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El medidor de flujo cónico en forma de v, al igual que otros instrumentos de presión diferencial, también se basa en el principio de continuidad del flujo y la ecuación de Bernoulli para calcular el flujo en condiciones de trabajo del fluido. Sabemos que dentro de la misma tubería cerrada, cuando la presión disminuye, la velocidad aumenta, cuando el Medio se acerca al cono, su presión es p1, cuando el Medio pasa por la zona de estrangulamiento del cono, la velocidad aumenta y la presión disminuye a p2, como se muestra en la imagen, tanto P1 como P2 se conducen al transmisor de presión diferencial a través de la toma de presión, y cuando el flujo cambia, el valor de presión diferencial aumenta o disminuye. Es decir, para los fluidos estables, el tamaño del flujo es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la presión diferencial. Cuando la velocidad de flujo es la misma, cuanto mayor sea el área de estrangulamiento del cono, mayor será el valor de presión diferencial generado.
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1. catéter; 2. conecte la brida; 3. núcleo cónico v; 4. tubo de presión de alta presión; 5. tubo de presión de baja presión; 6. tubo de soporte + tubo de salida de baja presión
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● la pérdida de presión permanente es baja y la pérdida de presión permanente es solo un tercio de la placa del agujero que conoce el venturi. ● el rango de medición es mucho más amplio que el de otras categorías de presión diferencial, y en circunstancias normales es de 10: 1. ● la precisión del medidor de flujo cónico V de alta precisión de medición es de ± 0,5%. ● la repetibilidad del medidor de flujo cónico V con buena repetibilidad es de ± 0,1%. ● Los requisitos de la Sección de tubería recta son bajos, solo se necesitan secciones de tubería recta muy cortas (1 a 3D antes, 0 a 1D después). ● el diseño de la estructura del medidor de flujo de autocorrección, autolimpieza y autoprotección es una estructura de barrido de fluidos, sin ángulos muertos de suciedad. El efecto de capa límite formado por la estructura única hace que las partes clave de las piezas de reducción de gastos no se desgasten. ● Los sensores de flujo resistentes a las vibraciones, las altas temperaturas y las altas presiones son puramente mecánicos sin componentes móviles, por lo que son resistentes a las altas temperaturas, las altas presiones, la corrosión y las vibraciones. ● el diseño de la estructura integrada del medidor de flujo cónico V integra piezas de reducción, sensores, circuitos inteligentes, pantallas y unidades de comunicación. al instalarlo, el usuario solo necesita soldar la brida de emparejamiento. la eliminación de la tubería de presión del medidor de flujo diferencial tradicional simplifica la instalación, reduce el tiempo y el costo de instalación y facilita el uso del usuario.
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Diámetro nominal: dn25 - dn1600 (también se puede hacer un calibre mayor que dn1600) Medio medido: líquido, gas (incluido gas natural), vapor Errores básicos: + 0,5%, + 1,5%, + 2,5% Presión de trabajo: ≤ 26,0 MPA Temperatura del medio medido: ≥ 550 ° C Requisitos para la Sección de tubería directa: 0 - 3d aguas arriba, 0 - 1D aguas abajo Fuente de alimentación: 24v DC (se necesita un transmisor de presión diferencial) Pantalla: pantalla LCD de 8 dígitos con flujo instantáneo y acumulado (contador de acumulación de flujo de distribución) Señal de salida: (1) señal de tráfico DC 4 - 20ma (2) señal de salida que cumple con el Protocolo Hart Rendimiento a prueba de explosiones: ibiict5 de Seguridad intrínseca Rendimiento de protección: ip65
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Normas de ejecución de la brida: JB / t81 - 1994, JB / t82.1 - 1994, JB / t82.2 - 1994
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| Diámetro nominal |
D L (mm) |
C |
Diámetro nominal |
D L (mm) |
C |
| DN25 |
150 |
M12*1.5 |
DN350 |
900 |
M20*1.5 |
| DN32 |
165 |
M12*1.5 |
DN400 |
1050 |
M20*1.5 |
| DN40 |
200 |
M12*1.5 |
DN450 |
1150 |
M20*1.5 |
| DN50 |
250 |
M20*1.5 |
DN500 |
1260 |
M20*1.5 |
| DN65 |
275 |
M20*1.5 |
DN600 |
1380 |
M20*1.5 |
| DN80 |
300 |
M20*1.5 |
DN700 |
1500 |
M20*1.5 |
| DN100 |
350 |
M20*1.5 |
DN800 |
1600 |
M20*1.5 |
| DN125 |
400 |
M20*1.5 |
DN900 |
1750 |
M20*1.5 |
| DN150 |
450 |
M20*1.5 |
DN1000 |
1850 |
M20*1.5 |
| DN200 |
550 |
M20*1.5 |
DN1400 |
2000 |
M20*1.5 |
| DN250 |
650 |
M20*1.5 |
DN1600 |
2200 |
M20*1.5 |
| DN300 |
700 |
M20*1.5 |
DN1500 |
2500 |
M20*1.5 |
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| Modelo |
Explicación |
| HLVZ |
Medidor de flujo de cono V |
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Nombre en clave |
Clasificación por estructura |
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01 |
