Добро пожаловать Клиент!

Членство

А

Помощь

А
Нанкинская компания по приборам Цзиньно
ЮйЗаказчик производитель

Основные продукты:

ybzhan> >Продукты

Нанкинская компания по приборам Цзиньно

  • Электронная почта

    2441747304@qq.com

  • Телефон

    18136659918

  • Адрес

    Нанкин, район Циньхуай, улица Шуанлун, дом 2, комната 504 - 4

АСвяжитесь сейчас

Стандартная диафрагма дифманометра

ДоговариваемыйОбновление на01/05
Модель
Природа производителя
Производители
Категория продукта
Место происхождения
Обзор
Дроссельное устройство, также известное как дроссельный дифманометр, является старейшим и наиболее используемым расходомером. Он делится на две основные категории: стандартные дроссельные устройства и нестандартные дроссельные устройства. Все конструкции, установки и использования, соответствующие международным стандартам IS05167 и / или национальным стандартам GB / T2624, называются стандартными дросселями, а другие - нестандартными дросселями. Стандартная пористая пластина - это продукт в стандартном дроссельном устройстве с простой структурой, удобной установкой, адаптивностью *. Стандартная диафрагма дифманометра
Подробности о продукте

I. ПРИМЕНЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯСтандартная диафрагма дифманометра

1. назначение: дроссельный дифманометр состоит из трех частей: дроссельного устройства, дифманометра и расходомера. Дроссель - это первичный элемент, установленный непосредственно на трубопроводе, а дифманометр и интегратор - вторичные элементы. Он в основном используется для потока различных газов (чистых или пыльных), паров (насыщенных или перегретых) и жидкостей (проводящих или непроводящих; сильнокоррозионных; вязких или содержащих мелкие частицы загрязняющих веществ) через трубопровод. Можно непосредственно измерить объёмный или массовый расход.

Дифференциальный расходомер (стандартПлита отверстия)Условия использованияОсобенности и сфера применения

а)Условия использованияА.

1) В секции измерений,Жидкость должна быть заполнена круглыми трубами и непрерывноземляКондиционеры потока;

2)Жидкость должна быть однородной в физическом и термодинамическом отношении однофазной жидкостью;

3)Жидкость, измеренная дросселем, должна быть стабильной или может рассматриваться как стабильная медленно изменяющаяся жидкость и не должна использоваться для измерения пульсирующего потока и критического расхода;

b、 Особенности и сфера применения:

1) Стандартные дроссельные устройства обеспечивают точность измерений без калибровки реального потока.

2) Применение измеренной среды очень широко и может быть использовано для измерения расхода практически всех газов, паров и жидкостей;

3) Применимое отношение диаметра к β 0,22 ~ 0,75, Renault число ReD ≥ 5000 диаметр трубы DN50 ~ 1000 мм, допускается экстраполяция до 5000 мм. D - Фактический внутренний диаметр трубопровода

4) Используемое давление может достигать 32 МПа, а также может использоваться для отрицательного давления;

5) Диапазон температур среды: от - 30°C до + 650°C;

6) Интеллектуальный дифманометр расходомера использует интеллектуальный дифманометр, который может устанавливать дифманометр (в заданном диапазоне) на месте с помощью клавиш или средств связи в зависимости от изменения потока измеренного объекта, тем самым изменяя диапазон потока, так что диапазон потока системы значительно расширяется;

7) Неподвижные компоненты, механизм безопасный и надежный, использование, простая эксплуатация, легко освоить, без ремонта;

В соответствии с государственными стандартами Китайской Народной РеспубликиGB / T2624 - 93 и международный стандарт ISO 5167 - 1 предусматривают, что дроссельное устройство имеет отношение расхода 3 (т.е. отношение максимального и минимального применимого расхода), в отдельных случаях допустимое отношение расхода 4, а если отношение расхода больше вышеуказанного, то при использовании того же дифманометра при малом расходе измерение имеет большую погрешность.

