SILVER AUTOMATION INSTRUMENTS LTD.
PRODUCT_CATEGORY

Oleh Media
Meter Aliran

Apakah itu Pengukur Aliran Turbin?


Jadual Kandungan

Apakah meter aliran turbin dan sejarah TUF
Aplikasi luas meter aliran turbin di seluruh dunia
Kemas kini teknologi aliran meter aliran turbin sepanjang masa
Prinsip Kerja meter aliran turbin
Apakah formula untuk mengira turbin?
Bagaimanakah anda mengira faktor /pekali meter aliran turbin?
Kebaikan dan keburukan meter aliran turbin
Jenis meter aliran turbin
Struktur penderia aliran turbin
Ketepatan meter aliran turbin
Pemilihan julat aliran meter aliran turbin
Tahap ketepatan meter aliran untuk aplikasi yang berbeza
Apakah bendalir yang boleh diukur dengan meter aliran turbin?

Keperluan meter aliran turbin untuk kelikatan cecair
Keperluan untuk ketumpatan gas untuk meter aliran turbin gas
Penukaran aliran isipadu kepada aliran jisim
Penggunaan meter aliran turbin yang tidak sesuai
Kos apabila anda memilih meter aliran turbin
Langkah-langkah memilih meter aliran turbin
Langkah Berjaga-jaga Pemasangan
Piawaian dan prosedur pengesahan

Apakah meter aliran turbin dan sejarah TUF

Meter aliran turbin (selepas ini dirujuk sebagai TUF) adalah jenis utama meter aliran pendesak (halaju). Meter alir pendesak juga termasuk anemometer, meter air, dsb. TUF terdiri daripada penderia dan pemancar aliran. Penderia aliran turbin menggunakan pemutar berbilang bilah untuk mengesan halaju aliran purata bendalir, dengan itu memperoleh kadar aliran atau jumlah keseluruhan. Kelajuan (atau bilangan pusingan) pemutar boleh dikesan dengan kaedah mekanikal, aruhan magnet atau fotoelektrik dan dipaparkan serta dihantar dan direkodkan oleh peranti bacaan. Dikatakan bahawa Amerika Syarikat mengeluarkan paten TUF pertama seawal tahun 1886. Paten 1914 percaya bahawa kadar aliran TUF adalah berkaitan dengan kekerapan. TUF pertama di Amerika Syarikat telah dibangunkan pada tahun 1938. Meter aliran bahan api turbin digunakan untuk mengukur kadar aliran bahan api pada pesawat. Hanya selepas Perang Dunia II, enjin jet dan bahan api jet cecair memerlukan segera meter alir berketepatan tinggi, tindak balas pantas yang benar-benar digunakan dalam industri. Hari ini, ia telah digunakan secara meluas dalam pelbagai jabatan seperti petroleum, industri kimia, penyelidikan saintifik, pertahanan negara, dan pengukuran.
Antara meter aliran daripada Instrumen Automasi Perak, TUF, meter aliran isipadu dan meter aliran jisim Coriolis adalah tiga jenis produk dengan kebolehulangan dan ketepatan terbaik.
TUF juga mempunyai ciri-ciri tersendiri, seperti struktur ringkas, sedikit bahagian yang diproses, ringan, penyelenggaraan mudah, kapasiti aliran besar (kadar aliran besar untuk diameter yang sama) dan kebolehsuaian kepada parameter tinggi (suhu tinggi, meter aliran turbin tekanan tinggi). Setakat ini, produk meter aliran boleh mencapai parameter teknikal: diameter DN 4mm~4000mm, pengguna biasa membeli meter aliran turbin 2 inci, meter aliran turbin 4" dan sensor aliran turbin 8 inci. tekanan sehingga 10MPa, suhu -20 ~ 150 ℃.

Aplikasi luas meter aliran turbin di seluruh dunia

TUF digunakan secara meluas dalam objek pengukuran berikut: petroleum, cecair organik, meter aliran turbin untuk diesel , cecair bukan organik, gas cecair, gas asli, gas arang batu, meter aliran minyak jenis turbin, meter aliran turbin untuk air , dll. Di negara asing , stesen pemindahan dan pengumpulan gas petroleum cecair, minyak ditapis dan minyak mentah ringan, serta stesen pertama dan terakhir saluran paip minyak besar, semuanya menggunakannya untuk penyelesaian perdagangan. Di Eropah dan Amerika Syarikat, TUF ialah instrumen aliran pemeteran gas asli kedua selepas meter alir orifis. Di Belanda sahaja, lebih daripada 2,600 TUF gas pelbagai saiz dan tekanan antara 0.8MPa hingga 6.5MPa digunakan pada saluran paip gas asli. Mereka telah menjadi meter aliran gas asli yang sangat baik.

Pada pertengahan 1990-an, jualan meter aliran turbin menyumbang kira-kira 9% daripada jumlah jualan meter aliran di seluruh dunia, dengan jualan tahunan kira-kira 190,000 unit. Di China, jualan menyumbang 20% daripada jumlah jualan meter aliran (tidak termasuk meter gas isi rumah dan meter air) pada awal 1990-an.
Jualan meter aliran gas (termasuk meter alir tiub kaca) juga sekitar 9%, dengan jualan tahunan sekitar 14,000 unit. Pada pertengahan 1990-an, jualan merosot, tetapi baru-baru ini melantun semula dengan perkembangan pesat industri gas asli.

