Visión general:
El medidor de flujo de vórtice de avance inteligente es un nuevo medidor de flujo de gas con nivel confiable nacional desarrollado por nuestra empresa. El medidor de flujo integra las funciones de detección de flujo, temperatura y presión, y puede compensar automáticamente la temperatura, la presión y los factores de compresión. es un instrumento ideal para la medición de gas en las industrias petrolera, química, eléctrica y metalúrgica.
Las principales características del producto
●No hay piezas móviles mecánicas, no es fácil de corroer, estable y confiable, tiene una larga vida útil y no necesita mantenimiento especial para el funcionamiento a largo plazo;
●Adopta un chip de computadora de 16 dígitos, con alta integración, pequeño tamaño, buen rendimiento y fuerte función de toda la máquina;
●El medidor de flujo inteligente integra sondas de flujo, microprocesadores, sensores de presión y temperatura, adopta una combinación incorporada para hacer que la estructura sea más compacta, puede medir directamente el flujo, la presión y la temperatura del líquido, y rastrear automáticamente la compensación en tiempo real y la corrección del factor de compresión;
●El uso de la tecnología de doble detección puede mejorar efectivamente la intensidad de la señal de detección y inhibir la interferencia causada por la vibración de la tubería;
●La tecnología sísmica inteligente líder en China se utiliza para inhibir eficazmente las señales de interferencia causadas por vibraciones y fluctuaciones de presión;
●Se utiliza una pantalla de matriz de puntos de caracteres chinos, con muchos dígitos de visualización y lecturas intuitivas y convenientes, que puede mostrar directamente el flujo de volumen en estado de trabajo, el flujo de volumen en estado estándar, la cantidad total, así como la presión media, la temperatura y otros parámetros;
●Con la tecnología eeprom, la configuración de los parámetros es conveniente, se puede guardar permanentemente y se pueden guardar datos históricos de hasta un año;
●El convertidor puede exportar pulsos de frecuencia, señales analógicas de 4 a 20ma y tiene una interfaz rs485, que se puede conectar directamente con el ordenador, con una distancia de transmisión de hasta 1,2 km;
●Salida de alarma de parámetros de múltiples cantidades físicas, que puede ser seleccionada por el usuario;
●La cabeza del medidor de flujo puede girar 360 grados, y la instalación y el uso son simples y convenientes;
●Con el recolector de datos FM de la compañía, la transmisión remota de datos se puede realizar a través de Internet o red telefónica.
●Las señales de presión y temperatura son el modo de entrada del sensor, con una fuerte intercambiabilidad;
●Toda la máquina tiene bajo consumo de energía y se puede suministrar con baterías internas o externas.
Uso principal
El Medidor inteligente de vórtice giratorio puede ser ampliamente utilizado para medir varios flujos de gas en las industrias de petróleo, industria química, electricidad, metalurgia, suministro urbano de gas y otras industrias, y es el producto preferido para la medición de transporte y distribución de gas natural y la medición comercial en campos petroleros y ciudades.
Estructura y principio de funcionamiento
Estructura del medidor de flujo
El medidor de flujo consta de los siguientes siete componentes básicos (figura 1):

