IV. tamaño exterior e instalación del medidor de flujo de turbina roscado HQ - lwgy
Nota: tamaño de la conexión de la brida: implementar el estándar GB / t9119 - 2000
Instalación de medidor de flujo de turbina roscado HQ - lwgy
1. lugar de instalación
El medidor de flujo debe funcionar a una temperatura de - 20 ~ + 120 ° C del líquido medido y una humedad relativa ambiental no superior al 80%. Desde el punto de vista de la conveniencia del mantenimiento, se debe instalar en lugares donde sea fácil desmontar y reemplazar y evitar la vibración de la tubería o la influencia del estrés de la tubería. Teniendo en cuenta la protección del amplificador, se debe tratar de evitar que se vea afectado por una fuerte radiación térmica y radiactividad. Al mismo tiempo, se debe evitar el impacto del fuerte electromagnetismo externo en la bobina de detección. si no se puede evitar, se debe agregar una cubierta de blindaje al amplificador del sensor, de lo contrario la interferencia afectará seriamente el funcionamiento normal del instrumento de visualización.
2. ubicación de la instalación
El medidor de flujo debe instalarse horizontalmente, y la flecha que indica el flujo en el sensor en el momento de la instalación debe coincidir con la dirección del flujo del líquido.
3. puntos clave de la administración de tuberías
(1) para descartar el impacto del vórtice líquido y el caudal desigual de la sección en la medición, se colocarán las secciones rectas o rectificadores necesarios en la entrada y salida del sensor. En general, se requiere que la Sección de tubería recta de la parte superior (entrada) sea (15 a 20) d (d es el diámetro nominal del sensor). Parte aguas abajo (la longitud de la sección recta en la salida es 5d), mientras que el diámetro de la tubería recta y el sensor están conectados.
Además, la longitud de la sección recta de la parte aguas arriba debe determinarse en función del Estado de la tubería frente al sensor, y las recomendaciones generales son las siguientes (véase la figura 4).

Cuando se ajusta la contracción: cuando L = 15D Junta de un solo codo: L = 20d
Cuando se conecta el doble codo: L = 25d (un plano) L = 30d (dos planos)
Al doblar la Junta en ángulo recto: L = 40D
Cuando hay una válvula de cierre directa: L = 20d (la válvula está completamente abierta)
L = 50D (válvula semiabierta)
Además. Para eliminar el vórtice de manera más efectiva y mejorar la precisión de la medición, se puede transferir una Sección de tubería recta en la parte superior a un rectificador compuesto por un haz de catéteres. Después del convertidor en francés, la longitud de la Sección de tubería recta de la parte de viaje es (10 a 20) D.
(2) para eliminar las impurezas en el descanso de flujo, garantizar el funcionamiento normal del sensor y aumentar la vida útil del sensor, se debe instalar un filtro con un número de ojos de 3 a 9 días por centímetro 2 en la tubería frente al sensor. En circunstancias normales, el número de ojos con gran diámetro es escaso y el número de ojos con pequeño diámetro es denso. Para garantizar el funcionamiento normal del sensor, también se debe seleccionar el filtro de acuerdo con el uso real.
(3) al soldar la brida de entrada del sensor, se debe prestar atención a que no hay partes sobresalientes en el tubo. Al conectar la brida de entrada, los dos bebés periféricos de Ferran coinciden completamente y el círculo no puede estar expuesto al tubo. La reducción excéntrica causará una distribución desigual de la velocidad de flujo, por lo que no se puede usar.
(4) para garantizar las necesidades de mantenimiento bajo el diámetro de trabajo, se deben colocar válvulas de corte (válvulas de corte) en las tuberías delanteras y traseras del transmisor, y se deben instalar tuberías de derivación.
La válvula de control de flujo debe instalarse aguas abajo del sensor. Cuando se utilizan los sensores, la válvula de cierre instalada aguas arriba debe abrirse por completo para evitar turbulencias en la producción de fluidos en la parte aguas arriba.
(5) cuando el flujo a través del sensor es demasiado grande (más allá del límite superior del rango de flujo), El rodamiento se desgastará rápidamente debido a la superficie de alta velocidad. Para ello, cuando se espera un caudal excesivo, se puede utilizar una válvula de control de flujo colocada en la parte aguas abajo para regular el flujo.