Kemas kini teknologi aliran meter aliran turbin sepanjang masa

Walaupun meter aliran turbin digemari oleh orang ramai kerana ciri pemeterannya yang sangat baik, ia memberi orang gambaran bahawa ia mempunyai bahagian bergerak dan hayat perkhidmatan yang singkat, yang membuatkan orang ramai teragak-agak apabila memilihnya. Selepas usaha orang yang tidak putus-putus, harus dikatakan bahawa keadaan telah banyak berubah. Oleh kerana penggunaan galas tahan haus khas, sensor aliran turbin boleh digunakan bukan sahaja untuk media bersih, tetapi juga untuk media zarah kecil. Purata masa kerja tanpa masalah (MTBF) bagi produk kilang meter aliran China mencecah 20,000 jam. Penunjuk yang ditetapkan dalam saluran paip minyak (minyak siap) ialah 8,000 jam, bermakna ia pada asasnya boleh berfungsi secara berterusan selama beberapa tahun, yang konsisten dengan tempoh baik pulih instrumen. Memandangkan struktur sensor aliran turbin agak mudah, kebolehselenggaraan selepas kegagalan adalah baik, jadi pengguna boleh yakin. Menurut maklumat produk Belanda, 240 meter aliran turbin gas asli yang telah digunakan selama 8 hingga 15 tahun telah ditentukur secara berkala dan didapati sisihan ketepatan instrumen masih dalam julat yang ditetapkan. Instrumen Automasi Perak menjual meter aliran turbin digital pada kos harga yang ekonomik tetapi masih beroperasi dengan sangat dipercayai selama beberapa tahun.
Sebagai meter aliran yang paling biasa, meter aliran turbin telah berkembang menjadi skala pengeluaran besar-besaran dengan pelbagai jenis, siri penuh dan pelbagai spesifikasi.

Perlu diingatkan bahawa TUF digunakan secara meluas dalam beberapa sektor khas, seperti penyelidikan saintifik, Penggunaan instrumen aliran ini dalam bidang ujian, sains dan teknologi pertahanan negara, dan metrologi hanya mengelakkan kelemahannya (tidak sesuai untuk jangka panjang- jangka penggunaan berterusan).

Ia boleh memainkan sepenuhnya ciri-cirinya (ketepatan tinggi, kebolehulangan yang baik boleh digunakan dalam meter aliran turbin tekanan tinggi, suhu tinggi, dan keadaan meter aliran turbin aliran mikro).Kebanyakan daripada mereka direka khas mengikut keperluan khas objek yang diukur. Ia adalah instrumen khas dan bukan pengeluaran kelompok.

Prinsip Kerja meter aliran turbin

Rajah di bawah menunjukkan gambar rajah ringkas struktur penderia TUF. Seperti yang dapat kita lihat dari rajah, apabila bendalir yang diukur mengalir melalui sensor aliran TUF, bendalir bertindak pada sensor aliran turbin.
Turbine flow meter construction

1-Fastener;
2-Housing;
3-Hront guide;
4-Hhrust plate;
5-Impeller;
6-Magnetoelectric induction signal detector;
7-Bearing
8-Rear guide


Di bawah keadaan pendesak terpaksa berputar, kelajuannya adalah berkadar dengan halaju aliran purata dalam saluran paip. Putaran pendesak secara berkala mengubah nilai rintangan magnet penukar magneto-elektrik. Fluks magnet dalam gegelung pengesan berubah secara berkala, menghasilkan potensi teraruh berkala, iaitu, isyarat nadi elektrik, yang dikuatkan oleh penguat dan dihantar ke pemancar aliran turbin untuk paparan.

Apakah formula untuk mengira turbin?

Persamaan aliran TUF boleh dibahagikan kepada dua jenis: persamaan aliran praktikal dan persamaan aliran teori.
Persamaan aliran praktikal
qv = f/K
qm = qvρ
Penderiaan
Di mana qv—adalah kadar aliran isipadu, m³/s, qm— Aliran jisim, kg/s;
F —Kekerapan isyarat keluaran meter aliran, Hz;
K— Faktor instrumen meter aliran Turbin, P/m³.

Bagaimanakah anda mengira faktor /pekali meter aliran turbin?

Faktor meter aliran turbin berkaitan dengan kadar aliran (atau nombor Reynolds saluran paip) Faktor meter aliran turbin berkaitan dengan kadar aliran (atau nombor Reynolds talian paip)
Keluk hubungan pekali instrumen ditunjukkan dalam rajah di bawah. Seperti yang dapat dilihat daripada rajah, pekali alat ukur aliran boleh dibahagikan kepada dua bahagian iaitu bahagian linear dan bahagian tak linear.

Segmen linear adalah kira-kira dua pertiga daripada segmen kerjanya, dan ciri-cirinya berkaitan dengan saiz struktur penderia aliran TUF dan kelikatan bendalir.

Ciri-ciri faktor instrumen pengukuran aliran banyak dipengaruhi oleh geseran galas dan rintangan kelikatan bendalir apabila kadar aliran lebih rendah daripada had bawah kadar aliran sensor,
Apabila kadar aliran berubah dengan cepat, kehilangan tekanan adalah lebih kurang dalam hubungan persegi dengan kadar aliran. Apabila kadar aliran melebihi had atas, berhati-hati terhadap rongga.
Bentuk lengkung ciri TUF dengan struktur yang serupa adalah serupa, dan ia hanya berbeza dalam tahap ralat sistematik.

Lengkung ciri meter aliran turbin

Faktor penderia aliran turbin disahkan oleh peranti penentukuran aliran. Ia sama sekali mengabaikan mekanisme aliran bendalir di dalam sensor. Ia menganggap sensor sebagai kotak hitam dan menentukan pekali penukarannya berdasarkan input (kadar aliran) dan output (isyarat nadi frekuensi). Ia adalah aplikasi praktikal yang mudah. Walau bagaimanapun, perlu diingatkan bahawa pekali penukaran ini (pekali instrumen) adalah bersyarat, dan syarat penentukurannya adalah syarat rujukan. Jika ia menyimpang daripada pekali bersyarat ini semasa penggunaan, pekali akan berubah. Perubahan bergantung pada jenis sensor aliran turbin, keadaan pemasangan saluran paip dan parameter fizikal bendalir.

