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¿Cómo elegir un caudalímetro de aire comprimido? ¿Cuál es el principio?

Hola, debes considerar los siguientes seis factores al elegir tu primer medidor de flujo de aire comprimido:

(1) Tipo de fluido

Aunque los medidores de flujo de aire comprimido se pueden usar para medir el volumen de fluido Sin embargo, en la producción real, a menudo es necesario medir el flujo másico. Por lo tanto, diferentes tipos de fluidos requieren diferentes rangos de medición del medidor de flujo de aire comprimido.

(2) Temperatura del fluido

Los parámetros del fluido, como la densidad y la viscosidad, cambian con la temperatura del fluido. Para garantizar la precisión de la medición del medidor de flujo de aire comprimido al medir el flujo másico, se debe seleccionar de acuerdo con la temperatura del fluido.

(3) Señal analógica

El medidor de flujo de aire comprimido tiene salida de señal de pulso y salida de señal analógica. La elección de la señal analógica debe determinarse en función de si la grabadora o la pantalla utilizada recibe señales de 0~10 mA o 4~20 mA.

(4) El diámetro interior de la tubería de fluido

El diámetro interior de la tubería de fluido bajo prueba determina el caudal máximo a través de la tubería. El diámetro interior de la tubería es diferente y el rango del medidor de flujo de aire comprimido también es diferente. El diámetro interior de la tubería es un factor que no se puede ignorar a la hora de seleccionar.

(5) Composición del fluido

El medidor de flujo de aire comprimido requiere que el fluido medido no contenga partículas grandes de polvo sólido o materia sólida fibrosa, ni contenga aceite ni condensado para Evite cambiar el flujo del vórtice. La forma del generador provoca errores en la medición. En el uso real, el fluido que se mide a menudo contiene estas impurezas. Aunque se puede instalar un filtro delante del caudalímetro de vórtice, el daño de estas impurezas al generador de vórtice es inevitable. Cuando no se permite interrumpir el caudal, para facilitar la inspección y limpieza periódicas del generador de vórtice, se debe seleccionar un medidor de flujo de aire comprimido con válvula de bola.

(6) Estado del flujo de fluido

Después de considerar exhaustivamente los factores anteriores, puede elegir un medidor de flujo de aire comprimido. Sin embargo, dado que el caudalímetro de aire comprimido requiere que el caudal medido esté en estado turbulento, requiere suficientes secciones de tubería recta aguas arriba y aguas abajo del caudalímetro (sección de tubería recta aguas arriba ≥ 15D, sección de tubería recta aguas abajo ≥ 5D, donde d es el interior diámetro de la tubería de fluido). Si no se puede encontrar una sección de tubería recta lo suficientemente larga en el sitio de producción, se debe seleccionar un rectificador para obtener un campo de turbulencia suficiente.

2. El principio del medidor de flujo de aire comprimido:

El principio básico del medidor de flujo de aire comprimido es el principio de vórtice de Karman, es decir, "la frecuencia de separación del vórtice del La calle del vórtice es proporcional al caudal." El diámetro del cuerpo de circulación del transmisor es básicamente el mismo que el diámetro nominal del instrumento. En el cuerpo de flujo se inserta un cilindro triangular aproximadamente isósceles. El eje del cilindro es perpendicular a la dirección de flujo del medio medido y el fondo mira hacia el fluido.

Cuando el aire comprimido medido fluye a través del cilindro, se generan vórtices alternativamente en ambos lados del cilindro. Los vórtices se generan y separan continuamente, formando dos vórtices escalonados aguas abajo del cilindro, a saber, "calle de vórtices". . Los análisis teóricos y los experimentos han demostrado que la frecuencia de la separación del vórtice es proporcional a la velocidad del medio en el lado de la torre. La separación escalonada de los vórtices crea una presión pulsante a ambos lados del cilindro y detrás del cilindro. La sonda de detección dispuesta dentro del cilindro (o detrás del cilindro) se ve afectada por esta pequeña presión pulsante, lo que hace que el elemento de cristal piezoeléctrico enterrado en la sonda esté sujeto a tensiones alternas y genere señales de carga alternas.