Medidores de flujo de cuña serie HQ-XX
I. Características principales de los medidores de flujo de cuña serie HQ-XX
El medidor de flujo de cuña es un instrumento de flujo de tipo presión diferencial. Utiliza un dispositivo de orificio especial instalado en el interior para forzar el cambio del flujo de fluido en la tubería. Se genera una diferencia de presión entre la parte delantera y trasera del dispositivo de orificio, logrando así el propósito de medir el flujo.
El dispositivo de orificio del medidor de flujo de cuña es una pieza de detección con un ángulo especial; los dos lados son superficies circulares lisas, y el ángulo superior de la pieza de cuña en forma de V está hacia abajo, lo que favorece el paso suave de líquidos que contienen partículas en suspensión o líquidos viscosos con humedad o impurezas, sin causar estancamiento, adherencia o precipitación en el lado aguas arriba del orificio. Basado en la estructura única del dispositivo de orificio del medidor de flujo de cuña, el fluido en la tubería no sufre una contracción repentina, y el cambio en la presión del fluido es relativamente suave. La señal de presión diferencial es más estable, lo que garantiza la medición del flujo, especialmente para valores de flujo pequeños. El medidor de flujo de cuña no tiene deposición ni obstrucción y tiene una amplia gama de aplicaciones. No solo se utiliza para gases, líquidos y vapor en general, sino que también es particularmente adecuado para la medición de flujo de alta viscosidad, mezclas cristalinas, líquidos sucios y gases con alto contenido de polvo.
II. Composición de los medidores de flujo de cuña serie HQ-XX
Los medidores de flujo de cuña serie HQ-XX se componen principalmente de sensores de cuña, calculadoras de flujo inteligentes, transmisores de presión diferencial y algunos componentes de válvulas de tubería acompañantes.
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III. Ventajas principales de los medidores de flujo de cuña serie HQ-XX
1. Generan una señal de presión diferencial más estable, lo que permite una medición más precisa de caudales pequeños.
El medidor de flujo de cuña hace que el fluido se contraiga gradualmente, y sus cambios de flujo son suaves, reduciendo así la amplitud de la presión en el campo de flujo. La señal de presión diferencial generada es más estable, lo que permite señales de presión diferencial distinguibles más pequeñas, lo que es beneficioso para la medición de caudales pequeños.
2. Resistente a la suciedad y la contaminación, capacidad de autolimpieza, sin zona de flujo estancado
La placa de orificio del medidor de flujo utiliza una pieza de detección con un ángulo especial; ambos lados son superficies circulares lisas, y el ángulo superior de la pieza de cuña en forma de V está hacia abajo. Esto favorece el paso suave de líquidos que contienen partículas en suspensión o líquidos viscosos, así como gases que contienen humedad o impurezas. Al mismo tiempo, el fluido fluye cerca de la pieza de cuña en forma de V, aumentando la velocidad del flujo del fluido, y el fluido de alta velocidad lava directamente la pieza de cuña en forma de V y la pared interna de la tubería sin generar flujo estancado, adherencia o sedimentación en el lado aguas arriba de la placa de orificio.
3. Capaz de medir el flujo bidireccional
La pieza de detección del medidor de flujo de cuña adopta una estructura en forma de V especialmente simétrica. Usando dos transmisores, un medidor de flujo puede medir tanto el flujo hacia adelante como el inverso.
4. Buena estabilidad, alta precisión de funcionamiento a largo plazo y alta fiabilidad
Debido al diseño de la pieza de cuña en forma de V del medidor de flujo de cuña, la pieza de cuña en forma de V guiará el fluido lejos del borde trasero de la placa de orificio, reduciendo la posibilidad de su desgaste. El tamaño de la placa de orificio permanece sin cambios a largo plazo, y no hay componentes móviles o fácilmente dañables, lo que garantiza el funcionamiento a largo plazo del instrumento.