Sarjana di China dan luar negara telah mencadangkan banyak persamaan aliran teori, yang boleh digunakan untuk pelbagai struktur penderia aliran turbin dan keadaan kerja bendalir. Sehingga kini, ciri hidrodinamik ciri meter aliran turbin masih tidak begitu jelas, dan ia mempunyai hubungan yang kompleks dengan sifat fizikal bendalir dan ciri aliran. Sebagai contoh, apabila medan aliran mempunyai vorteks dan taburan halaju tidak simetri, ciri hidrodinamik adalah sangat kompleks. Facotr meter aliran turbin tidak boleh diperolehi dengan formula teori, dan pekali pemancar aliran turbin masih perlu ditentukan oleh pengesahan aliran sebenar. Walau bagaimanapun, persamaan aliran teori mempunyai kepentingan praktikal yang besar. Ia boleh digunakan untuk membimbing reka bentuk parameter struktur sensor dan ramalan dan anggaran undang-undang pekali instrumen berubah apabila keadaan penggunaan medan berubah.

Kebaikan dan keburukan meter aliran turbin

1) Meter aliran ketepatan tinggi: untuk pengukuran aliran cecair, meter aliran TUF secara amnya dengan ketepatan ±0.25%R~±0.5%R, dan meter aliran turbin jenis berketepatan tinggi boleh mencapai ±0.15%R; dan untuk pengukuran aliran gas, ketepatan meter aliran turbin biasanya ±1%R~±1.5%R, dan jenis khas ialah ±0.5%R~±1%R. ia adalah meter aliran yang agak sangat tepat di antara semua meter aliran.
Meter aliran Turbin elektronik ketepatan tinggi daripada Instrumen Automasi Perak

2) Kebolehulangan yang baik, kebolehulangan jangka pendek boleh mencapai 0.05% ~ 0.2%. Oleh kerana kebolehulangannya yang baik, jika meter aliran turbin ditentukur dengan kerap atau dalam talian, ia boleh mencapai ketepatan yang sangat tinggi.
3) Meter aliran turbin elektronik: isyarat frekuensi nadi keluaran atau keluaran 4-20mA, sesuai untuk jumlah pengukuran kuantiti dan sambungan dengan komputer, tanpa hanyut sifar dan mempunyai keupayaan anti-gangguan yang kuat.
4) Isyarat frekuensi sangat tinggi (3~4kHz) boleh diperolehi dengan resolusi isyarat yang kuat.
5) Meter aliran turbin berdiameter luas, sederhana dan besar boleh mencapai 40:1~10:1, diameter kecil ialah 6:1 atau 5:1.
6) Sensor aliran turbin mempunyai struktur yang padat dan ringan, pemasangan dan penyelenggaraan yang mudah, dan kapasiti aliran yang besar.
7) Meter aliran turbin sesuai untuk pengukuran aliran tekanan tinggi, tiada lubang perlu dibuka pada badan instrumen, dan mudah untuk membuat instrumen pengukuran aliran gaya tekanan tinggi.
8) Terdapat banyak jenis sensor aliran turbin khas, yang boleh direka bentuk ke dalam pelbagai sensor khas mengikut keperluan khas pengguna, seperti meter aliran kecil , meter aliran jenis tekanan tinggi, meter aliran turbin sambungan tri-pengapit, suhu tinggi meter aliran turbin, dsb.
9) Sukar untuk mengekalkan ciri-ciri penentukuran untuk masa yang lama dan penentukuran tetap diperlukan. Untuk cecair tidak pelincir, cecair mengandungi bahan terampai. Kekerasan meter alir boleh menyebabkan kehausan galas dan kesesakan, yang mengehadkan julat penggunaannya. Penggunaan aci karbida dan galas tahan haus telah memperbaiki keadaan. Untuk penyimpanan dan pengangkutan perdagangan dan keperluan pengukuran ketepatan tinggi, adalah lebih baik untuk melengkapkan peralatan penentukuran di tapak, yang boleh ditentukur dengan kerap untuk mengekalkan ciri-cirinya.
10) Meter aliran turbin cecair am tidak sesuai untuk media kelikatan tinggi (seperti untuk pengukuran aliran madu, bitumen atau resin). Apabila kelikatan meningkat, had bawah pengukuran meter aliran meningkat, julat berkurangan, dan kelinearan semakin merosot.
11) Sifat bendalir (ketumpatan, kelikatan) mempunyai pengaruh yang besar terhadap ciri-ciri instrumen pengukuran aliran. Meter aliran gas mudah dipengaruhi oleh ketumpatan, manakala meter aliran cecair sensitif kepada perubahan kelikatan. Memandangkan ketumpatan dan kelikatan berkait rapat dengan suhu dan tekanan, turun naik suhu dan tekanan tidak dapat dielakkan di tapak. Langkah-langkah pampasan mesti diambil mengikut tahap kesannya terhadap ketepatan untuk mengekalkan ketepatan pemeteran tinggi meter aliran turbin.
12) Meter aliran sangat dipengaruhi oleh herotan taburan halaju dan aliran putaran aliran masuk. Bahagian paip lurus yang lebih panjang diperlukan pada bahagian hulu dan hilir penderia aliran TUF. Jika ruang pemasangan terhad, pengatur aliran (penerus) boleh dipasang untuk memendekkan panjang bahagian paip lurus.
13) Tidak sesuai untuk pengukuran kadar aliran aliran berdenyut dan aliran bercampur.
14) Keperluan kebersihan untuk medium yang diukur adalah tinggi, yang mengehadkan bidang penggunaannya. Seperti yang kita sedia maklum, meter aliran turbin cecair hanya berfungsi pada cecair yang bersih dan kelikatan rendah. Walaupun penapis boleh dipasang untuk menyesuaikan diri dengan media yang kotor, ia juga membawa kesan sampingan seperti peningkatan kehilangan tekanan dan peningkatan penyelenggaraan.

