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¿Qué tipos y modelos de medidores de flujo de gas de uso común existen?

¿Qué tipos y modelos de medidores de flujo de gas de uso común existen?

Este artículo proporciona un análisis detallado de los tipos de medidores de flujo de gas comúnmente utilizados. Si cree que la respuesta es útil para usted, ¡dale me gusta al medidor de flujo VTON!

El gas incluye principalmente medidor de flujo de gas de alto horno, medidor de flujo másico de gas de horno de coque, gas de carbón, aire, nitrógeno, acetileno, fosgeno, hidrógeno, gas natural, nitrógeno, gas licuado de petróleo, peróxido de hidrógeno y gases de combustión. , Metano, butano, cloro, biogás, dióxido de carbono, oxígeno, aire comprimido, argón, tolueno, benceno, xileno, sulfuro de hidrógeno, dióxido de azufre y amoníaco;

Los principales medidores de flujo de gas comúnmente utilizados para medir estos gases Hay caudalímetros de vórtice, caudalímetros másicos de gas térmico, caudalímetros de turbina, caudalímetros de vórtice de precesión y caudalímetros de flotador de tubo metálico, sus parámetros y principios de selección son los siguientes;

1. Caudalímetro de vórtice de gas

1. Categoría: Caudalímetro de vórtice de gas

El caudalímetro de vórtice de gas importado adopta un sensor de tensión piezoeléctrico, que es confiable, tiene alta estabilidad y Puede funcionar en el rango de temperatura de funcionamiento de -20 ℃ ~ 250 ℃. Tiene señal estándar analógica y salida de señal de pulso digital, lo cual es conveniente para usar con sistemas digitales como computadoras. Es un instrumento de medición avanzado e ideal.

2. Parámetros específicos

Diámetro nominal: DN 15 ~ DN 2000 Enchufable:

Temperatura media medible: -40 ℃ ~ 280 ℃, -40 ℃ ~ 350 ℃

Presión nominal ≦1.6Mpa ≦2.5Mpa ≦4Mpa

Nivel de precisión: líquido 0,5, gas y vapor 1,0, enchufable 2,5.

Rango de velocidad: líquido 0,6-6 m/s, gas 5-60 m/s, vapor 5-70 m/s

Pantalla LCD in situ: alimentada por Batería de litio 3.6V1, vida útil de más de 2 años.

Material: Acero inoxidable 304, se pueden pedir otros materiales previa consulta.

Relación de rango: 10:1

Número de Reynolds: normal 2×103~7*10 extendido a 1*10~7*10.

Nivel a prueba de explosiones: Tipo intrínsecamente seguro: EX(ia)ⅱCT2-T5 Tipo a prueba de explosiones: ExdⅱBT2-T5.

Nivel de protección: IP65, IP68

Fuente de alimentación: tipo pulso 12VDC ~ 24VDC tipo corriente 12VDC ~ 24VDC 4-20mA.

Alimentado por batería de 3,6 V

Temperatura ambiente: -40 ℃ ~ 55 ℃ (lugar no a prueba de explosiones) -25 ℃ ~ 55 ℃ (lugar a prueba de explosiones)

Humedad relativa: ≤90

Presión atmosférica: 86~106 kPa

3. Características principales

Estructura simple y sólida, sin partes móviles. , alta confiabilidad y fácil mantenimiento conveniente.

El elemento de detección no entra en contacto con el medio, tiene un rendimiento estable y una larga vida útil.

Mecanismo sencillo, buena versatilidad y alta estabilidad.

Señal de prioridad de pulso o módulo de salida proporcional al caudal, sin deriva del cero, alta precisión y fácil de conectar a la red informática.

Las características del flujo no se ven afectadas por la presión, temperatura, viscosidad, densidad y composición del fluido.

