Características Funcionais
1. Alta Precisão de Medição
Devido à característica de estrutura multiporos do sensor de vazão balanceado, ele pode equilibrar o campo de fluxo, reduzindo turbilhões, vibrações e ruído de sinal, melhorando significativamente a estabilidade do campo de fluxo. O corpo do medidor utiliza tubulação de precisão especial e um dispositivo de tomada de pressão dedicado, aumentando a precisão em 5 a 10 vezes em comparação com os dispositivos de estrangulamento tradicionais.
Após calibração em fluxo real, a precisão do sensor pode atingir ±0,3% e ±0,5%, sendo adequado para aplicações de medição comercial.
Com inspeção dimensional geométrica, a precisão do sensor pode atingir ±0,5% e ±1,0%, sendo adequado para aplicações de controle de processo.
2. Baixos Requisitos de Trecho Reto
O sensor de vazão balanceado pode equilibrar e estabilizar o campo de fluxo, e a recuperação de pressão é duas vezes mais rápida que a dos dispositivos de estrangulamento tradicionais, reduzindo consideravelmente os requisitos de trecho reto. Na maioria dos casos, o trecho reto pode ser tão pequeno quanto 0,5D a 2D. Especialmente para tubulações especiais ou caras, o uso do medidor de vazão balanceado pode economizar uma grande quantidade de trecho reto.
3. Baixa Perda de Pressão Permanente
O design simétrico e balanceado do medidor de vazão balanceado reduz a formação de turbilhões e o atrito turbulento, diminuindo a perda de energia cinética. Sob as mesmas condições de operação, em comparação com os dispositivos de estrangulamento tradicionais, a perda de pressão é reduzida em até 70%, aproximando-se do tubo Venturi, economizando assim custos operacionais consideráveis e merecendo ampla promoção.
4. Ampla Faixa de Medição
Em comparação com os dispositivos de estrangulamento tradicionais, o medidor de vazão balanceado aumenta enormemente a faixa de medição. Resultados de pesquisa mostram que, quando o número de Reynolds é superior a 50.000, selecionando os parâmetros de abertura apropriados, o medidor de vazão balanceado não tem limite superior. De acordo com as necessidades práticas de medição industrial, a faixa de medição convencional é de 10:1, e com parâmetros apropriados pode chegar a 30:1 ou mais.
5. Boa Repetibilidade e Estabilidade a Longo Prazo
O sensor de vazão balanceado pode equilibrar e estabilizar o campo de fluxo, melhorando muito a repetibilidade, que pode atingir ±0,1%. Os múltiplos orifícios de passagem do medidor de vazão balanceado distribuem a força, sem desgaste de arestas vivas, e seu valor β permanece inalterado a longo prazo, proporcionando excelente estabilidade a longo prazo. Todo o instrumento não possui peças móveis, prolongando a vida útil em 5 a 10 vezes em comparação com os dispositivos de estrangulamento tradicionais.
6. Resistente à Sujeira e Não Entope Facilmente
O design balanceado multiporos reduz a formação de forças de cisalhamento turbulentas e turbilhões, diminuindo significativamente a formação de zonas mortas, garantindo que meios sujos passem suavemente pelos múltiplos orifícios, reduzindo a chance de entupimento dos orifícios do fluido.
7. Ampla Faixa de Medição
De acordo com resultados experimentais, sabemos que o desempenho do medidor de vazão balanceado permite que a velocidade do fluxo varie do mínimo até a velocidade sônica. Seu número de Reynolds mínimo pode ser inferior a 200, e o máximo maior que 107. O valor β pode ser selecionado de 0,25 a 0,9.
8. Ampla Gama de Aplicações
A temperatura e pressão de operação do medidor de vazão balanceado dependem do material e classe da tubulação e flange. A temperatura de operação máxima pode atingir 850°C e 42MPa.
Adequado para fluidos criogênicos como GNL, ar líquido, nitrogênio líquido, oxigênio líquido, argônio líquido, etileno liquefeito, hidrogênio líquido, cloro líquido, etc., prevenindo efetivamente a vaporização e obtendo os melhores resultados de medição.
O medidor de vazão balanceado pode medir fluxo bifásico vapor-líquido, pastas e até mesmo partículas sólidas, além de fluxo bidirecional.
O medidor de vazão balanceado é completamente simétrico, permitindo medir fluxo bidirecional com muita facilidade.
Especificações Técnicas
- Faixa de diâmetro do tubo: DN15 ~ DN3000
- Precisão: ±0,3%, ±0,5%, ±1%
- Requisitos de trecho reto: 0,5D -- 2D
- Perda de pressão permanente: 1/3 -- 1/4 da placa de orifício
- Faixa de medição: 10:1, pode ser mais ampla com dados de condição de operação adequados
- Repetibilidade: 0,1%
- Faixa de Re: 200-107
- Faixa de temperatura β: 0,25 ~ 0,9
Seleção do Medidor de Vazão Balanceado
| Modelo | LGBD- | |
|---|---|---|
| Diâmetro Nominal | DN15-DN3000 | |
| Forma de Instalação | PP | Tipo Tubo |
| HF | Tipo Sandwich | |
| FW | Tipo Soldado | |
| DF | Tipo Duplo Flange | |
| Pressão Nominal | A | 0~0,6MPA |
| B | 0~1,0MPA | |
| C | 0~1,6MPA | |
| D | 0~2,5MPA | |
| E | 0~4,0MPA | |
| F | 0~6,3MPA | |
| G | 0~10,0MPA | |
| H | 0~16,0MPA | |
| J | 0~25,0MPA | |
| Material da Tubulação | 1 | Aço Carbono |
| 2 | 15CrMOV | |
| 3 | Aço Inoxidável 304 | |
