I. reseña
El medidor de flujo de doble rotor tdzc - UF - E (en adelante, El medidor de flujo) es un nuevo medidor de flujo de volumen con diseño único y montaje de precisión. Un par de rotores espirales son los únicos cuerpos móviles en la cavidad de medición, que desempeñan el papel de dividir, medir, transportar y excretar el líquido medido. Este modelo de medidor de flujo añade un engranaje de posicionamiento a la estructura, de modo que los dos rotores no entren en contacto entre sí cuando giren. El medidor de flujo funciona sin problemas, con bajo ruido, bajo desgaste, alta precisión y fuerte adaptabilidad a la viscosidad, lo que permite el paso de partículas finas en el líquido medido, por lo que es difícil atascar el medidor. El medidor de flujo ha sido tratado con níquel sin electrodomésticos, por lo que tiene las características de anticorrosión y resistencia al desgaste, y puede reemplazar el medidor de flujo de acero inoxidable.
Este medidor de flujo se caracteriza por:
1. adecuado para petróleo crudo delgado, petróleo ligero, petróleo pesado, gran contenido de arena y gran contenido de agua, el rango de viscosidad del líquido medido es grande.
2. el caudal de líquido que pasa por el medidor de flujo es grande, * El gran caudal es aproximadamente el doble que el del medidor de volumen ordinario del mismo diámetro.
3. larga vida útil, alta precisión y fuerte fiabilidad.
4. la pérdida interna de presión es muy pequeña.
5. transmisión remota por cable * distancia larga de 1000 metros, salida de señal de pulso n = 0,1l (un pulso es 1n), se puede conectar directamente con la computadora.
6. Ben 'an antiexplosiones exia II ct4 (tipo de Seguridad intrínseca); Protección ip65.
I,Principio de funcionamiento
Como se muestra en la siguiente imagen, El medidor de flujo mide directamente el volumen del flujo de líquido a través de un par de rotores espirales especiales giratorios.
La determinación del flujo de líquido por el medidor de flujo se realiza en la cavidad de medición. Un par de rotores espirales giran a presión del líquido, y el espacio cerrado formado entre el rotor y la pared de la cavidad de medición (parte de sombra de la imagen) expulsa ocho veces el volumen de sombra cada vez que gira. Por lo tanto, de acuerdo con esta relación, siempre y cuando se mida el número de rotaciones del rotor, se puede calcular la acumulación de flujo, y de acuerdo con la rotación por segundo, se puede medir el flujo instantáneo.
En segundo lugar,Rendimiento técnico
1. diámetro nominal y rango de caudal
El diámetro nominal y el rango de caudal se muestran en la tabla 1.
Cuadro 1
|
Diámetro nominalmm (mm) |
Rango de flujo(m)³por hora) |
|||||||||
|
0,3 mpa. sa continuación |
0,3 ~ 2mpa.s |
2 ~ 5mpa.s |
5 ~ 15mpa.s |
15 ~ 50mpa.s |
50 ~ 400mpa.s |
400 ~ 1000mpa.s |
1000 ~ 1500mpa.s |
1500 ~ 2000mpa.s |
||
|
GPL |
gasolina |
Queroseno |
Diésel ligero |
UnaPetróleo pesado |
C. B.Petróleo pesado |
CPetróleo pesado |
alto Pegajoso grado Líquido cuerpo |
|||
|
8 |
0,04 a 0,4 |
0,04 a 0,4 |
0,04 a 0,4 |
0,04 a 0,4 |
0,03 a 0,3 |
0,03 a 0,3 |
0,03 a 0,3 |
0,03 a 0,3 |
||
|
15 |
0,25 a 2,5 |
0,25 a 2,5 |
0,25 a 2,5 |
0,3 a 3,0 |
0,3 a 3,0 |
0,3 a 3,0 |
0,3 a 3,0 |
0,25 a 1,5 |
||
|
25 |
0,6 a 6 |
0,6 a 6 |
0,6 a 6 |
0,6 a 6 |
0,6 a 6 |
0,6 a 6 |
0,6 a 6 |
0,5 a 5 |
0,5 a 4 |
0,5 a 3 |
|
40 |
5 a 20 |
4,5 a 20 |
4 a 20 |
3 a 20 |
2,5 a 20 |
2,5 a 20 |
2,5 a 20 |
2 a 13 |
2 a 12 |
2 a 10 |
|
50 |
6 a 30 |
5 a 30 |
5 a 30 |
4 a 30 |
4 a 30 |
4 a 30 |
3 a 30 |
2,5 a 25 |
2,5 a 20 |
2,5 a 15 |
|
80 |
30 a 80 |
20 a 80 |
15 a 80 |
12 a 80 |
10 a 80 |
8 a 80 |
6 a 80 |
5 a 55 |
5 a 45 |
5 a 39 |
|
100 |
50 a 180 |
35 a 180 |
25 a 180 |
20 a 250 |
17 a 250 |
10 a 250 |
8,5 a 250 |
8,5 a 130 |
8,5 a 110 |
8,5 a 97 |
|
150 |
70 a 260 |
50 a 260 |
40 a 260 |
30 a 260 |
20 a 340 |
17 a 340 |
15 a 340 |
12 a 190 |
12 a 160 |
12 a 140 |
|
200 |
100 a 380 |
70 a 380 |
55 a 380 |
45 a 500 |
35 a 500 |
30 a 500 |
25 a 500 |
25 a 280 |
25 a 220 |
25 a 200 |
|
250 |
200 a 630 |
140 a 630 |
110 a 630 |
90 a 800 |
70 a 800 |
55 a 800 |
45 a 800 |
45 a 460 |
45 a 380 |
45 a 340 |
|
300 |
300 a 980 |
210 a 980 |
170 a 980 |
140 a 1.100 |
110 a 1100 |
90 a 110 |
65 a 1.100 |
65 a 720 |
65 a 590 |
65 a 520 |
|
Nota: 1.Lo anterior es precisión0.5Rango de flujo del medidor de flujo de la etapa. |
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2.Si la precisión es0.2Medidor de flujo de clase,El límite superior del rango de tráfico no cambia,El límite inferior se calcula de acuerdo con la relación de rango 1: 5.,Si la precisión es0.1Nivel por1: 3Cálculo. |
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