VIP Члены
интегральный расходомер дельтаба
интегральный расходомер дельтаба
Подробная информация о продукции
Презентация продукции
Подробный обзор:
Предложение интегрированного расходомера дель Таба представляет собой вставной измерительный прибор расхода. В трубопровод вставляется датчик дельтаба, который при прохождении жидкости через датчик создает область распределения высокого давления в передней части встречного потока, а в задней части - область распределения низкого давления.
Широкое применение: среда, которая может использоваться для измерения сухих газов, влажных газов, жидкостей или паров, не ограничена диэлектрической константой. Имеет специальные зондовые материалы и соединительные материалы для трубопроводов; Для среды с высокой плотностью пылевого материала можно использовать онлайновое устройство продувки, чтобы обеспечить гибкое использование в различных условиях.
Потеря мощности трубопровода мала (потеря давления мала): обычные потери давления в трубке со средней скоростью намного меньше, чем у диафрагмы, только 5 - 10% диафрагмы; С другой стороны, из - за небольших потерь давления, это приведет к небольшому дифференту давления (перепад давления между высоким и низким давлением), так что требования к выбору дифференциального трансформатора увеличиваются, стоимость увеличивается, иначе точность выхода трансформатора снизится, потому что диапазон не может достичь полного диапазона. Поэтому хороший зонд должен сочетать потерю давления с дифферентом давления. Этот фактор в полной мере учитывается при проектировании поверхности интегрированного расходомера дельтаба, сечение само по себе симметрично, поверхность разделена на три части (на рисунке ниже), а лобовая часть сглажена, что позволяет зонду плавно вступать в контакт с средой; Вторая часть - это ускоряющий сегмент, который ускоряет скорость потока среды в среднем в три раза и повышает давление на лобовом сегменте, увеличивая поверхность контакта с средой; Третья часть - это пограничный пик высокого и низкого давления, внезапное исчезновение сопротивления, формирование зоны низкого давления за зондом, фактический цветной спектр может полностью отражать изменения скорости потока среды.
Функциональные характеристики интегрированного расходомера дельтаба:
1. сигнал диффузного давления стабилен, точность измерения высока, конструкция предотвращения пробок, особенно подходит для измерения сверхмалого диаметра трубы и сверхбольшого диаметра трубы и трубопровода высокого давления;
2. Интегрированная двухполостная структура, высокая прочность, применение случаев высокой температуры и высокого давления;
3. Широкий спектр применения, адаптация к круглым и квадратным трубам различных размеров;
4, малые потери давления, низкое энергопотребление, без обслуживания;
5, дизайн зонда новые сомнения, уникальная структура;
6, может иметь измерение температуры, давления, проводить компенсацию плотности;
7.Маленькое отверстие для открытия, удобная установка, низкие требования к прямому сегменту трубы, можно установить и отремонтировать под давлением в режиме онлайн.
Установка и обслуживание интегрированного расходомера дель Таба:
Требования к установке интегрированного расходомера дельтаба:
1. Для датчиков типа I контрольный стержень сварен в один блок с секцией трубопровода, и датчик должен быть установлен в направлении потока жидкости. Внутренний диаметр технологического трубопровода должен соответствовать внутреннему диаметру датчика * или, по крайней мере, в пределах длины, требуемой для секции прямой трубы вверх по течению, угол между осью датчика и осью трубопровода должен быть как можно ниже нуля. Другие типы датчиков включают в технологический трубопровод свой контрольный стержень, и при установке, за исключением того, что общее отверстие давления должно быть прямо в направлении скорости потока, необходимо обеспечить, чтобы контрольный стержень датчика был перпендикулярен оси технологического трубопровода и допускал отклонение углового давления положения.
Угол между центром отверстия общего давления датчика и осевой линией трубопровода должен быть меньше 7°, контрольный стержень датчика должен быть вставлен в конец вдоль диаметра трубопровода, а вертикальный датчик трубопровода с угловым отклонением менее 7° может быть установлен в любом положении горизонтальной поверхности трубопровода вдоль окружности трубопровода 360, а трубка высокого и низкого давления должна находиться в той же плоскости, как показано на рисунке VI (a); При измерении жидкости следует наклоняться вниз; При измерении паров газа следует наклоняться вверх
2. Прямой участок
Поскольку датчики основаны на методе площади скорости, используется теория приближенных интегралов, которая описывается с большим количеством точек. Уравнения распределения, установленные в условиях полностью развитого распределения скоростей. Таким образом, чтобы получить идеальное распределение, до и после датчика должна быть определенная длина полосы прямой трубы с серийным номером датчика среднего расхода в положении установки на верхней стороне А вниз по течению B выпрямителя без выпрямителя на разных плоскостях.
Имеет изгиб 90° или трехходовой 6D 7D 9D 3D;
Два изгиба 90° 8D 9D 14D 3D в одной плоскости;
Два изгиба 90° 9D 19D 24D 4D в разных плоскостях;
Изменение диаметра трубопровода (получение или расширение) 8D 8D 8D 3D;
Частично открытые задвижки, шаровые клапаны или другие дроссели 8D 8D 3D.
Примечание: (1) В таблице "D" является внутренним диаметром трубопровода. (2) В случае недостаточного участка трубопровода, вверх по течению должно занимать 70% всей длины трубопровода, вниз по течению 30%, в это время все еще можно дать стабильное индикаторное значение, но точность снижается. Устройство, прижимающее датчик, должно гарантировать, что оно не просачивается, не расшатывается, не смещается.
Выбор интегрированного расходомера дельтаба:
Проекты
|
Код
|
Примечания
|
||||||
CS-LGB
|
|
расходомер с равномерной трубкой
|
||||||
Тип датчика
|
D
|
|
расходомер дельтаба
|
|||||
W
|
|
расходомер бара мощности
|
||||||
A
|
|
расходомер Арниуба
|
||||||
Тип среды
|
Y
|
|
Жидкость
|
|||||
Q
|
|
Газ
|
||||||
Z
|
|
Пар
|
||||||
Температура жидкости
|
|
2
|
|
< 200°С
|
||||
5
|
|
< 500°C
|
||||||
Давление жидкости
|
|
1
|
|
≤1.6MPA
|
||||
2
|
|
≤4.0MPA
|
||||||
3
|
|
≤6.3MPA
|
||||||
4
|
|
≤10.0MPA
|
||||||
5
|
|
≤25.0MPA
|
||||||
Точность
|
|
1
|
|
Уровень 1.0
|
||||
2
|
|
Уровень 1.5
|
||||||
3
|
|
Уровень 2.5
|
||||||
Подключение
|
|
1
|
|
резьбовое соединение
|
||||
2
|
|
Фланец
|
||||||
Калибр
|
|
DN
|
Цифровое представление (номинальный проход)
|
|||||
Приложение (Выбор)
|
|
F
|
Съемно - монтажный шаровой клапан
|
|||||
|
J
|
С запорным клапаном
|
||||||
|
L
|
С конденсатором
|
||||||
|
S
|
трехклапанный блок
|
||||||
|
CB
|
Дифференциальный преобразователь
|
||||||
|
XJ
|
счетчик расхода
|
||||||
|
BC
|
датчик температуры и давления
|
Онлайн - запросы