1. generadores de vórtices
Hecha de aleación de aluminio, tiene una hoja espiral de cierto ángulo que se fija a la parte delantera de la Sección de contracción de la carcasa, obligando al líquido a producir un fuerte flujo de remolino.
2. carcasa
Tiene una brida en sí y un canal de fluido de cierta forma. según las diferentes presiones de trabajo, el material de la carcasa puede ser de aleación de aluminio fundido o acero inoxidable.
Contador de acumulación de medidor de flujo inteligente (véase la figura 3 para el principio)
Consta de un canal analógico de detección de temperatura y presión, un canal digital de detección de flujo y una unidad de microprocesamiento, un circuito de conducción de cristal líquido y otros circuitos auxiliares, y está equipado con una interfaz de señal de salida.
4. sensores de temperatura
Con la resistencia de platino Pt100 como elemento sensible a la temperatura, dentro de un cierto rango de temperatura, su valor de resistencia corresponde a la temperatura.
5. sensores de presión
Con el puente de silicio de difusión piezoresiva como elemento sensible, la resistencia del brazo del puente cambiará esperadamente bajo la presión externa, por lo que bajo la acción de una cierta corriente de excitación, la diferencia de potencial entre sus dos extremos de salida es proporcional a la presión externa.
6. sensores de cristal piezoeléctrico
Instalado en la garganta cerca de la Sección de expansión de la carcasa, se puede detectar la señal de frecuencia de la precesión del remolino.
Siete eliminadores
Fijado a la Sección de salida de la carcasa, su función es eliminar el flujo de vórtice para reducir el impacto en el rendimiento del instrumento aguas abajo.
Principio de funcionamiento
El perfil de circulación del sensor de flujo es similar al perfil del tubo wenchuli (figura 2). Un grupo de palas de guía en espiral se coloca en el lado de la entrada, y cuando el líquido entra en el sensor de flujo, las palas de guía obligan al líquido a producir un fuerte flujo de vórtice. Cuando el líquido entra en la Sección de difusión, el flujo de vórtice se somete a la acción del retorno y comienza a girar por segunda vez, formando un fenómeno de precesión de vórtice de giroscopio. Esta frecuencia de precesión es proporcional al tamaño del flujo, no se ve afectada por las propiedades físicas y la densidad del fluido, y el elemento de detección puede medir la frecuencia de precesión de rotación secundaria del fluido para obtener una buena lineal en un rango de flujo más amplio. La señal se amplifica, filtra y reconstruye a través de un preamplificador a una señal de pulso proporcional al caudal, y luego se envía al procesador de acumulación junto con la señal de detección de temperatura y presión, y finalmente se muestran los resultados de la medición en la pantalla LCD (flujo instantáneo, flujo acumulado y datos de temperatura y presión).

Principio de funcionamiento del acumulador de flujo

Figura 3
El acumulador de flujo consta de un canal analógico de detección de temperatura y presión, un canal de sensor de flujo y una unidad de microprocesador, y está equipado con una interfaz de señal de salida externa para exportar varias señales. El procesador en el medidor de flujo compensa la temperatura y la presión de acuerdo con la ecuación gaseosa y corrige automáticamente el factor de compresión. la ecuación gaseosa es la siguiente:
............ (2)
En la fórmula:
Qn - caudal de volumen en condiciones estándar (m3 / h);
QV - flujo de volumen en condiciones de trabajo (m3 / h;
Pa - presión atmosférica local (kpa);
P - presión medida por el agujero de presión del medidor de flujo (kpa);
PN - presión atmosférica en estado estándar (101.325 kpa);
TN - temperatura absoluta en estado estándar (293,15 k);
T - temperatura absoluta del líquido medido (k);
Zn - coeficiente de compresión del gas en condiciones estándar;
Z - coeficiente de compresión del gas en condiciones de trabajo;
Nota: al calibrar con una campana o presión negativa, tome Zn / z = 1, y para el gas natural (zn / z) 1 / 2 = FZ como factor de supercontación. Calculado de acuerdo con la fórmula en el estándar Sy / t6143 - 1996 de la Corporación de petróleo y gas de china.
Principales parámetros técnicos y funciones:
Especificaciones, parámetros básicos e indicadores de rendimiento del medidor de flujo
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Diámetro nominal DN (mm)
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Tipo de clase
|
Rango de flujo
(m3/h)
|
Presión de trabajo (mpa)
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Nivel de precisión
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Repetibilidad
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|
20
|
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1,2 a 15
|
1.6;
2.5;
4.0;
6.3
|
1.0
1.5
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Menos de 1 / 3 del valor absoluto del límite de error básico
|
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25
|
|
2,5 a 30
|
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32
|
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4,5 a 60
|
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50
|
Tipo B
|
10 a 150
|
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80
|
Tipo B
|
28 a 400
|
|
100
|
Tipo B
|
50 a 800
|
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150
|
Tipo B
|
150 a 2250
|
|
200
|
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360 a 3.600
|
1.6;
2.5;
4.0
|
Nota: 1. precisión: es la precisión del sistema corregida por la temperatura y la presión;
2 condiciones de Estado estándar: P = 101.325 kpa, t = 293.15k
3 condiciones de uso:
Temperatura ambiente: - 30 ° C ~ + 65 ° C
Humedad relativa: 5% - 95%
Temperatura media: - 20 ℃ ~ + 80 ℃.
Presión atmosférica: 86kpa a 106kpa