4. Principio

El caudalímetro de vórtice de gas utiliza el principio de vórtice de Karman para medir el flujo. Cuando un cilindro se inserta verticalmente en el tubo de medición, el fluido pasa a través de ambos lados del cilindro y se alterna naturalmente para generar vórtices regulares, que se denominan calles de vórtices de Karman. Cuando d/D=0,281, el vórtice liberado es el más estable. (d es el diámetro de la tubería. La frecuencia de liberación del vórtice Karman y el caudal del fluido se pueden expresar mediante la siguiente fórmula: F=st? En el tipo vertical/vertical:

F F—— —————— Frecuencia de lanzamiento de "Carmen Street"

St ——————Coeficiente

Velocidad

D d—————— ——Columna amplia

El coeficiente de Strouhal es un coeficiente importante del caudalímetro de vórtice. Dentro de un cierto rango de números de Reynolds, el número de Strouhal está cerca de una constante.

Como se muestra en la figura siguiente, en la parte de línea recta de la curva St = 0,17, la frecuencia de liberación del vórtice es proporcional al caudal. El caudal V se puede obtener detectando la frecuencia F, y el caudal volumétrico puede ser. obtenido de V.

II. Fórmula térmica Medidor de flujo másico de gas

1 Categoría: Medidor de flujo másico de gas térmico

El medidor de flujo másico de gas térmico está diseñado en base. Según el principio de difusión térmica. El instrumento utiliza el método de diferencia de temperatura constante para medir gases con precisión. Tiene las ventajas de tamaño pequeño, alto grado de digitalización, fácil instalación y medición precisa.

2. Factores

Rango de diámetro: DN80-DN6000mm (tipo inserto). DN15-DN2000mm (segmentado).

Rango de velocidad: 01. Nano/segundo: 100 nanómetros/segundo (condiciones estándar de temperatura y presión: 20 °C, 101,33 kPa).

Tasa de precisión: 1.

Temperatura media: -40~200℃.

Presión de trabajo: 2,5Mpa (tipo inserto) y 4,0Mpa (tipo tubería).

Fuente de alimentación: convertidor integrado AC220V o DC24V 1A, convertidor split AC220V.

Velocidad correspondiente: un segundo.

Salida de señal: 4-20mA RS-485.

Contenido de la pantalla: flujo instantáneo, flujo másico, flujo volumétrico de temperatura y presión estándar, flujo acumulativo, operación acumulativa.

Hora, hora de Pekín.

Nivel de protección: IP68.

Grado a prueba de explosiones: ExdⅱCT4.

3. Características

Un medidor de flujo másico real es conveniente y preciso para medir el flujo de gas sin compensación de temperatura y presión. Se puede obtener el caudal másico o el caudal volumétrico estándar del gas.

Amplia relación de rango, puede medir gas con caudales de hasta 100 Nm/s y tan bajos como 0,1 Nm/s, y puede usarse para la detección de fugas de gas.

Buena resistencia sísmica y larga vida útil. El sensor no tiene partes móviles ni partes sensibles a la presión, por lo que la vibración no afecta la precisión de la medición.

Fácil instalación y mantenimiento. Si las condiciones del sitio lo permiten, la instalación y el mantenimiento se pueden lograr sin detener la producción. (Se requiere personalización especial)

Diseño digital. Medición general de circuitos digitales, medición precisa y fácil mantenimiento.

La automatización e integración de fábrica se puede lograr mediante comunicación RS-485 o comunicación HART.

Principio

El caudalímetro másico de gas térmico funciona según el principio de gran diferencia de temperatura. La sección del sensor consta de dos sensores de temperatura de resistencia de platino de referencia. Cuando el instrumento está en funcionamiento, un sensor mide continuamente la temperatura del medio T1. El otro sensor se autocalienta y tiene una temperatura superior a la temperatura del medio T2. Se utiliza para detectar el flujo de fluido y se llama sensor de velocidad. Temperatura del aire δ t = T2-t1, T2 > T1, cuando el fluido fluye, la temperatura de T2 baja porque las moléculas de gas chocan con el sensor y le quitan el calor a T2. Si δT se va a mantener constante, se debe aumentar la corriente de suministro de T2. Cuanto más rápido fluye el gas, más calor elimina. Existe una relación funcional fija entre el flujo de gas y el aumento de calor, que es el principio de diferencia de temperatura constante.

