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兰州微流量计微流量液体流量计定期维护注意

时间:2019-03-03 08:08:15 来源:诺亚彩票 作者:匿名



1,兰州微流量计微流量液体流量计定期维护注意事项

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型号: JX136739JDDTB液体Delta Tab流量计

型号: JX136738HYBLB-300 Powerbar平均速度管流量测量装置

型号: JX136754HER-HLVD螺纹三角形气压计

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型号: JX136739JDDTB液体Delta Tab流量计

JDDTB Deltaba流量计是使用差压式操作和插入式安装方法设计的流量传感器。就工作而言,这是一种特殊的节流装置,其输出为差压。传感器被探头(或探头)按压,并且有两排压力传导孔,它们不均匀地分布在探头的前部和后部(压力接收管的直径约为20,压力很大) - 低孔是8)。通过平行管道的不同压力(流速)从顶部到底部(从左到右)穿过两排压力引导孔来形成压差,然后可以计算质量流量或体积流量。

一,适用范围1.标称直径:25mmDN6000mm

2.标称压力:PN25MPa

3,介质温度:t650°C

4,准确度等级:0.5,1级,1.5级

二是结构形式

JDDTB deltameter流量计由检测杆和压力输送口组成。它垂直于管道内部并垂直于管轴,并且在检测杆的流动表面上具有多个总压力检测孔,并设置在检测杆的后表面上。通过总压引导管和静压引导管分别引出多个静压检测孔,并根据总压和静压的压差值计算通过管路的流量。

理论基础

JDDTB Deltaba流量计基于皮托管速度测量原理,该原理通过管道的平均流速和管道的有效横截面积来确定流速。

1.探头截面形状:Powerbar是子弹形,Deltaba是类似钻石的形状,钻石般的切割可以使高低区域之间的边界更加明显。

2,探杆采取压力孔的位置:动力杆的全压孔位于杆的前端,静压孔位于杆的两侧壁;三角形流量计的全压力孔也位于杆的前端,但静压孔位于杆上。后端测量背压(负压)。

因此,在相同的管道直径和流速条件下,Deltaba探头产生的压差大于Powerbar探头产生的压差,高出约20%。这是Deltaba流量计的显着优势。

Deltaba流量计:的几种安装方法

安装要求

1.安装杆的测量部分应该是直的,直管段上游和下游的长度应参考下表中规定的长度。

没有。

上游方局部阻力形式

上游方面

游览

没有整流器

整流器

与探测器在同一平面上

与探测器不在同一平面上

1

有90肘或发球台

7D

9D

6D

3D

2

在同一平面上有两个90肘

9D

14D

8D

3D

3

在不同的飞机上有两个90肘

19D

24D

9D

4D

4

管径改变(接收或扩展)

8D

8D

8D

3D

部分打开的门,球或其他油门

24D

24D

9D

4D

列页面:

台达流量计

源URL:

JDDTB液体Delta Tab流量计

型号: JX136738HYBLB-300 Powerbar平均速度管流量测量装置1.使用SL-HLV Powerbar流量计适用于气体,液体和蒸汽的高精度流量测量。 Verabar是一种差压,速率平均流量传感器,可测量流体中传感器产生的压差的流量。 Verabar反映了流体的真实流速,精度为1.0%,重复性为0.1%。 Verabar的突出优势在于它输出非常稳定的无脉冲压差信号。

2,探头的设计特点是探头的压力分布的探头横截面形状,固定的流体分离点;探头侧背面的低压压力孔,在流体分离点之前,可以产生稳定的差压信号,并且是有效的防堵塞。内部集成结构可以避免信号泄漏,提高探头的结构强度,并保持长期的高精度。

3. Powerbar探头防堵塞设计Powerbar流量探头以其出色的防堵设计,完全摆脱了Annubar等插入式流量探头的缺点,使得平均速度管流量探头的防堵水平达到前所未有的水平。高度。

探头的高压压力攻丝孔不会被探头前部阻塞形成高压区,压力略高于管道的静压,防止颗粒进入。请注意,探头高压攻丝孔处的流体速度为零,没有任何物体进入攻丝孔。在启动时,流体在管道的静压下进入弯管,并且快速形成压力平衡状态。当形成压力平衡状态时,流体在肘部入口处遇到高压,绕过通道并且不再进入肘部。

