H + WTBLTipoMedidor de flujo de vitoba
ResumenEl medidor de flujo wittoba tipo H + wtbl está diseñado a partir de la gestión de Pitot inventada por el científico francés H. Pitot y, sobre la base de este principio, desarrolla un medidor de flujo versátil innovador, que es independiente de otros medidores de flujo y es adecuado para medidores de alta precisión en condiciones de trabajo amplias. El principio del tubo Pitot se ha utilizado ampliamente en la industria espacial desde muy temprano, como: pruebas y pruebas de túneles de viento de aeronaves, pruebas aerodinámicas de motores de aeronaves, barras de medición de velocidad de vuelo de aeronaves, etc.
El medidor de flujo de wittoba inserta el sensor en el Centro de la tubería, el agujero de presión total está en la dirección de flujo del líquido positivo, la diferencia entre la presión total y la presión estática es la presión diferencial medida en el Centro de la tubería, y luego la presión diferencial estándar en este punto se ajusta a la curva de calibración del túnel de viento de wittoba, y el flujo del líquido se calcula de acuerdo con la presión diferencial estándar. Al mismo tiempo, también es necesario que el transmisor de presión mida la presión del fluido, utilice un termómetro de resistencia térmica para medir la temperatura del fluido, introduzca la señal de presión diferencial estándar, la señal de presión y la señal de temperatura en el integrador de flujo de un solo mecanismo o acceda directamente al sistema cds, por un lado, resuelva la Ecuación de flujo de wittoba y, por otro lado, compense la presión y la temperatura del medio para garantizar la precisión de la medición, y muestre digitalmente parámetros como presión diferencial, presión, temperatura, flujo instantáneo, flujo acumulado, calor y velocidad.
El medidor de flujo de vitoba tipo H + wtbl es un medidor de flujo antideslizante y resistente al desgaste. es ampliamente utilizado en las industrias metalúrgica, eléctrica, petrolera, química y otras industrias. los medios de flujo que contienen impurezas pueden elegir el medidor de flujo de vitoba para la medición, como el volumen de aire primario, el volumen de aire secundario, varios materiales y gases en la industria química y varios gases en la industria metalúrgica, al tiempo que resuelve el problema de bloqueo y desgaste de los sensores. Principales áreas de aplicación:
1. medición de vapor;
2. medición de gas en grandes tuberías;
3. aire. Nitrógeno. Medición de varios gases, como el argón;
4. medición de varios líquidos, como el agua. Debido a que las piezas de reducción de gastos son simples y confiables, no tienen piezas móviles, no tienen miedo a las vibraciones, son resistentes a altas temperaturas y se pueden adaptar a otras condiciones adversas, realmente logran un funcionamiento a largo plazo sin mantenimiento, buena estabilidad y alta precisión de medición.
Fórmula de cálculo relacionada con el medidor de flujo de weito:
V Centro = v centro: Centro de tubería corregido
Cuerpo q = k (centro V × s) ↑ p: presión diferencial estándar corregida después de la calibración del túnel de viento
P: densidad del medio medido, kg/m³
Calidad q = cuerpo q × P k: coeficiente de corrección de la tubería
Características del producto★ fuerte aplicabilidad: el sensor es adecuado para varios fluidos y diversas formas de tuberías, y es un medidor de flujo con un elemento de ejecución que puede medir varios fluidos.
★ alta precisión: precisión del 0,2%.
★ ahorro de energía: el área de interceptación del sensor de wittoba es muy pequeña, casi no hay pérdida de presión y el costo de operación se reduce considerablemente.
★ instalación simple: solo necesita abrir un agujero de 25 a 60 mm en la posición adecuada de la tubería e insertar el sensor en el Centro de la tubería.
★ mantenimiento conveniente: el sensor en sí no necesita mantenimiento. Solo es necesario inspeccionar el transmisor de presión diferencial a cero y a escala completa, y la corriente correspondiente a la entrada del medidor secundario se inspecciona regularmente.
★ fiabilidad: estructura simple, diseño razonable. El sensor es resistente al bloqueo y al desgaste. Al mismo tiempo, debido a que el Medio en el tubo guía de presión está estático durante mucho tiempo, la precisión de medición puede mantenerse estable durante mucho tiempo.