(6) debido a que el gas en la tubería puede causar un gran error en la medición del sensor, se debe prestar especial atención a la mezcla de gas en el líquido medido al colocarlo, especialmente cuando la medición del medio líquido ligero debe estar equipada con un separador de aire. La tubería del separador de aire al sensor debe instalarse inclinada hacia arriba para que el gas se acumule aquí. Además, se debe prestar atención al control de la contrapresión aguas abajo del sensor, el tamaño de la contrapresión se puede calcular presionando: pa ≥ p + 1,25 PV
Donde: pa - contrapresión aguas abajo:
△ pérdida de presión del sensor con gran flujo de P - zui;
La presión de vapor saturada del medio a altas temperaturas de uso de PV - zui.
(7) al instalar el sensor en el nuevo camino del tubo, para evitar que las impurezas en la tubería entren en el sensor, primero se debe usar el tubo - vacío en lugar del sensor y así sucesivamente durante un período de tiempo para confirmar que las impurezas han sido descartadas antes de reemplazar el sensor.
(8) al instalar los sensores de presión nominal pn16 y 25mpa, se debe aplicar una pequeña cantidad de aceite lubricante en el borde frío de la manga de la tarjeta, el hilo de la tuerca y cada parte de contacto para poner la tuerca en orden, la manga de la tarjeta en el tubo, luego insertar el tubo en la parte inferior del agujero cónico de la carcasa del sensor, colocar la manga de la tarjeta, girar el tubo mientras se aprieta la tuerca hasta que no se mueva, y luego apretar la tuerca 1 a 11 / 3 vueltas.
V. instrucciones de pedido para el medidor de flujo de turbina roscado HQ - lwgy
Al ordenar este producto, los usuarios deben prestar atención a seleccionar las especificaciones adecuadas de acuerdo con el diámetro nominal de la tubería, el rango de flujo, la presión nominal, la gran presión del medio zui, el rango de temperatura del medio y las condiciones ambientales, y aquellos que se utilizan en lugares peligrosos deben indicar los requisitos de nivel a prueba de explosiones.
El medidor de flujo es generalmente básico, con salida de pulso de condiciones de trabajo, si se necesitan otros accesorios y funciones de salida, por favor indique al hacer el pedido. Al hacer un pedido, el usuario debe rellenar correctamente los detalles de acuerdo con el siguiente formato.
Selección del medidor de flujo de turbina roscado HQ - lwgy
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HQLWGY□ m
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□ □ □
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□ m
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□ m
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□ m
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Decir Ming
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Categoría
Tipo
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HQLWGY
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Tipo básico,+5-24DCVSuministro de energía,
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HQLWGB
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4~.20mASalida de corriente del sistema de dos cables, tipo de transmisión remota
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HQLWY
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Tipo de visualización en el sitio de suministro de energía de la batería
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HQLWYA
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Visualización en vivo/ 4 ~.20mA Salida de corriente de dos líneas
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Público
Decir
Pase
Diámetro
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4
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4mm, rango de flujo de la turbina ordinaria0.04~0.25m3/h
La turbina de amplio rango es0.04~0.4m3/h
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6
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6mm, rango de flujo de la turbina ordinaria0.1~0.6m3/h
La turbina de amplio rango es0.06~0.6m3/h
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10
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10mm, rango de flujo de la turbina ordinaria0.2~1.2m3/h
La turbina de amplio rango es0.15~1.5m3/h
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15
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15mm, rango de flujo de la turbina ordinaria0.6~6m3/h
La turbina de amplio rango es0.4~8m3/h
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25
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25mm, rango de flujo de la turbina ordinaria1~10m3/h
La turbina de amplio rango es0.5~10m3/h
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40
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40mm, rango de flujo de la turbina ordinaria2~20m3/h
La turbina de amplio rango es1~20m3/h
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50
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50mm, rango de flujo de la turbina ordinaria4~40m3/h
La turbina de amplio rango es2~40m3/h
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80
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80mm, rango de flujo de la turbina ordinaria10~100m3/h
La turbina de amplio rango es5~100m3/h
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100
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100mm, rango de flujo de la turbina ordinaria20~200m3/h
La turbina de amplio rango es10~200m3/h
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150
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150mm, rango de flujo de la turbina ordinaria30~300m3/h
La turbina de amplio rango es15~300m3/h
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200
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200mm, rango de flujo de la turbina ordinaria80~800m3/h
La turbina de amplio rango es40~800m3/h
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Defensa
Explosión
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Sin marcar, no a prueba de explosiones
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B
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Tipo a prueba de explosiones
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Precisión
Nivel
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A
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Precisión0.5Nivel
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B
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Precisión1Nivel
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Turbina
Tipo
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A
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Turbina de amplio alcance
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B
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Turbina ordinaria
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