Misuratori di portata a cuneo serie HQ-XX
I. Caratteristiche principali dei misuratori di portata a cuneo serie HQ-XX
Il misuratore di portata a cuneo è uno strumento di misura del flusso a pressione differenziale. Utilizza un dispositivo a orifizio speciale installato all'interno per forzare il flusso del fluido nella tubazione a cambiare. Si genera una differenza di pressione tra la parte anteriore e posteriore del dispositivo a orifizio, raggiungendo così lo scopo di misurare il flusso.
Il dispositivo a orifizio del misuratore di portata a cuneo è un elemento di rilevamento con un angolo speciale; i due lati sono superfici circolari lisce e l'angolo superiore del pezzo a cuneo a forma di V è rivolto verso il basso, il che favorisce il passaggio regolare di liquidi contenenti particelle sospese o liquidi viscosi con umidità o impurità, senza causare ristagno, adesione o precipitazione sul lato a monte dell'orifizio. In base alla struttura unica del dispositivo a orifizio del misuratore di portata a cuneo, il fluido nella tubazione non subisce una contrazione improvvisa e la variazione della pressione del fluido è relativamente delicata. Il segnale di pressione differenziale è più stabile, garantendo la misurazione del flusso, soprattutto per i piccoli valori di flusso. Il misuratore di portata a cuneo non presenta depositi o ostruzioni e ha un'ampia gamma di applicazioni. Non viene utilizzato solo per gas, liquidi e vapore in generale, ma è anche particolarmente adatto per la misurazione del flusso di miscele ad alta viscosità, cristalline, liquidi sporchi e gas ad alto contenuto di polvere.
II. Composizione dei misuratori di portata a cuneo serie HQ-XX
I misuratori di portata a cuneo serie HQ-XX sono composti principalmente da sensori a cuneo, calcolatori di flusso intelligenti, trasmettitori di pressione differenziale e alcuni componenti di valvole di tubazione di accompagnamento.
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III. Principali vantaggi dei misuratori di portata a cuneo serie HQ-XX
1. Generare un segnale di pressione differenziale più stabile, consentendo una misurazione più accurata di piccole portate.
Il misuratore di portata a cuneo fa sì che il fluido si contragga gradualmente e il suo flusso cambi in modo uniforme, riducendo così l'ampiezza della pressione nel campo di flusso. Il segnale di pressione differenziale generato è più stabile, consentendo segnali di pressione differenziale distinguibili più piccoli, il che è vantaggioso per la misurazione di piccole portate.
2. Resistente a sporco e contaminazione, capacità autopulente, nessuna zona di flusso stagnante
La piastra a orifizio del misuratore di portata utilizza un elemento di rilevamento con un angolo speciale; entrambi i lati sono superfici circolari lisce e l'angolo superiore del pezzo a cuneo a forma di V è rivolto verso il basso. Ciò favorisce il passaggio regolare di liquidi contenenti particelle sospese o liquidi viscosi, nonché di gas contenenti umidità o impurità. Allo stesso tempo, il fluido scorre vicino al pezzo a cuneo a forma di V, aumentando la velocità del flusso del fluido, e il fluido ad alta velocità lava direttamente il pezzo a cuneo a forma di V e la parete interna del tubo senza generare ristagno, adesione o sedimentazione sul lato a monte della piastra a orifizio.
3. In grado di misurare il flusso bidirezionale
L'elemento di rilevamento del misuratore di portata a cuneo adotta una struttura a forma di V appositamente simmetrica. Utilizzando due trasmettitori, un misuratore di portata può misurare sia il flusso in avanti che quello inverso.
4. Buona stabilità, elevata precisione di funzionamento a lungo termine ed elevata affidabilità
Grazie al design del pezzo a cuneo a forma di V del misuratore di portata a cuneo, il pezzo a cuneo a forma di V guiderà il fluido lontano dal bordo di coda della piastra a orifizio, riducendo la possibilità di usura. Le dimensioni della piastra a orifizio rimangono invariate nel lungo periodo e non ci sono componenti mobili o facilmente danneggiabili, garantendo il funzionamento a lungo termine dello strumento.
5. La perdita di pressione è del 10%-20% rispetto a quella di una piastra a orifizio
Il pezzo a cuneo a forma di V del misuratore di portata a cuneo fa sì che il fluido si contragga gradualmente, impedendo l'improvviso cambiamento di flusso come quello di una piastra a orifizio. Pertanto, la perdita di pressione causata dall'attrito e dalla generazione di vortici è relativamente inferiore a quella di una piastra a orifizio.