★ resistencia a altas temperaturas y alta presión: debido a que el sensor está hecho de 1cr18ni9ti, puede soportar altas temperaturas de 650 ° C y presión de 32 mpa. (los sensores hechos de materiales especiales pueden soportar altas temperaturas de 1700 ° c)
★ el rango de flujo de medición es amplio: el caudal de gas es superior a 4 m / s, y el Medio con un caudal de líquido superior a 0,5 m / S se puede medir con precisión. El efecto de medición de la baja velocidad de flujo, el pequeño flujo y el gran diámetro del tubo es particularmente bueno.
★ instalación y mantenimiento: instalación y mantenimiento sin detener la producción.
◎ indicadores de rendimiento
★ precisión de medición: nivel 0,2
★ precisión de repetición: 0,05%
★ presión aplicable: P ≤ 32 MPA
★ temperatura aplicable: t ≤ 1300%
¿★ presión diferencial mínima: ¿ ↑ Marti ≥ 5 marti?
★ velocidad mínima de flujo: líquido ≥ 0,5 m / s; Gas ≥ 4 m / s
★ relación de rango: 1: 10 Diseño Especial 1: 30
★ diámetro del tubo aplicable: 25 mm ≤ DN ≤ 20000mm
★ medios aplicables: gas, vapor, líquido, medios mixtos
★ requisitos para la Sección de tubería recta: ≥ 7d
★ ahorro de energía: el área de interceptación del sensor es pequeña, la pérdida de presión es insignificante y el costo de operación es bajo.
Tabla de selección del medidor de flujo
| H + WTBL |
Medidor de flujo de vitoba |
Diámetro nominal |
Tubería circular |
A (DN25), B (DN32), C (DN40), D (DN50), E (DN65), F (DN80), G (DN100), H (DN125), I (DN150), J (DN200), K (DN250), L (DN300), M (DN350), N (DN400), O (DN450), P (DN500), Q (DN600), R (DN700), S (DN800), T (DN900), U (DN1000), V (DN1200), W (DN1400), X (DN1500), Y (DN1600), Por ejemplo, g, significa que el diámetro nominal es dn100. Las especificaciones especiales o superiores a dn1600 indican el calibre real. |
| Tuberías rectangulares |
La expresión del diámetro nominal de la tubería circular correspondiente, por ejemplo: 500 mm de largo, 400 mm de ancho y 4 mm de espesor de la pared, se expresa como: P × n × 4. |
Forma estructural |
Una |
Tipo de brida de tubería (por debajo de dn300) |
| C. B. |
Tipo de conexión roscada |
| C |
Tipo de soporte de doble cara |
| D |
Tipo de bloqueo de resorte de conexión roscada de Seguridad |
| E |
Conexión roscada en línea |
| F |
Tipo de conexión de brida |
| G |
Tipo en línea de brida |
| H |
Tipo de soporte de doble cara de conexión de brida |
| Yo |
Tipo de soporte único de conexión de brida |
Modelo de sonda |
Una |
Sensores grandes |
| C. B. |
Sensor mediano |
| C |
Detección de trompetas |
Material del sensor
|
1 |
Acero inoxidable 304 |
|
2 |
Acero inoxidable 316L |
|
3 |
Acero aleado |
|
4 |
Material especial (debe reservarse) |
| Método de instalación |
H |
nivel |
| V |
Vertical |
Material del cuerpo |
CS |
Material de acero al carbono |
| SS |
Tuberías de acero inoxidable |
| EP |
Tuberías de materiales especiales |
Forma de la articulación |
P/R |
Conexión roscada, apertura del conector P hacia arriba, apertura del conector r a ambos lados |
| PS/RS |
Junta de conexión de soldadura, apertura de la Junta ps hacia arriba, apertura de la Junta RS a ambos lados |
| F |
Junta de soldadura de alta temperatura y alta presión, junta integrada abierta hacia arriba |
| El T |
Conexión roscada, apertura hacia arriba, válvula de corte de instrumentos incorporada |