Red de conocimiento de recetas - Industria de la restauración - ¿Qué caudalímetro se utiliza para medir el flujo de gas y el flujo de vapor? ¿Hay algún amigo experto que pueda compartir esto?

¿Qué caudalímetro se utiliza para medir el flujo de gas y el flujo de vapor? ¿Hay algún amigo experto que pueda compartir esto?

1. Utilice un caudalímetro de presión diferencial estrangulador para medir el caudal másico de vapor.

El caudalímetro de presión diferencial de estrangulamiento debe coincidir con el instrumento de medición de condiciones de trabajo utilizado para calcular la densidad del vapor y formar un caudalímetro másico derivado junto con la parte integral para garantizar la precisión de la medición. En los sistemas de aplicación práctica, al calcular la temperatura y la presión del fluido cerca de los puntos de medición comúnmente utilizados, se obtiene la densidad correspondiente y luego se calcula el caudal másico instantáneo, lo que generalmente se denomina compensación de temperatura y presión. Según la naturaleza y características del vapor de agua, existen diferentes métodos de compensación en estado sobrecalentado y en estado saturado.

(1) Medición del flujo másico de vapor sobrecalentado. Cuando el fluido es vapor sobrecalentado, la densidad depende de la presión y la temperatura del fluido, por lo que la medición del flujo másico de vapor sobrecalentado requiere compensación tanto de presión como de temperatura.

(2) Medida del caudal másico de vapor saturado. La presión y la temperatura del vapor saturado están estrechamente relacionadas. La densidad del vapor en el estado saturado crítico es la misma que su presión y temperatura. Por lo tanto, al medir su caudal con un medidor de flujo másico derivado, se puede compensar la presión o la temperatura. utilizarse.

2. Utilice un caudalímetro de presión diferencial de doble rango para medir el caudal másico de vapor.

El caudalímetro de presión diferencial tiene su defecto inherente, es decir, el rango de medición no es ideal, lo que está determinado principalmente por su principio de medición. El factor que tiene el mayor impacto en la incertidumbre del flujo (y también en el rango de medición del flujo) es la incertidumbre de la medición de la presión diferencial. Para mejorar la precisión de la medición del rango de flujo de gama baja, es necesario mejorar en gran medida la precisión de la medición de la presión diferencial de la sección diferencial de baja presión. El método más efectivo y que ahorra mano de obra es agregar un diferencial de rango bajo. Transmisor de presión para formar un caudalímetro de presión diferencial de doble rango. Para un transmisor de presión diferencial, dado que su precisión no se puede determinar arbitrariamente y está restringida por factores como el área del diafragma, el error de indicación en el extremo inferior de la presión diferencial no se puede reducir más. De hecho, el área del diafragma limita no solo el valor diferencial de presión correspondiente al nivel de precisión, sino también el valor diferencial de presión correspondiente a los efectos de la temperatura ambiente y la deriva a largo plazo.

Para mejorar la precisión de la medición de la presión diferencial cuando el caudal relativo es pequeño, agregar un transmisor de presión diferencial de bajo rango es un método eficaz.

3. Utilice un caudalímetro de presión diferencial de placa de orificio lineal para medir el caudal másico de vapor.

La mayor desventaja de los medidores de flujo de orificio tradicionales es que cuando el caudal medido es menor que el caudal de escala completa, la señal de presión diferencial es muy pequeña, lo que afecta en gran medida su rango y precisión de medición. En vista de sus deficiencias, la gente desarrolló un caudalímetro de orificio de cabeza variable y área variable basado en el caudalímetro de presión diferencial de placa de orificio tradicional. Dado que existe una relación lineal entre la señal de presión diferencial de salida y el caudal medido, también se le llama caudalímetro de presión diferencial de placa de orificio lineal.

El principio de funcionamiento del medidor de flujo de orificio lineal. La placa de orificio lineal también se denomina placa de orificio cargada elásticamente con área variable y cabezal de presión variable. Su área de espacio anular cambia automáticamente con el caudal, y el tapón cónico curvo se mueve hacia adelante y hacia atrás bajo la acción de la fuerza del resorte de diferencia de presión. El cambio en el espacio anular hace que la señal de salida (diferencia de presión) esté linealmente relacionada con el caudal, lo que amplía enormemente el rango de medición. El caudalímetro de presión diferencial de placa de orificio lineal tiene las características de amplio rango, salida de presión diferencial lineal, alta precisión y bajos requisitos en secciones de tubería recta.

Entre los caudalímetros de presión diferencial, los caudalímetros de orificio lineal ocupan una cierta cuota de mercado debido a su amplio rango y buena estabilidad.