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I. introducción del producto
Medidor de flujo de engranajes petroquímicos de petróleo pesadoEl principio central radica en su estructura mecánica interna, un par de engranajes de malla de precisión. Cuando pasa el líquido, estos engranajes giran y cada vuelta corresponde a un cierto volumen de líquido, por lo que se puede conocer la cantidad de líquido que fluye calculando la velocidad del engranaje. Este método de medición puramente mecánico no solo garantiza la estabilidad y fiabilidad de la medición, sino que también debido a que no involucra componentes eléctricos, este tipo de medidor de flujo tiene las características de un tipo esencialmente seguro (intrínsecamente seguro) y es adecuado para varios entornos potencialmente peligrosos.
Los pequeños medidores de flujo se llaman "medidores de aceite" porque a menudo se aplican a la medición de flujo de petróleo y productos relacionados. Este tipo de medidor de flujo generalmente está diseñado exquisitamente y se puede utilizar para detectar con precisión el pequeño flujo para satisfacer las necesidades de control de precisión del flujo en sistemas complejos.
En la selección del material, se puede elegir un pequeño medidor de flujo con un material principal de acero inoxidable. El acero inoxidable no solo es resistente y duradero, sino que también tiene excelentes características de resistencia a la corrosión. Esto significa que incluso en entornos químicos adversos, como la producción química o la industria de la higiene alimentaria, este medidor de flujo puede mantener un Estado de trabajo estable a largo plazo, no es susceptible a la influencia de medios corrosivos y garantiza que la precisión de la medición no se vea afectada.
No se puede subestimar la función de visualización y transmisión de señal del pequeño medidor de flujo. La función de visualización in situ significa que los datos se pueden leer directamente en el lugar, lo que facilita a los operadores monitorear los cambios de tráfico en tiempo real. Al mismo tiempo, la presencia de un sensor de pulso permite convertir los datos de tráfico en señales electrónicas y transmitirlos a distancia a la Sala de control u otros equipos de monitoreo, lo que es crucial para los sistemas de control automatizados modernos.


En segundo lugar,Medidor de flujo de engranajes petroquímicos de petróleo pesadoCaracterísticas del producto
1. no se ve afectado por la viscosidad del medio;
2. peso ligero y estructura compacta;
3. el caudal instantáneo y el caudal acumulado se pueden medir;
4. la orientación y dirección del dispositivo no están restringidas.
Es especialmente adecuado para aceites pesados. Pegamento. Queroseno. Medición del flujo de medios con mayor viscosidad, como la resina. (fluidos con una viscosidad medida de hasta 10.000 pa.s) son pequeños, ligeros, con bajo ruido de vibración durante el funcionamiento y un funcionamiento estable. También se puede utilizar para medir el pequeño flujo del diámetro del pequeño tubo. El flujo inicial es pequeño y el rango de medición es ancho, lo que es adecuado para medir el flujo líquido que se ajusta a los grandes cambios, la precisión de la medición no se ve afectada por los cambios de presión y flujo, el rendimiento es estable, la vida útil es larga y la capacidad de circulación es grande.
3. los parámetros técnicos de selección son los siguientes:
Tabla de alcance de medición
modelo |
Alcance de la medición L/H |
Coeficiente K P / L |
Zui estresante Bar |
temperatura |
Precisión |
interfaz |
|
aleación de aluminio |
acero inoxidable |
||||||
HTGF02 |
0,6 - 50 |
11200 |
150 |
400 |
-15-80℃ |
+ / - 0,5% (rango 1: 10) + / - 1,0% (rango 1: 100) |
G1/4 |
HTGF04 |
5 - 250 |
4780 |
150 |
400 |
-15-80℃ |
El G3/8 |
|
HTGF06 |
10 - 500 |
3468 |
150 |
400 |
-15-80℃ |
El G2/1 |
|
HTGF10 |
50 - 1200 |
2780 |
150 |
400 |
-15-80℃ |
El G2/1 |
|
HTGF15 |
200 - 3000 |
334 |
150 |
400 |
-15-80℃ |
El G3/4 |
|
HTGF25 |
1000 - 12000 |
59.9 |
150 |
400 |
-15-80℃ |
G1 |
|
HTGF32 |
2000 - 20000 |
39.9 |
150 |
400 |
-15-80℃ |
G1-1/4 |
|
Modelo y especificaciones
Tamaño del modelo |
Una |
C. B. |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
GF02 |
Φ83 |
80 |
55 |
70 |
G1/4 |
40 |
M6 |
16 |
GF04 |
Φ83 |
80 |
55 |
70 |
El G3/8 |
55 |
M6 |
16 |
GF06 |
Φ83 |
80 |
62 |
70 |
G1/2 |
55 |
M6 |
14 |
GF10 |
Φ83 |
80 |
65 |
70 |
G1/2 |
55 |
M6 |
14 |
GF15 |
Φ113 |
110 |
65 |
70 |
El G3/4 |
90 |
M6 |
28 |
GF25 |
Φ158 |
140 |
85 |
70 |
G1 |
110 |
M8 |
40 |
GF32 |
Φ218 |
160 |
100 |
70 |
G1-1/4 |
180 |
M8 |
45 |

4. fallas comunes y métodos de tratamiento del medidor de flujo de engranajes circulares
(1) fenómeno de falla: [el flujo de líquido es normal pero el instrumento de visualización no muestra]
Análisis de la causa: la fuente de alimentación no está conectada o el cableado entre el sensor y el instrumento es incorrecto o hay fallas como apertura, cortocircuito y mal contacto.
El preamplificador falló o el engranaje se atascó.
Métodos de eliminación:
1. conecte la fuente de alimentación o verifique si el cableado es correcto y use un multímetro para investigar los puntos de falla.
2. compruebe el preamplificador.
3. eliminar cuerpos extraños y limpiar o reemplazar los engranajes. El cambio de marcha debe volver a verificarse para obtener un nuevo coeficiente de instrumentos.
(2) fenómeno de falla [el líquido no fluye, la pantalla de flujo no es cero o el valor de visualización es inestable]
Análisis de las causas:
1. el blindaje del cable de transmisión está mal conectado a tierra, y las señales de interferencia externa se mezclan en el extremo de entrada del instrumento de visualización;
2. la vibración de la tubería, y la vibración del engranaje produce una señal errónea;
3. muestra la interferencia de la falla interna del instrumento;
Métodos de eliminación:
1. compruebe si la capa de blindaje muestra que el extremo de tierra del instrumento está bien fundamentado.
2. refuerzo de tuberías o tornillos de sensores robustos
3. reparar el instrumento de visualización