Jenis meter aliran turbin

1) Meter aliran turbin cecair
a. Meter aliran turbin cecair jenis biasa sesuai untuk mengukur aliran isipadu cecair kelikatan rendah (≤45mPa・s), dengan diameter nominal DN4~DN300, tahap ketepatan 0.25~0.5% , suhu sederhana -20~+150 ℃, dan tekanan 6.3MPa
b. Jenis tahan kakisan: Sesuai untuk cecair menghakis seperti asid sulfurik cair, asid hidroklorik cair, asid nitrik cair, dll., secara amnya hanya produk berdiameter kecil (DN20~DN50).
c. Jenis suhu tinggi: Berkenaan dengan suhu cecair di bawah 150 ℃. Suhu cecair yang diukur dihadkan oleh rintangan suhu gegelung pengesan.
d. Meter aliran turbin jenis tri-clamp untuk tujuan kebersihan. Ia boleh digunakan untuk mengukur air minuman, minyak boleh diedit dan susu. Semua meter aliran turbin bahan keluli tahan karat adalah dengan sambungan tiga semanggi untuk pemasangan yang mudah dan pembersihan yang mudah.
Meter aliran turbin elektronik pengapit tiga untuk tujuan kebersihan daripada Instrumen Automasi Perak

e. Meter aliran turbin jenis tekanan tinggi. Meter aliran turbin boleh dijadikan jenis tekanan tinggi untuk ditanggung seperti 1000psi, 2000 psi atau lebih tinggi lagi. Meter aliran turbin jenis sambungan wafer boleh dengan mudah dijadikan meter aliran turbin jenis tekanan tinggi.
Meter aliran turbin digital jenis tekanan tinggi

2) Meter aliran turbin gas

Meter aliran turbin gas mengukur aliran gas bersih, dengan diameter nominal DN25 ~ DN400, suhu bendalir -20 ~ +120 ℃, tekanan 2.5 ~ 10MPa, dan tahap ketepatan 1% atau 1.5%.

Meter aliran turbin jenis gas sesuai untuk gas petroleum, gas buatan, gas asli dan gas petroleum cecair, udara, N2, CO2, dll. Minyak automatik boleh digunakan untuk melincirkan dan melindungi galas, menghalang kekotoran daripada memasuki bahagian yang bergerak, dan meningkatkan hayat perkhidmatan. Kebanyakan struktur menggunakan peranti paparan tempatan digital, dan pemancar aliran turbin juga boleh digunakan untuk mengeluarkan isyarat nadi resolusi tinggi atau 4-20mA atau bahkan dengan protokol HART atau MODBUS .
Meter aliran turbin gas dengan minyak automatik untuk melincirkan dan melindungi galas

Struktur penderia aliran turbin

Penderia TUF terdiri daripada badan meter, badan pemandu (deflektor), pendesak, aci, galas dan pengesan isyarat
1) Badan meter alir turbin: Badan meter ialah bahagian utama penderia, yang menanggung tekanan bendalir yang diukur, membetulkan komponen pengesanan, dan menyambungkan saluran paip. Badan meter diperbuat daripada keluli tahan karat bukan magnet atau aloi aluminium keras. Untuk penderia aliran berkaliber besar, struktur mozek yang terdiri daripada keluli karbon dan keluli tahan karat juga boleh digunakan, dan pengesan isyarat dipasang pada dinding luar badan meter.

2) Badan panduan: Badan panduan dipasang di salur masuk dan keluar sensor aliran. Ia membimbing dan membetulkan bendalir dan menyokong pendesak. Ia biasanya diperbuat daripada keluli tahan karat bukan magnetik atau aluminium keras. Panduan belakang sensor aliran turbin tujahan belakang juga diperlukan untuk menghasilkan tujahan belakang yang mencukupi, dan bentuk strukturnya adalah banyak. Panduan hadapan mempunyai produk berpaten yang boleh menahan gangguan teruk dengan aliran bendalir.
3) Turbin, juga dikenali sebagai pendesak, ialah elemen pengesan sensor dan diperbuat daripada bahan yang sangat telap magnet. Pendesak termasuk bilah lurus, bilah lingkaran dan bilah berbentuk T. Cincin perisai berliang yang dibenamkan dengan banyak konduktor magnet juga boleh digunakan untuk meningkatkan kekerapan bilangan bilah tertentu. Pendesak disokong oleh galas dalam kurungan dan sepaksi dengan badan meter. Bilangan bilahnya bergantung pada saiz kaliber. Bentuk dan saiz geometri pendesak mempunyai pengaruh yang besar terhadap prestasi penderia. Ia harus direka bentuk mengikut sifat bendalir, julat aliran, dan keperluan penggunaan. Imbangan dinamik pendesak adalah sangat penting dan secara langsung mempengaruhi prestasi dan hayat perkhidmatan instrumen pengukuran aliran.
Pendesak meter alir turbin

4) Aci dan galas: Mereka menyokong pendesak untuk berputar dan mesti mempunyai ketegaran yang mencukupi, kekuatan, kekerasan, rintangan haus, rintangan kakisan, dll. Mereka menentukan kebolehpercayaan dan hayat perkhidmatan penderia aliran turbin. Kegagalan sensor biasanya disebabkan oleh aci dan galas, jadi struktur, pemilihan bahan dan penyelenggaraannya sangat penting.

5) Pengesan isyarat biasanya digunakan di China. Ia terdiri daripada magnet kekal, rod magnetik (teras besi), gegelung, dsb. Magnet kekal mempunyai daya tarikan pada bilah, menghasilkan tork rintangan magnetik. Apabila kadar aliran kecil untuk penderia aliran turbin berdiameter kecil, tork rintangan magnetik menjadi item utama di antara tork rintangan. Atas sebab ini, magnet kekal dibahagikan kepada dua spesifikasi, besar dan kecil. Penderia berdiameter kecil dilengkapi dengan spesifikasi kecil untuk mengurangkan tork rintangan magnetik. Isyarat output dengan nilai berkesan lebih daripada 10mV boleh digunakan terus dengan komputer aliran, dan apabila dilengkapi dengan penguat, ia boleh mengeluarkan isyarat frekuensi tahap volt.

Ketepatan meter aliran turbin

Secara umumnya, meter aliran turbin dipilih terutamanya kerana ketepatannya yang tinggi masih pada kos harga yang rendah. Pada masa ini, ketepatan meter aliran turbin TUF adalah kira-kira seperti berikut: untuk meter aliran turbin pengukuran cecair, pasaran antarabangsa ialah ±0.5%R dan ±1%R, untuk devcie pengukuran aliran gas, ialah ±1%R dan ±1.5 %R. Ketepatan di atas merujuk kepada julat 6:1 atau 10:1. Parameter biasa penderia aliran turbin daripada Instrumen Automasi Perak ditunjukkan dalam jadual di bawah. Selain berkaitan dengan kualiti produk itu sendiri, ketepatan juga berkait rapat dengan syarat penggunaan.