II. Принцип работы

Принцип измерения расхода дроссельной установки основан на известных принципах гидродинамики Бера. Рисунок (1) Указанное размещение дросселя в трубопроводе, при котором жидкость проходит через дроссель, создает перепад давления (дифферент P) по обе стороны дросселя, когда расход пропорционален квадратному корню дифферента, а именно:

Объем потока:

В формуле: A: константа;С: Коэффициент оттока;Бета: отношение диаметра (= d / D)*d: апертура дросселя (mm);Эпсилон: коэффициент расширяемости;P: Дифференциальное давление до и после дросселя (Па);: Плотность жидкости в рабочем состоянии (кг / м)3);

III. Классификация& Структура

1. Классификация

Классификация по типу фланцевого зажима

(1) Сварочный (2) фланцевый зажим

Классификация по способу снятия давления

(1) Отжим скважин под углом; (2) Удаление давления в угловой кольцевой камере

(3) Выдавливание давления фланцем; (4) Удаление давления диаметром;

2 Структура и схема

Рисунок 2 Структура дроссельного устройства стандартного кольцевого отверстия

1, фланец 2, направляющая труба

3, передняя кольцевая камера 4, дроссель

5, задняя кольцевая камера 6, уплотнительная прокладка

7, болт 8, гайка

IV. Структура и схема

Различные стандартные конструкции диафрагмы, см. рисунок 3

Диаграмма 3

V. Дифференциальное давление при установке и использовании мер предосторожностистандартная диафрагма расходомера

1. Утвержденные параметры: перед установкой необходимо утвердить условия работы на месте, подтвердить, что все параметры калькулятора дроссельного устройства идентичны параметрам условий работы точки установки * *, прежде чем можно будет установить,В противном случае необходимо внести необходимые поправки или компенсацию.

2. Направление: на рычаге подъёма диафрагмы дроссельного устройства или на внешней окружности фланца имеются соответственно номера "+", "-", "+" для верхней стороны (Направление к жидкости.)Не должно быть обратного.

3. Глубина вставки: диафрагма забора отверстия в кольцевой камере, глубина вставки составляет 2 ~ 5 мм между трубой и кольцевой камерой, но трубопровод не может быть поднят в кольцевую камеру, иначе тепловое расширение трубопровода приведет к разрушению кольцевой камеры. Доска для забора отверстия скважины, входящая в трубу внутри перфорационной пластины, ни одна точка не должна блокировать отверстие для забора давления.

4. Системная продувка: дроссельное устройство должно быть смонтировано и сдуто, в это время дроссель (пластина отверстия) должен быть сначала удален, чтобы избежать мусора в трубопроводе, царапающего пластину отверстия или блокирующего направляющую трубу, после завершения продувки, прежде чем быть установлено, направление потока жидкости в том же направлении, что и стрелка на пластине отверстия. Обратите внимание на затягивание, чтобы обеспечить герметичность.

5. Настройка на ноль: После завершения установки продувки промежуточный клапан группы трех клапанов открывается, и в это время разница давления должна быть равна нулю, если нет, она должна быть возвращена к нулю, метод заключается в том, чтобы удерживать левую нижнюю кнопку не двигаться в течение 20 секунд, после освобождения.

6. Наконец, промежуточный клапан группы трех клапанов медленно закрывается (должен быть закрыт), и запорный клапан в верхней части трубки положительного и отрицательного давления открывается полностью, и пластина отверстия может нормально работать.

7 Требования к коаксиальности установки:Дроссель и трубопровод должны быть концентрическими, эксцентриситет не должен превышать0,0025ДПользователь должен обратить внимание или принять необходимые меры во время сварочных операций.

8.Обычно они работают с дифференциальными преобразователями.использоватьПри соединении направляющей трубы с диффузным преобразователем обратите внимание, что положительное и отрицательное давление не должно быть обратного,"Н" - плюс, "Л" - минус;

9.Направляющие трубы, выводимые из положительного и отрицательного отверстий, должны оставаться параллельными при любых обстоятельствах;

Если необходимо установить регулирующий клапан, рекомендуется установить регулирующий клапан после длины секции прямой трубы, требуемой в калькуляторе вниз по течению.

