O medidor de fluxo de equilíbrio inteligente integrado ACF-1PHKB aumenta o orifício de equilíbrio na placa de orifício e na peça de fluxo do boço, reduzindo significativamenteCom turbulência, vibração e ruído de sinal, a estabilidade do campo de fluxo melhora significativamente, melhorando a linearidade e a precisão repetitiva.Quando o fluxo é pequeno, você pode obter melhores resultados de medição, expandindo o escopo de medição da placa de orifício e do medidor de fluxo do bocal. Rectificação de buracos de equilíbrioO efeito é que reduz os requisitos de comprimento da placa de orifício e do segmento de tubo direto diante e atrás do bocal, reduzindo assim os requisitos de instalação no local, ao mesmo tempo que reduzPerda de pressão permanente do sistema. O medidor de fluxo de equilíbrio pode medir o fluxo de líquido, vapor e gás, amplamente utilizado em petróleo, químicaindústrias industriais, metalúrgicas, elétricas e industrias leves.
Quando o fluxo de fluido cheio do tubo passa pelo bico coaxial do tubo, o fluxo fluirá através do bico de equilíbrio e do orifício de equilíbrio, aumentando assim a velocidade de fluxo e reduzindo a pressão estática, então a pressão diferencial é gerada na frente e atrás do bico, quanto maior a velocidade de fluxo, maior a pressão diferencial também é, então medindo o tamanho da pressão diferencial para medir o tamanho do fluxo através do tubo. Este método de medição mede o tamanho do fluxo de fluido com base nas leis de conservação de energia e equações de conexão de fluxo.
Apresentação de produtos 2011
Ampla faixa de medição de fluxo, maior do que 10:1;
- Adequado para medir meios relativamente limpos, alta precisão de medição e boa repetibilidade;
- Design curvo círculo, boa resistência ao desgaste, com função de fluxo constante, melhor durabilidade do que a placa de orifício de equilíbrio;
- Requisitos de segmento direto baixo, pequena perda de pressão, adequado para medição comercial, adequado para medição dentro da estação de gás natural;
- Resistência a altas e baixas temperaturas, alta pressão, gás, líquido e vapor medidos, ampla gama de aplicações;
- Visualização simultânea de fluxo acumulado, fluxo instantâneo, pressão e temperatura;
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 redondo 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
DN20~DN1000
Pressão nominal
(0~32)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, tipo embutido
Temperatura ambiente
(-30~70)℃
Método de fornecimento de energia
Sinal de saída
(4 a 20) mA DC ou RS485
(unidade: mm)

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