность в рабочем состоянии жидкости (Kg / m3). С - Коэффициент оттока, полученный путем фактической калибровки. Соотношение бета - эквивалентного диаметра. Бета = (1 - d2 D2) 0,5 D - внутренний диаметр трубопровода (). d - Максимальный внешний диаметр конуса (). Для V - образных конических датчиков расхода, когда измеренная среда и конус определены: Qm = K × (дельта P×) в формуле 0,5: K - коэффициент прибора. Дельта P - дифференциальное давление. - Плотность в рабочем состоянии жидкости (Kg / m3).
3. Основные характеристики: 1. Для секции прямой трубы нет требований, поскольку конус расположен на центральной оси трубопровода, что позволяет ему выполнять функцию реконструирования линии потока, в более узкой области вверх и вниз по течению вблизи конуса (0 - 3D, 0 - 1D), нерегулярный поток жидкости непосредственно выпрямится в идеальную жидкость, может полностью соответствовать требованиям теоремы Бернулли, но получить высокую точность измерения и повторяемость, не требует выпрямления с секцией прямой трубы. Успешно решена проблема, заключающаяся в том, что другие формы дросселей требуют выпрямления с помощью длинных секций прямых труб. 2, Высокая точность измерения, хорошее повторение. Поскольку положительное отверстие V - образного конического датчика расхода находится на стенке трубы вверх по течению от конуса, положение отбора давления выбрано в области постоянной скорости идеальной жидкости в соответствии с теоремой Бернулли, сигнал положительного давления стабилен; Отрицательное отверстие для отбора давления расположено в центре хвоста конуса, является областью с наименьшим давлением в нижнем течении конуса, из - за центральной симметричной структуры конуса, так что центральное поле потока в хвосте конуса находится в относительном состоянии покоя, после дросселирования жидкости, хотя в хвосте конуса появляется небольшой вихрь высокой частоты и низкой амплитуды, но влияние на сигнал отрицательного давления невелико, выходной дифференциальный сигнал очень стабилен, точность измерения лучше ±0,5, повторяемость ±0,1, точность торгового измерения ±0,3. 3.Отношение ширины измерения, потеря давления низкая, долгосрочная стабильность сильна. V - образный конический датчик расхода при нормальных условиях имеет отношение измерения 15: 1 и может достигать 30: 1 при выборе подходящего параметра. Обтекаемый конический дроссель делает потерю давления очень низкой примерно на 1 / 10 пористой пластины. И из - за обтекаемой конструкции конуса жидкость на нем очень мало изнашивается, долгосрочная стабильность сильна. Измерительная среда очень адаптивна и обладает хорошими измерительными свойствами для всех известных жидкостей, включая пар, газ, жидкость и двухфазную и многофазную жидкость. В то же время, поскольку конус расположен в центре трубопровода, жидкость ускоряется между конусом и стенкой трубы, что делает его самоочищающимся, а также имеет хорошие измерительные свойства для загрязненной среды и вязкой жидкости.
iv. V - образный конический датчик расхода тип V - образный конический датчик расхода классификация форма соединения метод отбора давления диаметр трубы (mm) применимое давление (MPA) применимая температура (°C) материал применим диэлектрический трубопровод сварка соединительный трубопровод сварка соединительный соединение 1 / 2 "NPT резьбовое давление 40 - 1600 - 42 - 196 - 850 различных материалов сырая нефть, готовая нефть, природный газ, различные газы, различные паровые трубопроводы фланцевые соединения А соединительные соединения фланцевые соединения 1 / 4" или 1 / 2 "NPT резьбовые клапаны для отбора давления 15 - 2000 42 - 196 различных материалов, жидкостей, газообразных газов наружных камер Трубопровод под давлением сварка встык или фланцевое соединение 1 / 2" NPT резьбовой забор давления или соединение клапанов 150 - 1600 - 42 - 196 - 850 различные материалы сырая нефть, нефтепродукты, природный газ, различные газы, различные паровые трубопроводы фланцевое соединение B Трубопроводный фланец соединительный 1.5 "- 2" двойной фланец с давлением 50 - 1600 - 42 - 196 - 850 различные материалы вязкая жидкость, загрязняющий газ, паровой фланец против зажима 1 / 2 "NPT, резьбовое давление RC, давление наружного кольца 10 - 150 0 - 42 - 196 - 850 различные материалы диаметр трубы с высокой скоростью потока фланец трубки может быть выбран в соответствии с требованиями пользователя: HG20595, JB / T82, HG20617, ANSI.
V. Монтажный размер 1, фланцевый зажим: Модель SKVZ - цельная конструкция Тип P (тип с отжимным отверстием) ANSI / HG20615 CL 150 - 2500 JB / T HG20592 PN0.25 - 25,0 A () C () A (B) B () C (60 000) RC (55 00) 15 13,87 36 13,87 46 1 / 16 20 18,85 60 18,85 56 60 1 / 16 25 24,31 52 24,65 1 / 60 16 16 16 16 40 38,74 10 84 10 80 38,84 1 / 85 1 / 85 49.25 100 85 1 / 8 1 / 4 65 59,00 105 100 59,00 120 1 / 8 1 / 4 80 73,66 127 120 7366 132 120 1 / 4 1 / 4 100 97.18 158 150 97.18 156 150 1 / 4 1 / 4 125 122.30 186 200 122.30 184 200 1 / 4 1 / 4 150 146,33 216 240 146,33 212 240 1 / 4 1 / 4 Примечание 1. Применяется для измерения расхода диэлектрика в высокоскоростных трубопроводах малого диаметра. Стандарт фланца: ANSI B16.5 / HG 20617 JB / T80 / HG 20595 3. Класс давления фланца (CL / MPA): 150 - 2500 / 2.0 - 42,0; PN0.25 - 25.0 4.Особенности: (1) При установке сварка не требуется. Конус можно заменить. 2. Соединительный фланец трубопровода низкого давления: (PN ≥ 2,5 МПа) шкала размеров