V. Tabella di selezione
| HQ-XX | Misuratore di portata a cuneo | |||||||||||
| DN | □ | DN20-2000 | ||||||||||
| TIPO | -W | Tipo flangiato saldato a testa | ||||||||||
| -S | Tipo flangiato saldato piatto | |||||||||||
| -P | Tipo saldato a testa di tubo | |||||||||||
| -E | Forma speciale | |||||||||||
| Struttura | W | Tipo di saldatura diretta monoblocco* | ||||||||||
| Z | Tipo monoblocco* (senza flange/guarnizioni/elementi di fissaggio di accoppiamento) | |||||||||||
| T | Tipo monoblocco* (con flangia/guarnizione/bulloni di accoppiamento) | |||||||||||
| F | Tipo di saldatura diretta separata* | |||||||||||
| X | Tipo separato* (senza flange/guarnizioni/elementi di fissaggio abbinati) | |||||||||||
| S | Tipo separato* (con flange/guarnizioni/elementi di fissaggio abbinati) | |||||||||||
| Materiale del corpo | Q | SS304 | ||||||||||
| L | SS321 | |||||||||||
| A | SS316 | |||||||||||
| B | 15CrMoG | |||||||||||
| E | 1Cr5Mo | |||||||||||
| F | 16Mn | |||||||||||
| H | HC276 | |||||||||||
| P | PTFE | |||||||||||
| M | Monel | |||||||||||
| C | 20# | |||||||||||
| D | Q235 | |||||||||||
| G | 20G | |||||||||||
| S | 其他材质 | |||||||||||
| Materiale dell'elemento di strozzamento | Q | SS304 | ||||||||||
| A | SS316 | |||||||||||
| L | SS321 | |||||||||||
| W | SS316+WC | |||||||||||
| B | 15CrMoG | |||||||||||
| F | 16Mn | |||||||||||
| E | 1Cr5Mo | |||||||||||
| H | HC276 | |||||||||||
| P | PTFE | |||||||||||
| M | Monel | |||||||||||
| T | acciaio legato resistente all'usura | |||||||||||
| S | Altro | |||||||||||
| Materiale della porta di pressione | L | SS321 | ||||||||||
| A | SS316 | |||||||||||
| Q | SS304 | |||||||||||
| P | PTFE | |||||||||||
| H | HC276 | |||||||||||
| E | 1Cr5Mo | |||||||||||
| B | 15CrMoG | |||||||||||
| F | 16Mn | |||||||||||
| M | Monel | |||||||||||
| S | Altro | |||||||||||
| Pressione nominale | A | 0,25 MPa | ||||||||||
| B | 0,6 MPa | |||||||||||
| C | 1,0 MPa | |||||||||||
| D | 1,6 MPa | |||||||||||
| E | 2,5 MPa | |||||||||||
| F | 4,0 MPa | |||||||||||
| G | personalizzazione | |||||||||||
| Standard della flangia | 0 | / | ||||||||||
| 1 | HG20592-2009 | |||||||||||
| 2 | HG20615-2009 | |||||||||||
| 3 | GB/T9115-2010 | |||||||||||
| 4 | JB/T81-94 | |||||||||||
| 5 | Flangia rettangolare | |||||||||||
| 6 | Altro | |||||||||||
| Superficie di tenuta della flangia | 0 | / | ||||||||||
| 1 | RF | |||||||||||
| 2 | RJ | |||||||||||
| 3 | MF | |||||||||||
| 4 | FF | |||||||||||
| 5 | TG | |||||||||||
| 6 | Altro | |||||||||||
| Specifiche di presa di pressione | 1 | 1/2”NPT | ||||||||||
| 2 | 3/4”NPT | |||||||||||
| 3 | 2”Flangia | |||||||||||
| 4 | Saldatura a testa - raccordoΦ14 | |||||||||||
| 5 | Saldatura a testa - raccordoΦ18 | |||||||||||
| 6 | Saldatura a testa - raccordoΦ23 | |||||||||||
| 7 | Tubo saldato longitudinalmenteΦ14 | |||||||||||
| 8 | Tubo saldato longitudinalmenteΦ18 | |||||||||||
| 9 | Tubo saldato longitudinalmenteΦ23 | |||||||||||
| Modalità di compensazione | N | N | ||||||||||
| T | temperatura | |||||||||||
| P | pressione | |||||||||||
| I | pressatura a caldo | |||||||||||
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