3. Caudalímetro de turbina de gas

1. Categoría: Caudalímetro de turbina de gas

El caudalímetro de turbina de gas es una combinación de sensores de temperatura, presión, flujo y flujo inteligente. Una nueva generación de instrumentos de medición de precisión de gases de alta precisión y confiabilidad que integran una calculadora y un integrador. Tiene un excelente rendimiento de medición de baja y alta presión, diversos modos de salida de señal y baja sensibilidad a las perturbaciones de fluidos. Se usa ampliamente en la medición de gas natural, carbón a gas, gas licuado y gas de hidrocarburos ligeros.

2. Factores

Diámetro nominal: Tipo de tubería: DN4~DN200, tipo de enchufe: DN100~DN2000.

Nivel de precisión: tipo de tubería: 0,5, 1,0, tipo de enchufe: 1,5, 2,5.

Temperatura ambiente: -20 ℃ ~ 50 ℃

Temperatura media: Líquido de medición: -20 ℃ ~ 120 ℃

Gas de medición: -20 ℃ ~ 80 ℃

Presión atmosférica: 86 kPa ~ 106 kPa

Presión nominal: 1,6 MPa, 2,5 MPa, 6,4 MPa, 25 MPa.

Nivel a prueba de explosiones: ExdIIBT4

Método de conexión: conexión roscada, sujeción por brida, conexión por brida, enchufable, etc.

Distancia de transmisión: La distancia desde el sensor hasta la pantalla puede ser de hasta 500m.

3. Características

Turbina de aleación de alta calidad, con mayor estabilidad de flujo y resistencia a la corrosión;

Rodamientos especiales importados de alta calidad, larga vida útil;

La sala de medición está aislada de la sala de ventilación para garantizar la seguridad del instrumento;

Puede detectar la temperatura, la presión y el flujo del gas que se está midiendo, rastrear y compensar automáticamente el flujo y muestra

La acumulación de volumen de gas en forma estándar (Pb = 101,325 kpa, TB = 293,15 k los valores de temperatura y presión se pueden consultar en tiempo real;

Amplio rango de flujo (Qmax/Qmin≥20:1), repetibilidad buena, alta precisión (hasta 1,0), pequeña pérdida de presión, caudal inicial bajo, hasta 0,6 m3/h;

Multipunto Corrección no lineal de coeficientes de instrumentos inteligentes:

Sensores de presión y temperatura incorporados, alto rendimiento de seguridad, estructura compacta, apariencia hermosa;

El instrumento tiene funciones de protección y a prueba de explosiones. Las marcas a prueba de explosiones son ExdⅱBT4 y ExiaⅱCT4, y el nivel de protección es IP65.

El sistema tiene un bajo consumo de energía y una batería de litio de 3.2V10AH se puede utilizar de forma continua durante más de 3 años.

El coeficiente del instrumento y el valor del flujo acumulado no se perderán después de diez años de corte de energía.

4. Principio del caudalímetro de turbina de gas de entrada

Cuando el fluido fluye hacia el caudalímetro, se rectifica y acelera a través de un rectificador especial integrado en la entrada de aire. Dado que las palas de la turbina forman un cierto ángulo con la dirección del flujo del fluido, la turbina genera un par de rotación. Después de superar el par de fricción y el par de resistencia del fluido, la turbina comienza a girar. Dentro de un cierto rango de flujo, la velocidad angular de rotación de la turbina es proporcional al flujo volumétrico del fluido. Según el principio de inducción electromagnética, se utiliza un sensor magnético para inducir una señal de impulso proporcional al flujo volumétrico de fluido desde una rueda de señales que gira coaxialmente. Después de amplificar, filtrar y dar forma, la señal, junto con las señales del sensor de temperatura y presión, ingresa a la unidad de microprocesador del totalizador de flujo inteligente para calcular el flujo volumétrico y la cantidad total de gas se muestran directamente en la pantalla LCD.

IV. Caudalímetro de precesión de vórtice

1. Categoría: Caudalímetro de precesión de vórtice

El caudalímetro de precesión de vórtice se utiliza en petróleo, industria química y energía eléctrica. en metalurgia, suministro de gas urbano y otras industrias para medir diversos flujos de gas, y es la primera opción para campos petroleros y medición de transmisión y distribución de gas natural urbano y medición comercial.

