![]()
El medidor de flujo integrado de cono en V HQ-LVD es un medidor de flujo de presión diferencial desarrollado por nuestra compañía en la década de 1980.Su desarrollo exitoso es un salto cualitativo en la medición del flujo de presión diferencialEl medidor de flujo cónico HQ-LVD es un nuevo tipo de medidor de flujo de presión diferencial de alta precisión.Funciona mediante la suspensión de un cono aerodinámico especialmente diseñado a lo largo de la línea central de una tubería sellada para el estrangulamiento central, que calcula el caudal a partir de la presión diferencial medida entre la pared de la tubería aguas arriba y la base del cono, de ahí el nombre de "medidor de caudal cónico".el medidor de flujo cónico ofrece un rendimiento superior en comparación con otros medidores de flujo de presión diferencial.
El medidor de flujo cónico HQ-LVD, al igual que el medidor de flujo de presión diferencial, funciona según el principio de conversión de energía de Bernoulli en tuberías selladas.la velocidad del fluido es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la presión diferencialCuando el medio fluye hacia la punta del cono a cierta velocidad, el efecto de estrangulamiento del cono crea inmediatamente una zona de baja presión P2 aguas abajo.La diferencia de presión △P entre el PI de alta presión aguas arriba y el P2 de baja presión aguas abajo se transmite a través de puertos de presión a través del transmisor de presión diferencialLos cambios en la presión diferencial △P pueden utilizarse para medir las variaciones en el caudal.
El caudalímetro cónico HQ-LVD consta de un orificio cónico interno, un conjunto de tres válvulas, componentes de disipación de calor, tuberías de plomo de presión, un transmisor de presión diferencial,y un ordenador de flujoPara los gases y vapores, se puede añadir la compensación de temperatura y presión para crear un sistema estándar de medición de flujo de masa y volumen.El medidor de caudal cónico LVD está disponible en dos tipos: con brida (DN15-DN900 o superior) y abrazadera (DN15-DN150).
Alta precisión y buena repetibilidad: la precisión del caudalímetro cónico es de +0,5% del valor medido y la repetibilidad es de +0,2%.
Relación de amplio rango y baja pérdida de presión: En circunstancias normales, la relación de rango de un caudalímetro cónico es 10:1Los parámetros precisos pueden alcanzar una proporción de 30:1, y la pérdida de presión del caudalímetro cónico es sólo de 1/5 a 1/10 de la de la placa de orificio, lo que puede reducir en gran medida el consumo de energía de funcionamiento.
Requisitos de instalación para la sección de tubería recta: debido a la estructura única de aceleración de la línea central del caudalímetro cónico,el problema de la rectificación de la sección recta de la tubería está bien resueltoLa sección delantera del tubo recto es 0-3D, y la sección del tubo recto trasero es 0-1D.
El diseño único del cono asegura que el fluido fluya a través de él en un proceso gradual sin cambios repentinos.Así que el cono no se usa con frecuencia por el fluido.
Buena estabilidad a largo plazo: el valor β puede permanecer sin cambios durante mucho tiempo, por lo que no es necesario recalibrar el instrumento para su uso a largo plazo.
La temperatura de trabajo y la presión de un caudalímetro cónico, como un dispositivo de aceleración de la placa del orificio, dependen del material y el grado de la tubería y la brida.El fluido especial de estrangulación permite medir el flujo de agua en varias fases, medios de interferencia electromagnética, diversos gases mezclados, etc. Muy adecuado para medir medios sucios como Yanqi, gas de carbón, petróleo crudo, etc.
Ampliamente aplicable, capaz de medir altas temperaturas, altas presiones y condiciones de trabajo complejas: el caudalímetro cónico tiene una gama muy amplia de condiciones de funcionamiento,con una temperatura de -100 °C a 500 °C, presión máxima de 40MPa, y un amplio rango de números de Reynolds de 8X103 a 5X106.
Gas: agua, gas natural, aire, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, metano, propileno, gases de combustión, vapor saturado, vapor sobrecalentado, etc.
Líquidos: agua, productos derivados del petróleo, emulsiones, agua pura, peróxido de hidrógeno, glicerina, alcohol, agua purificada, aguas residuales, diversos medios corrosivos, etc.
Capacidad de autolimpieza: el diseño especial del medidor de caudal de cono de presión diferencial garantiza que el cono no tenga zonas muertas, por lo que no habrá acumulación de desechos de líquido,Residuos pegajosos, e impurezas en el cono, y tiene una función de autolimpieza.
