Клиновые расходомеры серии HQ-XX
I. Основные характеристики клиновых расходомеров серии HQ-XX
Клиновой расходомер - это расходомер перепада давления. Он использует специальное дроссельное устройство, установленное внутри, чтобы заставить поток жидкости в трубопроводе измениться. Перепад давления создается между передней и задней частями дроссельного устройства, тем самым достигая цели измерения расхода.
Дроссельное устройство клинового расходомера представляет собой детектирующий элемент со специальным углом; обе стороны представляют собой гладкие круговые поверхности, а верхний угол V-образного клинового элемента направлен вниз, что способствует плавному прохождению жидкостей, содержащих взвешенные частицы или вязкие жидкости с влагой или примесями, не вызывая застоя, прилипания или осаждения на стороне, расположенной выше по потоку от дросселя. Основываясь на уникальной структуре дроссельного устройства клинового расходомера, жидкость в трубопроводе не подвергается резкому сужению, а изменение давления жидкости относительно плавное. Сигнал перепада давления более стабилен, обеспечивая измерение расхода, особенно для малых значений расхода. Клиновой расходомер не имеет отложений или засорений и имеет широкий спектр применения. Он используется не только для общих газов, жидкостей и пара, но также особенно подходит для измерения расхода высоковязких, кристаллизующихся смесей, грязных жидкостей и газов с высоким содержанием пыли.
II. Состав клиновых расходомеров серии HQ-XX
Клиновые расходомеры серии HQ-XX в основном состоят из клиновых датчиков, интеллектуальных вычислителей расхода, датчиков перепада давления и некоторых сопутствующих компонентов клапанов трубопровода.
![]()
III. Основные преимущества клиновых расходомеров серии HQ-XX
1. Генерируют более стабильный сигнал перепада давления, обеспечивая более точное измерение малых расходов.
Клиновой расходомер заставляет жидкость постепенно сжиматься, и ее поток изменяется плавно, тем самым уменьшая амплитуду давления в поле потока. Сгенерированный сигнал перепада давления более стабилен, что позволяет получать меньшие различимые сигналы перепада давления, что полезно для измерения малых расходов.
2. Устойчивость к загрязнениям и засорениям, способность к самоочистке, отсутствие зоны застоя
Дроссельная шайба расходомера использует детектирующий элемент со специальным углом; обе стороны представляют собой гладкие круговые поверхности, а верхний угол V-образного клинового элемента направлен вниз. Это способствует плавному прохождению жидкостей, содержащих взвешенные частицы или вязкие жидкости, а также газов, содержащих влагу или примеси. В то же время жидкость течет близко к V-образному клиновому элементу, увеличивая скорость потока жидкости, и высокоскоростная жидкость непосредственно промывает V-образный клиновой элемент и внутреннюю стенку трубы, не создавая застоя, прилипания или осаждения на стороне, расположенной выше по потоку от дроссельной шайбы.
3. Способность измерять двунаправленный поток
Детектирующий элемент клинового расходомера имеет специально симметричную V-образную структуру. Используя два датчика, один расходомер может измерять как прямой, так и обратный поток.
4. Хорошая стабильность, высокая долговременная рабочая точность и высокая надежность
Благодаря V-образной конструкции клинового элемента клинового расходомера, V-образный клиновой элемент будет направлять жидкость от задней кромки дроссельной шайбы, уменьшая вероятность ее износа. Размер дроссельной шайбы остается неизменным в течение длительного времени, и нет движущихся или легко повреждаемых компонентов, обеспечивающих долгосрочную работу прибора.
5. Потеря давления составляет 10%-20% от потери давления дроссельной шайбы
V-образный клиновой элемент клинового расходомера заставляет жидкость постепенно сжиматься, предотвращая внезапное изменение потока, как у дроссельной шайбы. Поэтому потеря давления, вызванная трением и образованием вихрей, относительно меньше, чем у дроссельной шайбы.
V. Таблица выбора
| HQ-XX | Клиновой расходомер | |||||||||||
| DN | □ | DN20-2000 | ||||||||||
| ТИП | -W | Приварной фланец | ||||||||||
| -S | Плоский приварной фланец | |||||||||||
| -P | Трубный приварной | |||||||||||
| -E | Специальной формы | |||||||||||
| Структура | W | Цельносварной* | ||||||||||
| Z | Цельный тип* (без ответных фланцев/прокладок/крепежа) | |||||||||||
| T | Цельный тип* (с ответным фланцем/прокладкой/болтами) | |||||||||||
| F | Раздельный приварной* | |||||||||||
| X | Раздельный тип* (без ответных фланцев/уплотнений/крепежа) | |||||||||||
| S | Раздельный тип* (с ответными фланцами/уплотнениями/крепежом) | |||||||||||
| Материал корпуса | 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 | Другие материалы | |||||||||||
| Материал дроссельного элемента | Q | SS304 | ||||||||||
| A | SS316 | |||||||||||
| L | SS321 | |||||||||||
| W | SS316+WC | |||||||||||
| B | 15CrMoG | |||||||||||
| F | 16Mn | |||||||||||
| E | 1Cr5Mo | |||||||||||
| H | HC276 | |||||||||||
| P | PTFE | |||||||||||
| M | Monel | |||||||||||
| T | Износостойкая легированная сталь | |||||||||||
| S | Другое | |||||||||||
| Материал порта давления | L | SS321 | ||||||||||
| A | SS316 | |||||||||||
| Q | SS304 | |||||||||||
| P | PTFE | |||||||||||
| H | HC276 | |||||||||||
| E | 1Cr5Mo | |||||||||||
| B | 15CrMoG | |||||||||||
| F | 16Mn | |||||||||||
| M | Monel | |||||||||||
| S | Другое | |||||||||||
| Номинальное давление | A | 0.25MPa | ||||||||||
| B | 0.6MPa | |||||||||||
| C | 1.0MPa | |||||||||||
| D | 1.6MPa | |||||||||||
| E | 2.5MPa | |||||||||||
| F | 4.0MPa | |||||||||||
| G | На заказ | |||||||||||
| Стандарт фланца | 0 | / | ||||||||||
| 1 | HG20592-2009 | |||||||||||
| 2 | HG20615-2009 | |||||||||||
| 3 | GB/T9115-2010 | |||||||||||
| 4 | JB/T81-94 | |||||||||||
| 5 | Прямоугольный фланец | |||||||||||
| 6 | Другое | |||||||||||
| Уплотнительная поверхность фланца | 0 | / | ||||||||||
| 1 | RF | |||||||||||
| 2 | RJ | |||||||||||
| 3 | MF | |||||||||||
| 4 | FF | |||||||||||
| 5 | TG | |||||||||||
| 6 | Другое | |||||||||||
| Спецификация штуцера давления | 1 | 1/2”NPT | ||||||||||
| 2 | 3/4”NPT | |||||||||||
| 3 | 2”Фланец | |||||||||||
| 4 | Приварной - фитингΦ14 | |||||||||||
| 5 | Приварной - фитингΦ18 | |||||||||||
| 6 | Приварной - фитингΦ23 | |||||||||||
| 7 | Продольно-сварная трубаΦ14 | |||||||||||
| 8 | Продольно-сварная трубаΦ18 | |||||||||||
| 9 | Продольно-сварная трубаΦ23 | |||||||||||
| Способ компенсации | N | N | ||||||||||
| T | температура | |||||||||||
| P | давление | |||||||||||
| I | тепловая прессовка | |||||||||||
![]()