Jika julat disempitkan, ketepatan boleh dipertingkatkan; terutamanya untuk meter aliran standard yang digunakan sebagai peranti standard aliran standard, jika digunakan pada titik tetap, ketepatan boleh dipertingkatkan dengan banyak.

Lebih tinggi ketepatan meter aliran, lebih sensitif ia terhadap perubahan dalam keadaan di tapak. Untuk mengekalkan ketepatannya yang tinggi, pemprosesan khas pekali instrumen diperlukan. Satu kaedah pemprosesan ialah kaedah pemprosesan terapung pekali instrumen yang dipanggil. Iaitu, keadaan di tapak berikut diproses dalam masa nyata: a) kelikatan dipengaruhi oleh suhu; b) ketumpatan dipengaruhi oleh tekanan dan suhu; c) redundansi isyarat sensor (sensor mengeluarkan dua isyarat, dan nisbahnya dipantau); d) kestabilan jangka panjang pekali (ditentukan oleh carta kawalan), dsb.

Untuk storan perdagangan dan pengukuran penyerahan pengangkutan, peranti pengesahan dalam talian sering dilengkapi untuk memudahkan pengesahan biasa.

Ketepatan instrumen yang disenaraikan dalam manual arahan pengeluar meter aliran turbin adalah ralat asas. Ralat tambahan hendaklah dianggarkan di tapak, dan ralat di tapak hendaklah gabungan kedua-duanya.

Pemilihan julat aliran meter aliran turbin

Pemilihan julat aliran meter aliran turbin mempunyai pengaruh yang besar terhadap ketepatan dan hayat perkhidmatannya. Secara amnya, kelajuan yang sepadan dengan aliran maksimum semasa operasi tidak boleh terlalu tinggi. Keadaan penggunaan dibahagikan kepada operasi pengukuran aliran berterusan dan operasi pengukuran aliran sekejap. Operasi berterusan bermakna masa bekerja melebihi 8 jam sehari, dan operasi sekejap bermakna masa bekerja kurang daripada 8 jam sehari. Untuk operasi berterusan, aliran maksimum hendaklah dipilih pada had bawah aliran had atas instrumen aliran, manakala untuk operasi sekejap; sensor aliran turbin boleh dipilih pada had yang lebih tinggi. Secara amnya, untuk pengukuran aliran berterusan, aliran maksimum sebenar didarabkan dengan 1.4 sebagai aliran had atas julat aliran, manakala untuk operasi terputus-putus, ia didarabkan dengan 1.3.

Jika diameter penderia aliran turbin tidak konsisten dengan diameter saluran paip proses, saluran paip hendaklah diubah suai dengan pengurang dan paip lurus berdiameter sama.

Untuk saluran paip proses dengan kadar aliran rendah, kadar aliran minimum menjadi isu pertama yang perlu dipertimbangkan semasa memilih saiz penderia aliran turbin. Biasanya, kadar aliran minimum sebenar yang didarabkan dengan 0.8 digunakan sebagai kadar aliran had bawah julat aliran, meninggalkan margin tertentu. Jika pemancar aliran turbin dilengkapi dengan fungsi linearisasi bersegmen, apabila nilai had bawah aliran sensor tidak dapat memenuhi kadar aliran minimum sebenar, pengilang meter aliran turbin harus dikehendaki melakukan penentukuran aliran pada kadar aliran minimum sebenar dan kawasan sekitarnya, dan masukkan pekali instrumen yang diukur ke dalam pemancar aliran turbin, supaya nilai had bawah aliran instrumen dapat dikurangkan sambil mengekalkan ketepatan pengukuran.

Tahap ketepatan meter aliran untuk aplikasi yang berbeza

Keperluan untuk tahap ketepatan instrumen harus berhati-hati dan harus dipertimbangkan dari perspektif ekonomi. Sebagai contoh, instrumen penyelesaian perdagangan untuk saluran paip minyak (gas) berdiameter besar mempunyai kepentingan ekonomi yang besar, dan adalah menjimatkan kos untuk melabur lebih banyak dalam instrumen tersebut. Bagi volum penghantaran atau kawalan proses yang kecil, hanya tahap ketepatan sederhana diperlukan, dan ketepatan yang tinggi tidak boleh dilakukan secara membuta tuli. Penderia kalis letupan yang selamat secara intrinsik adalah serasi dengan model dan pengilang penghalang keselamatan, dan tahap kalis letupan serta nombor kelulusan diperiksa. Jika anda ingin memaparkan aliran jisim (atau aliran volum dalam keadaan standard), anda perlu memilih tekanan, penderia suhu atau meter ketumpatan atau pilih meter aliran jisim secara langsung. Instrumen paparan meter aliran turbin kini dimasukkan ke dalam komputer aliran berdasarkan mikropemproses yang boleh berkomunikasi dengan komputer hos. Instrumen ini jauh lebih baik daripada paparan aliran turbin lama dari segi fungsi instrumen dan skop yang berkenaan. Pada masa ini, semua jenis meter aliran yang digunakan sebagai pengukuran perdagangan cenderung dilengkapi dengan peranti paparan bacaan langsung. Bukan sahaja terdapat paparan jumlah ukuran, tetapi pemampas (komputer aliran berfungsi sepenuhnya) juga boleh ditambah pada isyarat penghantaran jauh keluaran.

Apakah bendalir yang boleh diukur dengan meter aliran turbin?

Meter aliran turbin memerlukan bendalir mestilah bersih (atau pada asasnya bersih), fasa tunggal dan kelikatan rendah. Contoh bendalir yang biasa digunakan adalah seperti berikut: termasuk meter aliran turbin untuk air, diesel, udara, oksigen, hidrogen tekanan tinggi, susu, kopi, dsb.; petrokimia: petrol, minyak ringan, bahan api jet, diesel ringan, nafta, etilena, polietilena, stirena, gas cecair, karbon dioksida dan gas asli; larutan kimia: amethanol, , dsb.; cecair organik: alkohol, eter, benzena, toluena, xilena, butadiena, karbon tetraklorida, metilamin, akrilonitril, dsb.; cecair bukan organik: formaldehid, asid asetik, dsb. Untuk media yang menghakis, perhatian harus diberikan kepada pemilihan bahan yang digunakan. Tidak digalakkan menggunakan media dengan banyak kekotoran atau media yang melelas.