4.Tipo de tubería y tamaño:
5- Instalación:
(1) Cuando el medio es un líquido limpio
![]()
(2) Cuando el medio es gas seco y limpio
6Selección:
HQ-LVDMedidor de caudal de cono en VTabla de selección
| HQ-LVD | Medidor de flujo en V | ||||||||||||
| Diámetro nominal | □ | DN20-2000 (Ver el cuadro de comparación de los números de diámetro nominal para más detalles) | |||||||||||
| Método de conexión | C. Las | Enchufe | |||||||||||
| H. | Tipo de sujeción de las bridas | ||||||||||||
| P | Tipo de soldadura | ||||||||||||
| El S | Tipo de conexión de brida de soldadura plana | ||||||||||||
| No | Tipo de conexión de la brida de soldadura (alta presión) | ||||||||||||
| Conexión del proceso | - ¿Qué quieres decir? | Tipo de soldadura | |||||||||||
| - ¿ Qué? | Conexión de la abrazadera | ||||||||||||
| - ¿Qué quieres? | Tipo de sujeción de las bridas | ||||||||||||
| - ¿ Qué? | Tipo de brida de soldadura plana | ||||||||||||
| - ¿Qué quieres decir? | Tipo de brida de soldadura | ||||||||||||
| Material del tubo de medición | A. No | Acero inoxidable 304 | |||||||||||
| B. El trabajo | Acero inoxidable 316L | ||||||||||||
| C. Las | De aleación de hierro | ||||||||||||
| Elementos del acelerador y material del cono | C. Las | De aleación de hierro | |||||||||||
| B. El trabajo | Acero inoxidable 304 | ||||||||||||
| - ¿ Qué? | Acero inoxidable 316L | ||||||||||||
| Formulario de indemnización | 1 | Sin compensación | |||||||||||
| 2 | Compensar la temperatura y la presión | ||||||||||||
| Estándar de las bridas | A. No | HG20592-2009 (Ministerio de la Industria Química) | |||||||||||
| B. El trabajo | HG20615-2009 (Estándar estadounidense) | ||||||||||||
| C. Las | Se aplicará el procedimiento siguiente:(Nuevo estándar del Ministerio de Industria Química) | ||||||||||||
| D | JB/T81-94 Las condiciones de los productos(Normas nacionales) | ||||||||||||
| - ¿ Por qué? | Las demás: | ||||||||||||
| Nivel de presión | 1 | 1.0mpa | |||||||||||
| 2 | 1.6mpa | ||||||||||||
| 3 | 2.5mpa | ||||||||||||
| 4 | 4.0mpa | ||||||||||||
| 5 | Personalización especial | ||||||||||||
| Transmisor de apoyo | No | No hay | |||||||||||
| 0 | 3051 transmisor de presión diferencial | ||||||||||||
| 1 | Transmisor importado de Rosemount | ||||||||||||
| 2 | Transmisor importado de la EJA | ||||||||||||
| 3 | Transmisor de varios parámetros (con compensación de temperatura y presión) | ||||||||||||
| 4 | Especificado por el usuario | ||||||||||||
| Instrumento de visualización secundario | No | No hay | |||||||||||
| 0 | Integrador de flujo (tubo digital) | ||||||||||||
| 1 | Integrador de flujo (pantalla de cristal líquido) | ||||||||||||
| 2 | Registro de acumulación de flujo | ||||||||||||
| 3 | Acumulador térmico (líquido) | ||||||||||||
| 4 | Acumulador térmico (gas) | ||||||||||||
| Apéndices pertinentes | No | No hay | |||||||||||
| A. No | El colector de válvulas triple | ||||||||||||
| B. El trabajo | Válvula de aguja | ||||||||||||
| C. Las | El tanque de condensación | ||||||||||||
| Estándar a prueba de explosión | No | No a prueba de explosión | |||||||||||
| - ¿ Por qué? | Prueba de explosión Exd II CT6 | ||||||||||||
7.Precauciones para el medidor de flujo integrado en V:
(1) Los usuarios deben proporcionar parámetros precisos y científicos a la hora de seleccionarlos, especialmente al medir los gases multicomponentes;
(2) El cono en V es un instrumento de presión diferencial que también cumple los requisitos pertinentes de los sistemas de medición de instrumentos de presión diferencial.
(3) El cono en V debe utilizarse de la misma manera que otros dispositivos de amortiguación, como las placas de orificio, y las tuberías de presión deben colocarse de acuerdo con los requisitos de los dispositivos de amortiguación estándar.
(4) El modelo adecuado de cono en V debe seleccionarse de acuerdo con la situación de uso.
(5) Aunque el cono en V requiere una sección de tubería recta relativamente corta, es mejor instalarlo en lugares con secciones de tubería recta más largas;
(6) Al medir el diámetro de las tuberías pequeñas, es necesario asegurarse de que no haya partículas grandes o fibras largas en el medio, de lo contrario bloqueará la brecha de flujo;
(7) Los conos de V para el seguimiento o el control general pueden calibrarse periódicamente durante unos tres años según la situación.
(8) La medición precisa de los conos en V, como la liquidación comercial, debe inspeccionarse periódicamente de conformidad con la normativa nacional pertinente.