2. Factores

Diámetro: DN25-DN200

Rango de flujo: 2,5 m3/h

Temperatura ambiente: -30 ℃ ~ 55 ℃

Humedad relativa: 5 ~ 95

Presión atmosférica: 86 kPa ~ 106 kPa

Rango de temperatura media: -20 ℃ ~ 70 ℃ < /p >

Presión nominal: 1,6, 2,5, 4,0, 6,3MPa.

Marca a prueba de explosiones: Tipo a prueba de explosiones, la marca a prueba de explosiones es ExdⅱBT4 y EXDⅱCT4 ~ T6 (excluyendo acetileno).

Interfaz de salida: Rosca interna M20×1,5.

3. Características:

Sin piezas mecánicas móviles, resistente a la corrosión, estable y confiable, larga vida útil, no requiere mantenimiento especial para un funcionamiento a largo plazo;

Adopta una computadora de 16 bits. El chip tiene alta integración, tamaño pequeño, buen rendimiento y funciones sólidas;

El medidor de flujo inteligente integra una sonda de flujo, un microprocesador, un sensor de presión y temperatura, y adopta

integrado La combinación hace que la estructura sea más compacta y puede medir directamente el flujo, la presión y la temperatura del fluido, y realizar un seguimiento automático de la compensación y la corrección del factor de compresión en tiempo real;

Usando tecnología de detección dual, puede mejorar eficazmente la intensidad de la señal de detección y suprimir el daño causado por la vibración de la tubería.

Utiliza tecnología antisísmica inteligente líder en el país para suprimir eficazmente las señales de interferencia causadas por la vibración y las fluctuaciones de presión;

Utiliza una pantalla de matriz de puntos de caracteres chinos con muchos dígitos y lecturas intuitivas. Conveniente, puede mostrar directamente el caudal volumétrico en condiciones de trabajo, el caudal volumétrico y la cantidad total en condiciones estándar, así como los parámetros. como presión media y temperatura;

Utilizando la tecnología EEPROM, la configuración de los parámetros es fácil de configurar y se puede guardar de forma permanente. Los datos históricos se pueden guardar por hasta un año;

El convertidor. puede emitir pulsos de frecuencia, señales analógicas de 4 ~ 20 mA, tiene una interfaz RS485 y se puede conectar directamente a una microcomputadora, con una distancia de transmisión de hasta 1,2 km:

Toda la máquina tiene un bajo consumo de energía y Puede funcionar con una batería incorporada o con una fuente de alimentación externa.

4. Principios

La curva de flujo de un sensor de flujo es similar a la de un venturi. En el lado de entrada se coloca un conjunto de paletas guía en espiral. Cuando el fluido ingresa al sensor de flujo, las paletas guía fuerzan al fluido a producir violentos vórtices. Cuando el fluido ingresa a la sección de difusión, el vórtice se ve afectado por el reflujo y comienza a girar por segunda vez, formando un fenómeno de precesión giroscópica del vórtice. La frecuencia de precesión es proporcional a la velocidad del flujo y no se ve afectada por las propiedades físicas ni la densidad del fluido. La frecuencia de precesión de la rotación secundaria del fluido medida por el elemento de detección puede obtener una buena linealidad en un amplio rango de flujo. La señal es amplificada, filtrada y moldeada por el preamplificador y convertida en una señal de pulso proporcional al caudal, y luego enviada al microprocesador para su integración con señales de detección como temperatura y presión. Finalmente, los resultados de la medición (caudal instantáneo, caudal acumulado y datos de temperatura y presión) se muestran en la pantalla LCD.

5. Caudalímetro flotante de tubo metálico

1. Categoría: Caudalímetro flotante de tubo metálico

El caudalímetro flotante de tubo metálico de la serie VNLZ es un tipo de caudalímetro basado en el Posición del flotador. Medidor de flujo de área variable para medición. La estructura totalmente metálica tiene las características de tamaño pequeño, baja pérdida de presión, relación de rango grande (10 ~ 20: 1), fácil instalación y mantenimiento, etc. Se usa ampliamente en la medición de flujo pequeño, bajo caudal y varios condiciones medias duras en entornos complejos y hostiles en diversas industrias y control de procesos.