Keperluan meter aliran turbin untuk kelikatan cecair

Meter aliran turbin cecair ialah meter aliran sensitif kelikatan. Rajah di bawah menunjukkan hubungan antara kelikatan dan pekali instrumen bagi cecair TUF bilah lurus dan bilah lingkaran. Ia boleh dilihat daripada rajah bahawa apabila kelikatan bendalir meningkat, kawasan linear pekali instrumen menjadi lebih sempit dan kadar aliran had bawah menjadi lebih kecil.

Pekali meter aliran turbin bilah lurus dan hubungan kelikatan
Pekali meter aliran turbin bilah lingkaran dan hubungan kelikatan


Untuk cecair, air biasanya digunakan untuk menentukur pengesan aliran turbin. Apabila ketepatan ialah 0.5, ia boleh digunakan untuk cecair di bawah 5×10-6mm²/s tanpa mengambil kira kesan kelikatan. Apabila kelikatan bendalir lebih tinggi daripada 5×10-6mm²/s, ia boleh ditentukur dengan bendalir dengan kelikatan setara tanpa membuat pembetulan kelikatan. Di samping itu, beberapa langkah boleh diambil untuk mengimbangi kesan kelikatan, seperti mengecilkan julat penggunaan, meningkatkan had bawah kadar aliran, atau mendarabkan pekali instrumen dengan pekali pembetulan nombor Reynolds, dsb.

Pengaruh kelikatan pada pekali instrumen adalah berkaitan dengan jenis dan parameter struktur sensor, saiz apertur, dll. Terdapat beberapa cara untuk menyatakan kesan kelikatan pada pekali instrumen: hubungan antara pekali instrumen dan nombor Reynolds, hubungan antara pekali instrumen dan frekuensi keluaran pada beberapa kelikatan dan hubungan antara pekali instrumen dan nisbah frekuensi keluaran dibahagikan dengan kelikatan kinematik Dan sebagainya. Sesetengah pengeluar meter aliran turbin mempunyai maklumat ini, tetapi tidak semua pengeluar memilikinya.

Dalam aplikasi industri petroleum, TUF telah dipromosikan dan digunakan kerana beberapa ciri berbanding dengan meter aliran isipadu.

Ciri-ciri utama adalah ringan, struktur ringkas dan padat, kapasiti aliran yang besar, penyelenggaraan yang mudah, toleransi terhadap beberapa kekotoran tanpa menyekat saluran aliran, dan keselamatan yang unggul. Seawal 1960-an, North Sea Oilfield di United Kingdom menggunakan TUF untuk pengukuran minyak mentah, dan Tokiko Jepun juga melancarkan TUF jenis Porter kelikatan luas untuk pengukuran minyak berat.

Keperluan untuk ketumpatan gas untuk meter aliran turbin gas

Meter aliran turbin gas terutamanya mempertimbangkan pengaruh ketumpatan bendalir pada faktor instrumen. Pengaruh ketumpatan adalah terutamanya di kawasan aliran rendah, seperti ditunjukkan dalam Rajah di bawah. Peningkatan ketumpatan (iaitu peningkatan tekanan) menjadikan bahagian garis lurus lengkung ciri mengembang ke kawasan aliran had bawah, julat penderia diperluas, dan kelinearan dipertingkatkan. Jika meter aliran turbin gas ditentukur dalam udara pada tekanan normal, tekanan kerja medium yang diukur adalah berbeza semasa digunakan, dan aliran had bawahnya dikira dengan formula berikut

Di mana qVminand qVaminare Had bawah kadar aliran isipadu medium yang diukur dan udara di bawah tekanan p dan tekanan pa (101.325kPa) masing-masing, m³/j;
P. Pa- tekanan kerja (tekanan mutlak) dan tekanan atmosfera (101.325 kPa), kPa;
d - Ketumpatan relatif bagi medium yang diukur, tidak berdimensi.

Tekanan gas dan hubungan ralat faktor

Penukaran aliran isipadu kepada aliran jisim

Meter aliran turbin mengukur aliran isipadu sebenar. Sama ada imbangan bahan atau ukuran tenaga, adalah perlu untuk mengukur aliran jisim (iaitu aliran piawai). Kadar aliran isipadu di bawah keadaan ini) hendaklah ditukar dengan formula berikut:

Dalam formula

qv,qvn – aliran isipadu di bawah tekanan operasi dan tekanan standard, m3/j

P,T,Z-Di bawah keadaan operasi tekanan mutlak(Pa), suhu termodinamik (K) dan pekali kebolehmampatan gas

Pn,Tn,Zn- masing-masing ialah tekanan mutlak (Pa), suhu termodinamik (K) dan pekali kebolehmampatan gas di bawah keadaan piawai.

Aplikasi meter aliran turbin yang tidak sesuai

Cecair dengan banyak kekotoran, seperti air penyejuk yang beredar, air sungai, kumbahan, minyak bahan api, dsb.; tempat dengan perubahan aliran yang cepat, seperti sistem bekalan air dandang, sistem bekalan udara dengan tukul udara, dsb.; apabila mengukur cecair, tekanan saluran paip tidak tinggi dan alirannya besar, tekanan pada bahagian hilir instrumen mungkin hampir dengan tekanan wap tepu, dan terdapat risiko peronggaan. Sebagai contoh, ammonia cecair boleh mengalir dengan bebas dari tangki peringkat tinggi, jadi ia tidak sesuai dipasang di pelabuhan pelepasan; berhampiran mesin kimpalan elektrik, motor, geganti dengan kenalan, dll., terdapat tempat gangguan elektromagnet yang serius; panjang bahagian paip lurus hulu dan hilir adalah tidak mencukupi, seperti di dalam bilik enjin kapal; jika sistem bekalan air automatik dandang kerap dimulakan dan dihentikan pam, ia akan menyebabkan kesan pada pendesak dan cepat merosakkan sensor; apabila memilih media yang menghakis atau melelas, anda harus berhati-hati dan hubungi pengilang untuk berunding