Если измеренной средой является газ или пар, а температура и (или) давление сильно колеблются, должна быть произведена компенсация температуры и (или) давления. Трансформаторы давления установлены в верхнем течении 1D, а термопары - в нижнем течении 1D.

12. На сигнальных линиях дифференциального давления не должно быть места в виде мешка, где могут храниться жидкость или газ, и, если этого нельзя избежать, должны быть установлены коллекторы (или выхлопные клапаны) и отстойники (или гидрофобные устройства).

13.дрейф нулевой точки передатчика также вызывает ошибки измерения.В процессе эксплуатации необходимо регулярно проводить калибровку дифференциального преобразователя.

14. В дополнение к регулярному осмотру направляющих труб для предотвращения пробок наружные направляющие трубы должны быть надлежащим образом теплоизоляцией для предотвращения застывания или замораживания. Если трубопровод (вертикальный сегмент) является довольно длинным, следует избегать ложных перепадов давления, вызванных перепадами температур, и в этом случае рекомендуется, чтобы два дифференциальных трубопровода были проложены вблизи и упакованы вместе в изоляционный слой.

15. Дифференциальные трубопроводы должны иметь опору, чтобы избежать вибрации и мощного воздействия на дифманометр.

16.При подъеме дроссельного устройства на месте строго запрещено использовать проволоку, проволоку, крюк для проникновения в горловину дроссельного элемента, чтобы предотвратить повреждение острого рта, влияющее на точность;

17.После использования дроссельного устройства в течение некоторого времени, из - за твердых частиц в жидкости, в газеЕсть небольшие капли жидкости или другие примеси, острый вход будет притуплен, так что коэффициент оттока увеличивается, что приводит к дополнительной ошибке, в это время следует рассмотреть возможность замены дросселей; Кроме того, после длительного использования дросселя,В верхнем и нижнем углу пористой пластины легко накапливается грязь, что приводит к изменению коэффициента оттока, поэтому необходимо регулярно проверять, чтобы исключить грязь.

Трубка под давлением: Материал трубки под давлением должен зависеть от свойств и параметров измеренной среды, слишком малый внутренний диаметр и слишком длинная длина могут привести к серьезному запаздыванию или искажению сигнала, рекомендуется определить со ссылкой на таблицу (1).

Таблица (i) Внутренний диаметр и длина направляющей трубы

< 16000(мм)

<16000-45000 (мм)

<45000-90000 (мм)

Вода, водяной пар, сухой газ

Семь - девять.

10

13

Влажные газы

13

13

13

Нефтепродукты низкой и средней вязкости

13

19

25

Грязная жидкость или газ

25

25

38


19 Требования к прямому каналу

Правила и требования к длине секции прямой трубы в верхнем и нижнем течении дроссельного устройства:

Стандарт IS05167 Требуемая длина отрезка прямой трубы между диафрагмой и дросселемББета - корреляция (β = d / D, d диаметр отверстия для пластины отверстия, D внутренний диаметр трубы)Точную длину см. в таблице (ii) ниже:

Таблица (ii) Минимальная длина секции прямой трубы на верхней и нижней сторонах дросселя

диаметр

Бβ ≤

Вид верхнего бокового дросселя и длина кратчайшего участка прямой трубы

Дроссель вниз по течению

Минимальная прямая труба

Длина (включая

В этой таблице

Все блокирующие элементы)

одиночныйИзгиб 90O

Голова или тройник

(Жидкость только

Из одной

Трубка вытекает)

В той же плоскости

Два на поверхности.

Один или несколько

90 Кольцо

В разной плоскости

Два на поверхности.

Один или несколько

90 Кольцо

Эскалант

1.5D

доДлинная 3D

В пределах2D

Превращение вD)

Эскалант

От 1D до

Длина 2D

внутренняя причина0,5D

Превращение вD)

Шаровой клапан

полностью открытый

Полный шар

Клапан полностью открыт.

