Medidor de flujo de equilibrio poroso
- Nombre del producto: Medidor de flujo de equilibrio poroso
- Descripción del producto
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Visión general
El medidor de flujo equilibrado poroso consta de un dispositivo de estrangulación de placa de orificio poroso, un transmisor de presión diferencial y un instrumento de visualización.
El medidor de flujo equilibrado poroso es un instrumento de medición de flujo basado en el principio de la presión diferencial. La estructura de este medidor de flujo combina la placa de orificio con un rectificador, abriendo varios orificios en una placa según ciertos cálculos y relaciones funcionales. Al medir la presión diferencial a ambos lados de la placa de orificio, se logra la medición del flujo. El dispositivo de estrangulación de placa de orificio poroso funciona junto con el transmisor de presión diferencial y el instrumento de visualización para medir, mostrar y acumular el flujo.
Debido a su estructura especial, el medidor de flujo equilibrado poroso es particularmente adecuado para la medición de flujo en situaciones donde la sección de tubería recta es corta, el medio es relativamente sucio, el caudal es bajo y existen ciertos requisitos para la pérdida de presión. Además, su estructura simple y su facilidad de instalación y mantenimiento permiten una aplicación generalizada en industrias como la metalurgia, la generación de energía, la ingeniería química, los textiles, la industria ligera y la calefacción.
Principio de funcionamiento
El medidor de flujo equilibrado poroso se desarrolla basándose en la placa de orificio y funciona según el mismo principio que los dispositivos de estrangulación estándar, que se basa en la ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad de fluidos. Cuando el fluido fluye a través del medidor de flujo equilibrado poroso, su velocidad aumenta, lo que resulta en una disminución de la presión estática. Esto crea una diferencia de presión estática antes y después de la placa de orificio porosa, lo que permite la medición del flujo mediante la medición de la presión diferencial (ver Figura 1). La raíz cuadrada de la presión diferencial es proporcional al caudal.
La relación entre el caudal másico y la presión diferencial viene determinada por la siguiente fórmula:

qm——caudal másico kg/s
C——coeficiente de descarga adimensional
β——relación de diámetro equivalente de la placa de orificio poroso d/D adimensional
d——diámetro equivalente de la placa de orificio poroso en condiciones de trabajo m
D——diámetro interior de la tubería en condiciones de trabajo m
ε——coeficiente de expansibilidad adimensional
Δp——presión diferencial Pa
ρ——densidad del fluido kg/m³
Características del producto 3Debido a su estructura geométrica similar a la de un rectificador, el medidor de flujo equilibrado poroso conserva algunas ventajas de las placas de orificio y también incorpora muchos beneficios de los rectificadores. En aplicaciones prácticas, tiene las siguientes características:
1. Diseño estructural auto rectificador único con distribución uniformemente simétrica de los orificios de estrangulación reduce en gran medida los requisitos para las secciones de tubería recta antes y después.
2. Alta precisión de medición y buena repetibilidad;
3. La estructura porosa aumenta la resistencia del instrumento a la suciedad y lo hace menos propenso a obstruirse;
4. Amplio rango de medición con baja pérdida de presión permanente, lo que permite el ahorro de energía y la reducción de emisiones;
5. Adecuado para medir medios de flujo bidireccionales;
6. Resistente al desgaste con estabilidad a largo plazo.
Especificaciones técnicas
Medios aplicables
Gases limpios y sucios, vapor, líquidos, medios altamente corrosivos, etc. Precisión de medición Estándar: ≤±0,5%; Alta precisión: ≤±0,2% Repetibilidad <=±0,1% Relación de rangos 10:1~30:1 Valor β 0,25~0,9 Presión diferencial de escala <0,1 KPa~100 KPa Pérdida de presión Relacionado con el valor β y el valor de presión diferencial requerido; tradicionalmente es de aproximadamente 1/2 a 1/5 de los medidores de flujo de presión diferencial convencionales. Número de Reynolds > =200, la señal de salida es lineal; <200, la señal de salida requiere corrección de curva. Requisitos de instalación Tipo de tubería aguas arriba y aguas abajo no requieren secciones de tubería recta; instalación integral. Materiales Acero al carbono, acero al cromo-molibdeno, acero inoxidable, acero dúplex, Hastelloy, Monel, Inconel, Materiales de titanio, materiales de zirconio, materiales de aluminio, materiales de cobre, plásticos, cerámica y otros materiales especiales.
Diámetro de la tubería de mediciónDN15~DN3000 (tuberías redondas y cuadradas), puede ser mayor. Condiciones de trabajo aplicables Conexión de brida: Temperatura de diseño: -196~850℃; Presión de diseño ≤42.0 MPa; Soldadura directa: Relacionado con la selección de materiales y el espesor de la pared; teóricamente no limitado por las condiciones de funcionamiento.
Método de representación del modeloTipo
ZLDP
□□ Medidor de flujo equilibrado poroso Medidor de flujo equilibrado poroso Diámetro nominal DN (mm)
Presión nominal PN (MPa) Método de representación de la presión nominal Código
Presión nominal (MPa) 00 01 03 04 06 10 16 20 25 28 32 Método de representación del diámetro nominal 0.6 1.6 2.5 4.0 6.4 10 16 20 25 28 32 Diámetro nominal (mm)
Presión nominal (MPa) 02 03 04 05 06 08 10 12 15 17 20 22 25 公称直径(mm) 25 32 40 50 65 80 100 125 150 175 200 225 250 Presión nominal (MPa) 27 30 32 35 37 40 45 50 60 70 80 90 99 公称直径(mm) 275 300 325 350 375 400 450 500 600 700 800 900 1000 Para diámetros de tubería superiores a 1000 mm, se expresa como 1/10 del diámetro real de la tubería.
Diagrama esquemático
Medidor de flujo equilibrado multiorificio tipo tubería

Medidor de flujo equilibrado multiorificio tipo sándwich de brida

Medidor de flujo equilibrado multiorificio integrado soldado

Medidor de flujo equilibrado multiorificio integrado con toma de presión de brida

Medidor de flujo equilibrado multiorificio integrado, tipo chaqueta aislada

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