Kos apabila anda memilih meter aliran turbin

Apabila memilih TUF untuk aplikasi ketepatan tinggi, faktor ekonomi harus dipertimbangkan dari banyak aspek. Kos pembelian meter aliran turbin hanyalah sebahagian daripada kos. Perbelanjaan berikut juga harus dipertimbangkan: kos peralatan tambahan untuk pemasangan (seperti penyingkiran, penapis, dsb.) atau pintasan cawangan termasuk injap, dsb.; kos penentukuran, untuk mengekalkan ketepatan yang tinggi, ia mesti ditentukur dengan kerap, malah satu set peralatan penentukuran dalam talian mesti dipasang di tapak, yang menelan belanja yang agak besar; kos penyelenggaraan, yang digunakan untuk menggantikan bahagian memakai TUF, yang diperlukan untuk mengekalkan prestasi tinggi.

Langkah-langkah memilih meter aliran turbin

1) Sahkan jenis cecair yang akan anda ukur?
2) Pilih jenis meter aliran turbin. Pilih mengikut sifat fizikal bendalir. Untuk gas dan cecair, gunakan meter aliran turbin jenis gas dan meter aliran turbin jenis cecair masing-masing. Mereka tidak boleh digunakan secara bergantian. Jika kelikatan cecair melebihi 5mPa•s di bawah keadaan kerja, jenis kelikatan tinggi harus dipilih. Untuk cecair mengakis berasid, gunakan jenis tahan asid.
Pilih mengikut keadaan persekitaran, pilih instrumen yang sesuai mengikut suhu dan kelembapan ambien, dsb. Jika terdapat suasana meletup atau mudah terbakar di sekeliling, penderia kalis letupan harus dipilih.
Mengikut kaedah sambungan paip, sensor aliran turbin boleh dipasang secara mendatar atau menegak. Apabila dipasang secara mendatar, kaedah sambungan paip termasuk sambungan bebibir, sambungan berulir dan sambungan pengapit. Sambungan bebibir digunakan untuk paip berkaliber sederhana, sambungan berulir digunakan untuk meter aliran turbin bersaiz kecil dan paip tekanan tinggi, dan sambungan pengapit hanya sesuai untuk paip tekanan rendah dan berdiameter kecil.
3) Pilih spesifikasi. Mengikut keadaan penggunaan di tapak, seperti julat aliran, diameter paip, tekanan dan suhu bendalir, lokasi pemasangan, dsb. dan keperluan prestasi, seperti ketepatan, kebolehulangan, mod paparan, dsb., rujuk kepada pengilang meter aliran turbin. sampel pemilihan atau manual arahan untuk memilih spesifikasi dan model tertentu. Anda boleh menghubungi Instrumen Automasi Perak untuk mendapatkan spesifikasi meter aliran turbin. Mungkin juga tiada meter aliran yang sesuai boleh ditemui dan meter aliran lain perlu dipilih.

Memandangkan terdapat banyak jenis dan spesifikasi TUF, terutamanya perbezaan kualiti produk di kalangan pengeluar meter aliran turbin yang berbeza, adalah perlu untuk mengumpul sebanyak mungkin maklumat mengenai pengeluar dan piawaian yang berkaitan, menjalankan penyiasatan dan perbandingan berulang sebelum membuat keputusan.

Langkah Berjaga-jaga Pemasangan

Tempat pemasangan
Sensor aliran turbin harus dipasang di tempat yang mudah diselenggara dan di mana saluran paip bebas daripada getaran, gangguan elektromagnet yang kuat dan sinaran haba. TUF sensitif terhadap herotan pengagihan halaju aliran dan aliran putaran dalam saluran paip. Aliran yang memasuki sensor harus dibangunkan sepenuhnya. Oleh itu, adalah perlu untuk melengkapkan bahagian paip lurus atau pengatur aliran yang diperlukan mengikut jenis penyekat aliran hulu sensor 2. Jika keadaan penyekat aliran hulu tidak jelas, secara amnya disyorkan bahawa panjang bahagian paip lurus hulu tidak kurang daripada 20D dan panjang bahagian paip lurus hiliran tidak kurang daripada 5D. Jika ruang pemasangan tidak dapat memenuhi keperluan di atas, pengatur aliran boleh dipasang di antara penyekat aliran dan penderia. Apabila memasang, langkah-langkah perlu diambil untuk mengelakkan cahaya matahari langsung dan hujan.
Arah Aliran
Semua meter aliran turbin PERAK direka untuk mengukur aliran dalam satu arah sahaja.
Arah ditunjukkan oleh anak panah pada badan.
Panjang Larian Lurus yang Diperlukan untuk meter aliran turbin
Peranti pengubah aliran seperti siku, injap dan pengurang boleh menjejaskan ketepatan. Lihat gambarajah di bawah untuk pemasangan sistem meter aliran biasa.

Garis panduan yang disyorkan diberikan untuk meningkatkan ketepatan dan memaksimumkan prestasi. Jarak yang diberikan di sini adalah keperluan minimum; gandakannya untuk panjang paip lurus yang dikehendaki.
Hulu: benarkan panjang paip lurus minimum sekurang-kurangnya 10 kali diameter dalaman paip. Sebagai contoh, dengan paip 50mm, perlu ada 500mm paip lurus serta-merta di hulu. Panjang paip lurus hulu yang dikehendaki ialah 1000mm.
Hilir: benarkan panjang paip lurus minimum sekurang-kurangnya 5 kali diameter dalaman paip. Sebagai contoh, dengan paip 50mm, perlu ada 250mm paip lurus serta-merta di hulu. Panjang paip lurus hulu yang dikehendaki ialah 500mm.
Lihat rajah di bawah untuk keperluan panjang paip lurus apabila terdapat peranti pengubah.