Tipo de tubería |
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02 |
Incorporado |
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03 |
Tipo de inserción |
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Nombre en clave |
Calibre (mm) |
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25 - 3000 |
DN25-DN300 |
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Nombre en clave |
Nivel de presión (mpa) |
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1.6 |
1.6 |
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2.5 |
2.5 |
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4.0 |
4.0 |
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6.3 |
6.3 |
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10 |
10 |
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16 |
16 |
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26 |
26 |
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Nombre en clave |
Medios |
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1 |
Líquido |
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2 |
Gas |
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3 |
Vapor |
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Nombre en clave |
Forma de compensación |
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N |
Sin compensación de presión y temperatura |
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P |
Con salida de compensación de presión |
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T |
Con salida de compensación de temperatura |
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Nombre en clave |
Rango de presión diferencial del transmisor |
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0 |
Rango de presión diferencial micro |
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1 |
Rango de baja presión diferencial |
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2 |
Rango de presión diferencial media |
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3 |
Rango de alta presión diferencial |
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Nombre en clave |
Si llevar pantalla en vivo |
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W |
Sensor del dispositivo de estrangulamiento |
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X |
Dispositivo inteligente de estrangulamiento (medidor de flujo) |
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1. nombre del Medio 2. diámetro interior y exterior de la tubería (mm) 3. elija la forma de detección de flujo del Cono V 4. unidad de caudal (kg / h, T / h, m3 / h, Nm3 / h) 5. caudal común, caudal mínimo, caudal máximo, caudal graduado 6. cuando el Medio es el Estado estándar de gas, se debe explicar el Estado estándar de 0 ° c o el Estado estándar de 20 ° c. 7. presión de trabajo (mpa): a, presión absoluta b, presión del medidor 8. temperatura del fluido ( ℃): temperatura máxima, mínima, común 9. densidad de fluidos (kg / m3 o kg / nm3) 10. viscosidad del fluido (mpa.s) 11. temperatura relativa 12. porcentaje del volumen de la composición del gas (para más de dos gases mixtos) 13. instalación de tuberías a, nivel b, de abajo hacia arriba 14. brida de tubería A. de acuerdo con las normas y especificaciones de la brida, el Código proporciona dibujos para el estándar y modelo de brida B y B. Atención: La medición del agua y el vapor de agua debe proporcionar (1), (2), (4), (5), (7), (8), (13), (14) La medición del gas General debe proporcionar (1) ~ 14) La medición de soluciones generales y aceites debe proporcionar (1), (2), (4), (5), (7), (8), (9), (10), (13), (14) Cada dato debe rellenar un valor específico del diseño del proceso, no rellene un determinado rango de aproximadamente cuántos párrafos
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(1) medición del flujo de líquido (a) es mejor instalar el transmisor de presión diferencial debajo del dispositivo cónico interior (figura 1.1), lo que evita que el gas líquido entre en el tubo guía de presión y el transmisor. (b) si el transmisor tiene que instalarse por encima del dispositivo cónico interior (figura 1.2), para reducir la entrada de gas en el líquido en el tubo guía de presión, se debe instalar un codo en forma de u entre el dispositivo cónico interior y el tubo guía de presión, y el extremo inferior del codo debe estar al menos 1 metro por debajo del Centro de la tubería. (c) en tuberías horizontales o inclinadas, si se instala el tubo de guía de presión en la mitad superior del dispositivo cónico interior, se acumulará gas en el tubo de guía de presión, y si se instala en la mitad inferior del dispositivo cónico interior, el sedimento caerá en el tubo de guía de presión. Por lo tanto, el tubo guía de presión debe salir de ambos extremos de la línea central horizontal del dispositivo cónico interior o de menos de 45 grados desde el nivel hacia abajo.