0.20

10 (6)

14 (7)

34 (17)

5

16 (8)

18 (9)

12 (6)

4 (2)

0.25

10 (6)

14 (7)

34 (17)

5

16 (8)

18 (9)

12 (6)

4 (2)

0.30

10 (6)

16 (8)

34 (17)

5

16 (8)

18 (9)

12 (6)

5 (2.5)

0.35

12 (6)

16 (8)

36 (18)

5

16 (8)

18 (9)

12 (6)

5 (2.5)

0.40

14 (7)

18 (9)

36 (18)

5

16 (8)

20 (10)

12 (6)

6 (3)

0.45

14 (7)

18 (9)

38 (19)

5

17 (9)

20 (10)

12 (6)

6 (3)

0.50

14 (7)

20 (10)

40 (20)

6 (5)

18 (9)

22 (11)

12 (6)

6 (3)

0.55

16 (8)

22 (11)

44 (22)

8 (5)

20 (10)

24 (12)

14 (7)

7 (3.5)

0.60

18 (9)

26 (13)

48 (24)

9 (5)

22 (11)

26 (13)

14 (7)

7 (3.5)

0.65

22 (11)

32 (16)

54 (27)

11 (6)

25 (13)

28 (14)

16 (8)

7 (3.5)

0.70

28 (14)

36 (18)

62 (31)

14 (7)

30 (15)

32 (16)

20 (10)

7 (3.5)

0.75

36 (18)

42 (21)

70 (35)

22 (11)

38 (19)

26 (18)

24 (12)

8 (4)

0.80

46 (23)

50 (25)

80 (40)

30 (15)

54 (27)

44 (22)

30 (15)

8 (4)

Примечание:1) Длина секции прямой трубы в таблице выражается в кратном значении DN номинального диаметра фактического трубопровода.

2) Значение без символа является значением « нулевой дополнительной неопределенности».

3) Значение с символом - значение "0,5% добавленной неопределенности".

4) В тех случаях, когда расположение сегмента технологической трубы пользователя не соответствует требованиям Таблицы II, может использоваться дополнительный выпрямитель (регулятор потока). В противном случае точность измерений снижается.

Выбор места установки различных носителей:

Газовые отверстия лучше всего размещать в верхней части трубопровода; Жидкостные отверстия расположены сбоку.Ниже:Но не прямо внизу, осадочные частицы блокируются.АВыдвижные отверстия; Выдвижные отверстия пара находятся на боковой стороне трубопровода;Ниже приводится диаграмма:

1) Требования к монтажу на горизонтальных трубопроводах

Как рисунок4 и 5 показано: при измерении расхода жидкости и водяного пара в диэлектрике оптимальный угол установки отверстия заборной трубы составляет 0° и 180°; Если установка невозможна при 0° и 180°, ее можно выбрать в диапазоне 0° - 60° и 120° - 180°. Однако дифференциальный преобразователь давления должен быть установлен вертикально на вертикальном торце трехклапанной группы.

БКак рисунок6 Показано: при измерении расхода газообразной среды оптимальный угол установки отверстия заборной трубы составляет 270°, если установка невозможна при 270° °, она может быть установлена в диапазоне 210° - 270° и 270° - 330°. Однако дифференциальный преобразователь давления должен быть установлен горизонтально на верхней горизонтальной поверхности трехклапанной группы.

2) Требования к установке вертикальных трубопроводов

рисунок7 показано: при измерении расхода водяного пара и жидкой среды дифманометр устанавливается на нижнем конце вертикального трубопровода на стороне отверстия для отбора давления и вертикально на вертикальном торце трехклапанной панели ниже отверстия для сброса давления.

БКак рисунок8 показано: при измерении расхода в газовой среде дифманометр устанавливается на высоте вертикального трубопроводалНа одной стороне концевого отверстия и горизонтально устанавливается на горизонтальном торце трехклапанной панели выше отверстия.