Piawaian dan prosedur pengesahan

Sebagai salah satu meter aliran utama untuk penyelesaian perdagangan dalam pengukuran tenaga, meter aliran turbin sangat mementingkan penggubalan dokumen undang-undang di seluruh dunia, kerana ia merupakan asas penting untuk mengawal hubungan antara bekalan dan permintaan. Organisasi Antarabangsa untuk Standardisasi (ISO) mengumumkan piawaian antarabangsa ISO 2715, ISO 9951, dan Pertubuhan Metrologi Undang-undang Antarabangsa (OIML) mengumumkan cadangan antarabangsa R6, R32.

ISO 2715 ialah spesifikasi untuk pengukuran TUF cecair hidrokarbon cecair. Ia menetapkan pemilihan meter aliran dan peralatan tambahan, keadaan aliran, pemasangan saluran paip dan sambungan elektrik, serta prestasi meter aliran, penggunaan dan penyelenggaraan.

ISO 9951 ialah piawaian antarabangsa TUF untuk gas, yang menentukan struktur instrumen, ujian tekanan, ciri meter alir, peranti bacaan, penentukuran medan, kehilangan tekanan, keperluan pemasangan bahagian paip, dll. Khususnya, untuk memenuhi keperluan pemasangan medan, meter aliran diperlukan untuk dipasang tanpa bahagian paip lurus yang panjang di bawah gangguan aliran yang teruk, yang meletakkan keperluan yang sangat tinggi pada prestasi produk meter aliran, yang agak jarang berlaku di kalangan meter aliran.

OIML R6, R32 ialah syor antarabangsa untuk gas TUF. Dari perspektif instrumen pengukur, sebagai tambahan kepada struktur meter aliran am dan peraturan prestasi, mereka juga membuat peruntukan yang jelas untuk kelulusan jenis, penentukuran awal dan penentukuran seterusnya.

Piawaian negara perindustrian maju seperti API 2534, AGA NO7, JIS Z8765, JIS B7501, dll. pada TUF adalah ringkasan penggunaan praktikal selama bertahun-tahun. Mereka sangat praktikal dan diiktiraf secara meluas di peringkat antarabangsa.

China juga amat mementingkan penggubalan piawaian dan peraturan TUF. Seawal tahun 1980-an, piawaian industri TUF telah diisytiharkan. Piawaian ini menetapkan istilah, klasifikasi, keperluan teknikal, kaedah ujian dan peraturan pemeriksaan, dan memperkenalkan keperluan pemasangan, pengaruh suhu bendalir, tekanan dan perubahan kelikatan pada pekali instrumen dalam lampiran. Piawaian itu telah disemak pada tahun 1999. China mengisytiharkan peraturan pengesahan pada awal 1980-an, dan ia telah disemak beberapa kali. Di samping itu, TUF, sebagai meter piawai peranti piawai aliran kaedah meter, telah merumuskan peraturan pengesahan khas.

  • Meter Aliran Turbin CecairMeter Aliran Turbin Cecair2017/04/12Liquid Turbine flow meter adalah sejenis meter aliran digital kos rendah untuk diesel, petrol, air, minyak sawit. ia untuk cecair bersih, kelikatan rendah, tidak menghakis.view
  • Meter Aliran Turbin GasMeter Aliran Turbin Gas2017/04/12Meter aliran gas yang kuat untuk pengukuran aliran gas asli, LPG, biogas. Pertanyaan harga TUF Flowmeter Gas dengan EVC terus dari pembuatan China.view
  • Meter Aliran Turbin Cecair Kebersihan SanitasiMeter Aliran Turbin Cecair Kebersihan Sanitasi2018/11/21Hygienic Turbine Flow meter adalah untuk air bersih, susu, minyak sawit, minyak nabati, minyak sayuran, pengukuran aliran minyak ikan, ia digunakan dalam industri susu, minuman, pemprosesan makanan dan farmasi.view
  • Meter Aliran Turbin Cecair Aliran RendahMeter Aliran Turbin Cecair Aliran Rendah2018/11/22Mini-flowmeter untuk mengukur kadar aliran rendah dari 0,035 L / min hingga 3 L / min untuk pengukuran aliran cecair bersih dan tidak menghakis.view
  • Sensor aliran SLW-N Liquid TurbineSensor aliran SLW-N Liquid Turbine2019/06/01Sensor aliran turbin SLW-N adalah pilihan kos rendah untuk pengukuran aliran cecair bersih, kelikatan rendah dan karat rendah. Ia dapat digunakan untuk air bersih, air panas, diesel, susu, ketagihan kimia. Ia adalah ...view
  • Meter aliran turbin cecair yang dikendalikan dengan bateriMeter aliran turbin cecair yang dikendalikan dengan bateri2019/05/27Meteran aliran turbin cair yang dikendalikan oleh bateri siri SLW-B bertujuan untuk membersihkan, kelikatan rendah dan pengukuran cecair karat rendah di mana bekalan kuasa utama tidak mungkin dilakukan. Sensor aliran jenis turbin dapat ...view
  • Meter aliran turbin cecair WaferMeter aliran turbin cecair Wafer2019/08/07Flowmeter cecair turbin siri SLW direka untuk mengukur aliran volumetrik cecair kelikatan rendah dalam paip tertutup. Meter aliran turbin adalah meter laju yang dapat mengukur media seperti: petrol ...view
  • Meter aliran turbin gas bersaiz besarMeter aliran turbin gas bersaiz besar2019/07/30Meter aliran turbin gas bersaiz besar DN350 (14 inci) \ DN400 (16 inci) dapat mengukur aliran gas atau udara dalam saluran paip tertutup. Ia dapat mengukur tekanan rendah atau gas tekanan tinggi. Ia digunakan secara meluas untuk ...view
  • Meter aliran turbin gas asliMeter aliran turbin gas asli2019/08/14Gas asli adalah sejenis bahan mentah tenaga dan kimia berkualiti tinggi; kita memerlukan pengukuran tepat untuk gas asli. Komponen utama gas asli adalah metana; Flowmeter turbin gas adalah ...view
DMCA.com Protection Status