
O medidor de fluxo cone V integrado ACF-1VZ é um novo dispositivo de medição de fluxo diferencial com uma parede lateral únicaO método de redução de contração, uma mudança de quase todas as desvantagens do dispositivo de redução tradicional, é um resultado revolucionário do medidor de fluxo de pressão diferencial. Seus princípios eComo outros medidores de fluxo de pressão diferencial, é o princípio clássico de conservação de energia em tubos fechados e o princípio de continuidade de fluxo, e tem auto-integraçãoFunções de fluxo, auto-limpeza e auto-proteção; Os requisitos do segmento de tubo direto são extremamente curtos, sem acumulação, bloqueio e estabilidade a longo prazo; Backend do coneO pequeno ruído de alta frequência e baixa frequência torna o limite inferior da medição relativamente baixo, tornando assim a proporção de medição até 15: 1; Sua perda de pressão permanente atinge apenas 1/3 da placa perfurada.É semelhante ao Venturi. Portanto, o medidor de fluxo cone V pode ser amplamente utilizado em todos os domínios da economia nacional, como petróleo, indústria química, energia elétrica e aquecimento.domínio.

Apresentação de produtos 2011

O medidor de fluxo conico é um medidor de fluxo de pressão diferencial. O medidor de fluxo projetado com o princípio de pressão diferencial tem mais de cem anos de história de aplicação, o medidor de fluxo diferencial é baseado no princípio de conversão de energia em tubos selados, isto é, para o fluido estável, a pressão do tubo é inversamente proporcional à velocidade de fluxo do meio no tubo: a pressão aumentada pela velocidade diminui, quando o meio se aproxima do cone, a pressão é P1, quando o meio passa pela área de redução do cone, a pressão aumentada pela velocidade será reduzida para P2, como mostrado na Figura 1, P 1 e P2 são introduzidos através da porta de pressão do medidor de fluxo conico para o transmissor de pressão diferencial posterior, quando a velocidade de fluxo muda, o valor de pressão diferencial entre as duas portas de pressão do medidor de fluxo conico aumentará ou diminuirá. Quando a velocidade de fluxo é a mesma, se a área de retenção é grande, o valor de pressão diferencial também é grande, o valor beta é igual à área de retenção do cone dividida pela área de corte do diâmetro interno do tubo (que pode ser convertida em uma relação de diâmetro entre os dois).

- Proporção de escala mais ampla, proporção de escala maior que 10:1, alta precisão;
- Auto-retificação, auto-limpeza, líquidos sujos e fáceis de escalar, adequados para meios com mais impurezas, como gás de forno alto;
- Medição de líquidos, gases, vapores e meios sujos com ampla gama de medição de fluxo;
- Requisitos de medição de segmentos de tubo direto são baixos, adequados para instalações em espaços estreitos, como estações de troca de calor para medir vapor e água quente, sem segmentos de tubo direto;
- Cones com estrutura de solda, escolhido cuidadosamente em condições de impacto de alta pressão;
- Visualização simultânea de fluxo acumulado, fluxo instantâneo, pressão e temperatura;
- Não.Saída de sinal de corrente padrão de 4 canais (4 a 20) mA e interface de comunicação padrão RS485;

①ZL 2012 2 0299081.6 Dispositivos integrados de detecção de pressão estática e diferencial
②ZL 2011 2 0549792.X Um medidor de fluxo diferencial multiparâmetro integrado
②ZL 2013 2 0529448.3 Uma cabeça de medidor de fluxo multiparâmetro integrado
Certificado de patente de design
④ZL 2013 3 0412222.0 Cabeça de medição

Este produto passou por teste de compatibilidade eletromagnética, referência padrão:
GB/T 17626.2-2006 Compatibilidade eletromagnética Tecnologias de ensaio e medição Teste de resistência à descarga eletrostática
GB/T 17626.3-2006 Compatibilidade eletromagnética Tecnologias de ensaio e medição Ensaio de resistência à radiação de campo eletromagnético de radiofrequência
GB/T 17626.4-1998 Compatibilidade eletromagnética Tecnologias de ensaio e medição Ensaio de resistência a grupos de pulsos transitórios elétricos rápidos
GB/T 17626.5-1999 Compatibilidade eletromagnética Tecnologias de ensaio e medição Ensaio de resistência à sobretensão (impacto)
GB/T 17626.8-2006 Compatibilidade eletromagnética Tecnologias de ensaio e medição Ensaio de resistência ao campo magnético de frequência industrial
Referências padrão de cálculo do fluxo de compressão de gás natural:
GB/T 21446-2008 Medição do fluxo de gás natural com um medidor de fluxo de placa padrão
Referências padrão de cálculo do fator de compressão do gás natural:
GB/T 17747.1-2011 Cálculo do fator de compressão do gás natural Parte 1: Introdução e orientação
GB/T 17747.2-2011 Cálculo do fator de compressão do gás natural Parte 2: Cálculo em composição molar
GB/T 17747.3-2011 Cálculo do fator de compressão do gás meteorológico Parte 3: Cálculo com valores materiais
GB/T 11062-2014 Gás natural Método de cálculo da emissão de calor, densidade, densidade relativa e índice de Warper
Referências de padrões relacionados com a certificação de proteção contra explosões:
GB 3836.1-2010 Ambientes explosivos Parte 1: Equipamentos Requisitos gerais
GB 3836.2-2010 Ambiente explosivo Parte 2: Equipamentos protegidos pela carcaça isolante de explosão "d"
Outros critérios de certificação e referência:
A empresa aprovou a certificação ISO 19001: 2008 do Sistema Internacional de Gestão da Qualidade
Este produto cumpre o padrão corporativo: Q/AC J03 02-2017 Transmissor de fluxo multiparâmetro
Número de aprovação do produto: 12F104-61
Referência padrão de cálculo do projeto de peças econômicas:
GB/T 2624.2-2006 Medição do fluxo de fluido em tubos cheios com dispositivos de pressão diferencial instalados em tubos de suporte circular Parte 2: Placas de perfuração
GB/T 2624.3-2006 Medição do fluxo de fluido em tubos cheios com dispositivos de pressão diferencial instalados em tubos circulares Parte 3: Bocos e Bocos Venturi
GB/T 2624.4-2006 Medição do fluxo de fluido do tubo completo com um dispositivo de pressão diferencial instalado em um tubo de suporte circular Parte 4: Tubo Venturi

Sinal à prova de explosão
ExdⅡBT6 Gb
Número de Certificado de Explosão
CNEx17.1300

Diâmetro Nominal
DN15~DN1000
Pressão nominal
(0~25)MPa
Temperatura do meio
(-50~700)℃
Precisão do sistema
Nível 0,5, Nível 1, Nível 1,5, Nível 2,0, Nível 3,0
Proporção de tamanho
(10~15):1
Requisitos do segmento direto
Anterior 3D, posterior 2D
Conexão
Tipo de suporte de flange, tipo de solda de tubo
Temperatura ambiente
(-30~70)℃
Método de fornecimento de energia
Método de saída
Interface de comunicação RS485, protocolo MODBUS padrão
b、 Sinal de corrente padrão de 4 canais (4-20) mA, precisão 0,1% FS
(unidade: mm)


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