电源条的低压孔实现了必要的防堵。在正常情况下,灰尘,沙子和颗粒在涡旋力的作用下集中在探头的背面。这就是为什么秋叶总是集中在背风房子后面的原因。由于低压攻丝孔,其他探头被带入探头尾部的真空区域。在涡流力的作用下,探头的低压攻丝孔被涡流带来的杂质迅速阻挡。 Verabar独特的设计允许低压攻丝孔位于探头侧的后侧,流体分离点和尾流区域的前部。这种设计基本上可以防止堵塞并产生非常稳定的低压信号。

4.探头的优点

●可以测量各种介质,广泛的应用

●高精度,大范围比

●探头压力孔防堵●测量信号稳定,波动小

●管道压力损失低

●独特的高强度子弹形单件双腔结构

●安装成本低,基本免维护

●可在线安装和维修

5.功率计流量管传感器的特点和工作原理(图)

当流体流过探头时,在前部产生高压分配区,高压分配区中的压力略高于管道的静压。根据伯努利方程,流过探头的流体的速度增加,并且在探头的后部产生低压分布区。低压分配区的压力略低于管道的静压。流体从探头流出,在探头后部产生部分真空,探头两侧有旋涡。等速流动探头的横截面形状,粗糙表面状态和低压攻丝孔的位置是确定探头性能的关键因素。低电压信号的稳定性和准确性对于平均探头的精度和性能起决定性作用。 Verabar平均速度探头能够检测由流体的平均速度产生的平均压差。 Verabar平均速度流量探头具有多对压力出水孔,这些压力出水孔在高压区域和低压区域中的某些方向上布置,使得可以精确地测量平均流量。

●信号稳定

Verabar的低压压力攻丝孔位于探头侧的后侧,位于流体和探头分离点之间,远离涡流波动区域。

●优异的长期高精度

Verabar保证了准确性的长期稳定性,因为:

(1)。它不受磨损,污垢和油的影响。

(2)。结构上没有活动部件。

(3)。在设计中排除了堵塞的发生。在探头的前部,高静压区围绕探头,因此高压攻丝孔不会被堵塞。重要的是在探头侧的背面采用低压孔,流体在表面上扫过,保护低压孔不被扫过,而其他探头由于低压压力攻丝而容易堵塞孔集中在低浓度的杂质中。波动区域。

●安装费用

(1)。只需几英寸的线焊即可完成安装,非常简单快捷。

(2)。使用特殊工具,可以在线安装压力。

(3)。所有阀门和各种仪器的接口只需要简单的装配,并且需要非常低的装配成本。

●运营成本极低

(1)。这是一种不缩小的节流设计。作为插入式流量探头,电源杆的运行成本是。(2)。 Verabar仅产生非常低的性压力损失,通常低于0.7KPa

(3)。由孔元件引起的压力损失超过14KPa

(4)。与孔板相比,功率棒的能量损失减少了95%。

●连续工作的电站不能完全阻断阻塞的可能性,但在下列情况下,电站应注意防堵:

(1)。当压力管泄漏时,探头的高压平衡区被破坏,杂质直径较小的颗粒可能进入压力出料孔。

(2)。当管道停止时,由于分子的布朗运动,小颗粒杂质可能进入压力攻丝孔。

(3)。系统经常启动和停止。在形成高压区的时刻,小颗粒杂质可能进入压力出料孔。如果长时间累积,可能会导致探头堵塞。

(4)。介质中含有大量焦油,藻类或纤维物质,这些物质也可能导致探针堵塞。

6,新技术的应用

阀门连接器的原始设计Poweriba的新设计理念提供了一种新概念,仪器接头处的内置仪表截止阀

1.使安装和维护更容易。

2.减少组装零件数量,降低硬件连接成本。

快速安装系统,快速插入和移除

●密封驱动系统可避免损坏组件

●可以应用于多个探针的安装都安装不到1小时

二,主要技术指标

1,Verabar流量测量系统性能指标

测量精度:1%重复性:0.1%

适用压力:0~40MPa适用温度: - 180°C~ + 550°C

测量上限:取决于探头强度测量的下限:取决于测量压差要求

测量比:大于10:1

适用管径:38mm~9,000mm圆管,方管

适用介质:全管,单向流,单向气,蒸汽和液体,粘度不大于10厘泊。功率范围广泛用于测量各种气体,液体和蒸汽。以下是典型的应用媒体。

气体/液体/蒸汽

天然气/冷却水/饱和蒸汽

压缩空气/锅炉水/过热蒸汽

气体/软化水

气体烃/液态烃热空气/低温液体

生产气体/传热液体

第三,介绍威利巴的工作原理

当流体流过探头时,在前部产生高压分配区,高压分配区中的压力略高于管道的静压。根据伯努利方程,流过探头的流体的速度增加,并且在探头的后部产生低压分布区。低压分配区的压力略低于管道的静压。流体从探头流出,在探头后部产生部分真空,探头两侧有旋涡。等速流动探头的横截面形状,粗糙表面状态和低压攻丝孔的位置是确定探头性能的关键因素。低电压信号的稳定性和准确性对于平均探头的精度和性能起决定性作用。 Verabar平均速度探头能够检测由流体的平均速度产生的平均压差。 Verabar平均速度流量探头具有多对压力出水孔,这些压力出水孔根据高压区和低压区中的一定标准布置,这使得可以精确地测量平均流速。

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台达流量计

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HYBLB-300 Powerbar平均速度管流量测量装置

型号: JX136754HER-HLVD螺纹三角形气压计

工作准则

基于皮托管速度测量原理开发了等速管流量传感器。它通过将管道的平均流速与管道的有效横截面积相乘来确定流速。

典型管道中的流速分布不均匀。如果它是完全发育的流体,其速度分布是指数的。为了精确测量,整个圆形横截面被分成多个半圆和多个具有相同单位面积的半环。传感器的检测杆由中空金属管组成,在上游表面钻有多对总压力孔,分别位于每个单元区域的中心,分别反映每个单元的流速。区域。由于总压力孔连通,在传递到检测杆的每个点的总压力值被平均后,总压力抽取管被引导到高压接头并被送到传感器的正压室。当传感器正确安装在具有足够长的直管段的过程管道上时,流动部分应该没有涡流。整个部分的静压可以认为是恒定的。检测孔位于传感器的背面或侧面,代表整个部分。静压力。静压吸收管从低压接头引导到传感器的负压腔。正压室和负压室之间的压力差的平方与流动横截面的平均流速成比例,并且压差与流速成比例。在这种关系的基础上,均匀速度管流量计的流量计算公式可以从伯努利方程和连续性方程导出。QV=。 。 (/4)。 D2。 (2?P/1)0.5

QM=。 。 (/4)。 D2。 (2?P.1)0.5

式中:Qv:体积流量Qm:质量流量

:传感器结构系数

△P:压差值:流体膨胀系数

:流体条件下的密度:流体膨胀系数

对于不可压缩流体=1,对于可压缩体<1,如果SI单位用于公式中的D,ΔP和1,则QV的单位是M3/S,Qm的单位是kg/S.

光谱规格HER-HLVD-平均流量传感器传感器类型W Powerbar流量传感器D Delta Tab流量传感器A Annubar流量传感器介质类型Y液体Q气体Z蒸汽流体温度2 <200°C5 <500°C流体压力11.6MPA22.5MPA34 .0MPA46.3MPA510.0MPA625.0MPA结构类型1I类型,详见第3.2.1节,第2II节。有关详细信息,请参见第3.3.2节,第3III节。有关详细信息,请参见第3.2.3节,第4IV节。有关详细信息,请参阅3.2.4。第5V节,详见第3.2.5节“准确度11.0”。有关详细信息,请参见第3.2.8节“准确度表”,第21.5节,有关准确度的信息,请参阅第3.2.8节;有关度量标准,请参见第32.5节。有关详细信息,请参见第3.2.8节“精度表”。

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