5. La pérdida de presión es del 10% al 20% de la de una placa de orificio
La pieza de cuña en forma de V del medidor de flujo de cuña hace que el fluido se contraiga gradualmente, evitando el cambio repentino en el flujo como el de una placa de orificio. Por lo tanto, la pérdida de presión causada por la fricción y la generación de vórtices es relativamente menor que la de una placa de orificio.
V. Tabla de selección
| HQ-XX | Medidor de flujo de cuña | |||||||||||
| DN | □ | DN20-2000 | ||||||||||
| TIPO | -W | Tipo brida soldada a tope | ||||||||||
| -S | Tipo brida soldada plana | |||||||||||
| -P | Tipo soldadura a tope de tubería | |||||||||||
| -E | De forma especial | |||||||||||
| Estructura | W | Tipo soldadura directa de una pieza* | ||||||||||
| Z | Tipo de una pieza* (sin bridas/juntas/sujetadores de acoplamiento) | |||||||||||
| T | Tipo de una pieza* (con brida/junta/pernos de acoplamiento) | |||||||||||
| F | Tipo soldadura directa separada* | |||||||||||
| X | Tipo separado* (sin bridas/sellos/sujetadores emparejados) | |||||||||||
| S | Tipo separado* (con bridas/sellos/sujetadores coincidentes) | |||||||||||
| Material del cuerpo | 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 | |||||||||||
| Material del elemento de estrangulamiento | Q | SS304 | ||||||||||
| A | SS316 | |||||||||||
| L | SS321 | |||||||||||
| W | SS316+WC | |||||||||||
| B | 15CrMoG | |||||||||||
| F | 16Mn | |||||||||||
| E | 1Cr5Mo | |||||||||||
| H | HC276 | |||||||||||
| P | PTFE | |||||||||||
| M | Monel | |||||||||||
| T | Acero de aleación resistente al desgaste | |||||||||||
| S | Otro | |||||||||||
| Material del puerto de presión | L | SS321 | ||||||||||
| A | SS316 | |||||||||||
| Q | SS304 | |||||||||||
| P | PTFE | |||||||||||
| H | HC276 | |||||||||||
| E | 1Cr5Mo | |||||||||||
| B | 15CrMoG | |||||||||||
| F | 16Mn | |||||||||||
| M | Monel | |||||||||||
| S | Otro | |||||||||||
| Clasificación de presión | A | 0.25MPa | ||||||||||
| B | 0.6MPa | |||||||||||
| C | 1.0MPa | |||||||||||
| D | 1.6MPa | |||||||||||
| E | 2.5MPa | |||||||||||
| F | 4.0MPa | |||||||||||
| G | Personalización | |||||||||||
| Estándar de brida | 0 | / | ||||||||||
| 1 | HG20592-2009 | |||||||||||
| 2 | HG20615-2009 | |||||||||||
| 3 | GB/T9115-2010 | |||||||||||
| 4 | JB/T81-94 | |||||||||||
| 5 | Brida rectangular | |||||||||||
| 6 | Otro | |||||||||||
| Superficie de sellado de la brida | 0 | / | ||||||||||
| 1 | RF | |||||||||||
| 2 | RJ | |||||||||||
| 3 | MF | |||||||||||
| 4 | FF | |||||||||||
| 5 | TG | |||||||||||
| 6 | Otro | |||||||||||
| Especificación de toma de presión | 1 | 1/2”NPT | ||||||||||
| 2 | 3/4”NPT | |||||||||||
| 3 | 2”Brida | |||||||||||
| 4 | Soldadura a tope - ajusteΦ14 | |||||||||||
| 5 | Soldadura a tope - ajusteΦ18 | |||||||||||
| 6 | Soldadura a tope - ajusteΦ23 | |||||||||||
| 7 | Tubo soldado longitudinalmenteΦ14 | |||||||||||
| 8 | Tubo soldado longitudinalmenteΦ18 | |||||||||||
| 9 | Tubo soldado longitudinalmenteΦ23 | |||||||||||
| Forma de compensación | N | N | ||||||||||
| T | temperatura | |||||||||||
| P | presión | |||||||||||
| I | Prensado en caliente | |||||||||||
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