Como selecionar o medidor de vazão de turbina a gás adequado

Como selecionar o medidor de vazão de turbina a gás adequado

Introdução: Com o desenvolvimento contínuo da ciência e da tecnologia,medidores de vazão de turbina a gássão cada vez mais utilizados. Escolher um medidor de vazão de turbina a gás adequado é muito importante, então como escolher?

Medidor de vazão mássica de gás térmico6

O medidor de vazão de turbina a gás é usado principalmente para a medição de vazão de ar, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, biogás, gás natural, vapor e outros fluidos médios em tubulações industriais. Ao medir a vazão volumétrica em condições de trabalho, é quase independente da densidade, pressão, temperatura, viscosidade e outros parâmetros do fluido. Impacto. Não há peças mecânicas móveis, portanto, a confiabilidade é alta e a manutenção é pequena. Os parâmetros do instrumento podem ser estáveis ​​por um longo tempo. O medidor de vazão de vórtice de gás adota um sensor de estresse piezoelétrico, que possui alta confiabilidade e pode trabalhar na faixa de temperatura de trabalho de -20 ℃ a +250 ℃. Possui sinal padrão analógico e saída de sinal de pulso digital. É fácil de usar com sistemas digitais, como computadores. É um medidor de vazão relativamente avançado e ideal.

Além disso, o sinal de frequência de pulso emitido pelo medidor de vazão de vórtice de gás não é afetado pelas alterações nas propriedades físicas e na composição do fluido, ou seja, o coeficiente do medidor está relacionado apenas à forma e ao tamanho do gerador de vórtice e da tubulação dentro de uma determinada faixa de números de Reynolds. No entanto, como um medidor de vazão, é necessário detectar o fluxo de massa no balanço de materiais e na medição de energia. Nesse momento, o sinal de saída do medidor de vazão deve monitorar o fluxo volumétrico e a densidade do fluido simultaneamente. As propriedades físicas e os componentes do fluido ainda têm um impacto direto na medição do fluxo.

O medidor de vazão de vórtice de gás é um novo tipo de medidor de vazão que mede a vazão de fluidos em tubulações fechadas, baseado no princípio de vórtice de Karman. Devido à sua boa adaptabilidade ao meio, ele pode medir diretamente a vazão volumétrica de vapor, ar, gás, água e líquido sem compensação de temperatura e pressão. Equipado com sensores de temperatura e pressão, ele pode medir a vazão volumétrica e a vazão mássica em condições padrão, ou seja, estrangulamento. O produto substituto ideal para medidores de vazão do tipo.

Com o desenvolvimento contínuo da ciência e da tecnologia, medidores de vazão de turbina a gás são cada vez mais utilizados. Escolher um medidor de vazão de turbina a gás adequado é muito importante, então como escolher?

Em primeiro lugar, o primeiro fator a ser considerado ao escolher um medidor de vazão de turbina a gás é a precisão do instrumento. Como elemento de medição, a precisão do medidor de vazão de turbina a gás é um fator muito importante. Quanto maior a precisão do medidor de vazão de turbina a gás, mais forte será a linha de indução para o ambiente circundante e maiores serão os requisitos para o ambiente.
Em segundo lugar, é necessário considerar a faixa, que se refere à faixa de vazão do gás. Quando a vazão de gás é muito alta, todo o instrumento será danificado. Portanto, se a faixa de medição de vazão incorreta for selecionada, o medidor de vazão de turbina a gás será danificado. Portanto, escolher entre as faixas de medição também é um fator importante. Os pontos acima são os que precisam ser considerados ao selecionar um medidor de vazão de turbina a gás. Desde que essas considerações sejam seguidas, você pode escolher um medidor de vazão de turbina a gás adequado às suas necessidades de trabalho.

Como um instrumento de medição de vazão de precisão, pode ser usado para medir a vazão e a quantidade total de líquido quando combinado com o totalizador de vazão correspondente. O medidor de vazão de turbina a gás é amplamente utilizado em sistemas de medição e controle nas indústrias de petróleo, química, metalurgia, pesquisa científica e outras áreas.
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Data de publicação: 15 de outubro de 2021