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(2) medición del flujo de vapor (a) para garantizar que el transmisor no se vea afectado por las altas temperaturas del vapor, se deben instalar dos condensadores ubicados a la misma altura entre el transmisor y el dispositivo del Cono interior, y se debe llenar el condensado en el refrigerante, el tubo de guía de presión y las cámaras de alta y baja presión para evitar el impacto de las altas temperaturas en el transmisor. (b) es mejor que el transmisor de presión diferencial se instale debajo del dispositivo cónico interior (figura 2.1), lo que evita que el gas entre en el tubo guía de presión y el transmisor. El refrigerante debe instalarse lo más cerca posible del dispositivo del Cono Interior. (c) si el transmisor de presión diferencial tiene que instalarse por encima del dispositivo cónico interior (figura 2.2), el refrigerante debe colocarse por encima del transmisor de presión diferencial. (d) ambos métodos de instalación anteriores están equipados con válvulas cerca del transmisor para soplar y lavar el tubo de presión. Al mismo tiempo, se debe agregar una capa de aislamiento térmico al tubo de presión Guía entre el dispositivo cónico interior y el subcondensador.
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El medidor de flujo del Cono V puede funcionar normalmente incluso en condiciones relativamente duras, pero para un uso seguro y estable a largo plazo, preste atención a algunos puntos al instalarlo: (1) El medidor de flujo cónico V de impacto y vibración en el lugar de instalación está diseñado para soportar ciertos impactos y vibraciones. Sin embargo, también se debe instalar en un lugar libre de vibraciones o con pequeñas vibraciones en la medida de lo posible. (2) en la medida de lo posible, evite instalar el medidor de flujo en lugares con grandes cambios de temperatura ambiente. si el lugar de instalación está directamente expuesto a radiación térmica o expuesto a la lluvia diaria, se deben tomar medidas de impermeabilización, radiación térmica y ventilación. (3) El medidor de flujo de cono V en condiciones de aire ambiente en el lugar de instalación debe evitar en la medida de lo posible en ambientes corrosivos, si se utiliza en ambientes corrosivos, debe tener una buena ventilación y prestar atención a evitar la inmersión de gases o líquidos corrosivos en el medidor.
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| Fenómeno de falla |
Causas |
Solución |
| Salida de señal sin presión diferencial |
La válvula de alta y baja presión no está abierta |
Abrir válvulas de alta y baja presión |
| La válvula de equilibrio no está apretada |
Apriete la válvula de equilibrio |
| La salida de la señal de presión diferencial es demasiado pequeña. |
El rango de presión diferencial no coincide |
Ajustar el rango del transmisor |
| Fuga de tubería de presión de alta presión |
Encontrar y eliminar fugas |
| La salida de la señal de presión diferencial es demasiado grande |
Bloqueo del tubo de presión de baja presión |
Limpiar el tubo de presión |
| El rango de presión diferencial no coincide |
Ajustar el rango del transmisor |
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Traer su propio Anexo Tubo de presión, brida de conexión, conducto Anexo opcional Refrigerante, válvula de puerta de soldadura de enchufe, Grupo de tres válvulas, válvula de cierre de aguja Productos relacionados opcionales Transmisor de presión, transmisor de temperatura, medidor de flujo acumulativo, transmisor de presión diferencial inteligente.
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