2. Factores

El rango de medición es agua (20 ℃) ​​6~150000 litros/hora y aire (0,1013 MPa 20 ℃) ​​0,05~4000 metros cúbicos/hora

Relación de rango 10:1 (tipo especial 20:1)

Nivel de precisión 2.5 1.5 (tipo especial 1.0)

Presión de trabajo dn15 ~ dn50pn4.0mpa (tipo especial 25 MPa) dn80 ~ dn 100 pn 1,6 MPa (tipo especial 16MPa).

Nivel de presión de la chaqueta: 1,6 MPa

Temperatura media estándar -80 ℃ ~ 220 ℃ Tipo de alta temperatura 300 ℃ Tipo con revestimiento de PTFE ≤85 ℃

La temperatura ambiente es -40 ℃ ~ 120 ℃ (tipo de control remoto ≤ 65 ℃).

Viscosidad media dn15: ≤ 5mpa.s, ≤30mPa.s, DN25: ≤250mPa.s, dn50 ~ dn150: ≤ 300mpa.s

Pantalla LCD rango de valores de visualización de flujo instantáneo : 0 ~ 9999,99, rango de valores de visualización de flujo acumulado: 0 ~ 999999,90.

Salida señal estándar: 2 hilos 4~20ma.

Señal de alarma: colector abierto, MAX100Ma@30VDC impedancia interna 100.

Fuente de alimentación estándar: 24 VDC±20, tipo AC: 220 VAC (85 ~ 265 VAC), tipo de batería: batería de litio 3.6@5.2AH.

Método de conexión estándar: brida HG20592, tipo especial: el usuario proporciona la brida estándar, conexión roscada.

Conexión: DIN11851 o especificada por el usuario.

Interfaz eléctrica M20×1.5, PG11, 1/2" NPT.

Altura total estándar: 250 mm (excepto otros métodos de instalación)

Nivel de protección IP65

Marca a prueba de explosiones intrínsecamente segura: EXAIICT 4

Tipo a prueba de explosiones: ExdIIBT4

3. Características

Pantalla LCD grande. , se puede utilizar simultáneamente Muestra el flujo instantáneo y el flujo acumulativo.

La fila superior puede cambiar para mostrar: flujo instantáneo, corriente de bucle, corte de señal pequeña acumulada, temperatura ambiente actual, ángulo de rotación del puntero y otra información. esta vez, la siguiente fila muestra la cantidad acumulada.

La pantalla LCD muestra el caudal instantáneo en la segunda condición de trabajo. Al realizar el pedido, la cantidad acumulada se puede determinar a partir de la cantidad acumulada. bajo la primera condición de trabajo o la cantidad acumulada bajo la segunda condición de trabajo Seleccione

El consumo de energía de la pantalla LCD de doble fila es de microamperios, lo que cumple con los requisitos de seguridad intrínseca. >

Precisión:

Función completa de protección de apagado. El flujo de corriente acumulado se puede guardar cuando la alimentación está apagada (el período de muestreo acumulado es 0,3 S). El transmisor puede emitir: sistema de tres cables, señal de 0-10 mA, independiente de la función de pantalla LCD > Admite la función de suministro de energía de la batería Usando el tipo especificado de batería recargable, puede funcionar normalmente durante 3-4 meses a la vez dependiendo de.

4. Principio

La medición del caudal es El transmisor en el indicador detecta cambios en la posición del flotador a través de imanes de acoplamiento. larga distancia cuando el medio medido fluye a través del tubo de medición de abajo hacia arriba Cuando el flotador se ve afectado por la gravedad, la flotabilidad y la fuerza Cuando la fuerza impulsora vertical hacia arriba del caudal de fluido está equilibrada, el flotador está relativamente estacionario en un cierto. Posición Esta posición cambia con el área anular del flotador y el tubo cónico y el caudal de fluido. La posición del flotador corresponde al caudal del medio medido.

Los usuarios pueden elegir VTON. Medidores de flujo de gas adecuados para condiciones de trabajo basadas en los principios y características anteriores.