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Medidor de vazão tipo turbina

Medidor de vazão tipo turbina

O que é medidor de vazão tipo turbina?

O medidor de vazão tipo turbina é um medidor de vazão de velocidade típico. Possui construção simples do sensor de fluxo, peso não volumoso, fácil manutenção, grande capacidade de vazão e opções para parâmetros altos: medidor de vazão tipo turbina de alta temperatura, medidor de vazão tipo turbina de fluxo ultra baixo, medidor de vazão tipo turbina de alta pressão., etc. O medidor de vazão tipo turbina tem boa repetibilidade e precisão perfeita, e é amplamente utilizado em várias indústrias, por exemplo: medidor de vazão de gás tipo turbina, medidor de vazão de água tipo turbina, medidor de vazão de ar tipo turbina, medidor de vazão de combustível de turbina são frequentemente comprados pelos usuários.

Princípio e estrutura do medidor de vazão tipo turbina

O medidor de vazão do tipo turbina a gás e os medidores de vazão do tipo turbina a líquido são diferentes, não importa para a medição da vazão de líquido ou gás, as construções e os princípios são semelhantes.
Quando o fluido flui através do sensor, o impulsor é forçado a girar sob a ação do fluido. A velocidade de rotação da turbina é proporcional à velocidade média do fluxo do fluido na tubulação fechada. A rotação do impulsor altera periodicamente o valor da magnetoresistência do conversor magnetoeléctrico, que é então convertido em impulsos eléctricos da frequência correspondente pelo dispositivo de conversão magnetoeléctrico. Os transmissores de vazão de turbina contam e exibem o valor, e a vazão e a vazão total podem ser obtidas de acordo com o número de pulsos e pulsos acumulados por unidade de tempo.
Um medidor de vazão tipo turbina é composto principalmente por um corpo sensor de vazão, um corpo guia (diretor), um impulsor, um eixo, um mancal, um detector de sinal e um dispositivo de exibição. Existe um corpo guia na entrada e na saída do sensor de vazão da turbina, que guia e retifica o fluido e suporta o impulsor, e geralmente é feito de aço inoxidável não magnético ou duralumínio. Existem muitas formas estruturais, que podem resistir a sérias perturbações do fluxo de fluido.
turbine type flow meter
Turbina, também conhecida como impulsor, é o elemento de detecção do sensor, que é feito de material de alta permeabilidade magnética. O impulsor é suportado pelo rolamento no suporte e é coaxial com o corpo do relógio, e o número de lâminas depende do diâmetro. A forma geométrica e o tamanho do rotor têm grande influência no desempenho do sensor da turbina. Ele deve ser projetado de acordo com as propriedades do fluido, faixa de vazão e requisitos de aplicação. O equilíbrio dinâmico do rotor é muito importante, o que afeta diretamente o desempenho e a vida útil do medidor de vazão da turbina. Os detectores de sinal comumente usados no tipo de limite magnético variável doméstico são compostos de aço de ímã permanente, haste condutora magnética (núcleo de ferro), bobina, etc. O aço de ímã permanente é atrativo para a lâmina e gera um torque de relutância. Quando um medidor de vazão de turbina de baixa vazão está em uma medição de vazão pequena, o torque de relutância torna-se o item principal no torque de resistência. Por esta razão, o aço de ímã permanente é dividido em dois tamanhos, e o pequeno diâmetro é combinado com o tamanho pequeno para reduzir o torque de relutância.

Qual é o fator k no medidor de vazão da turbina?

A fabricação de medidores de vazão tipo turbina geralmente marca o fator K no medidor de vazão de turbina. O coeficiente K é obtido a partir da calibração do dispositivo padrão de vazão. É um coeficiente de conversão determinado de acordo com a entrada (vazão) e saída (sinal de pulso de frequência), o que é conveniente para aplicação prática. No entanto, deve-se observar que o coeficiente do medidor tipo turbina é condicional, e suas condições de calibração são: Condições de referência, caso o uso se desvie desta condição, o coeficiente também será alterado.

Especificações técnicas do medidor de vazão tipo turbina

  • Tamanho do medidor de vazão da turbina: 1/2", 3/4 polegada, 1 polegada, 25mm, 50mm, 65mm, 80mm, 100mm, 4 polegadas, 3 polegadas, medidor de vazão de turbina de 6 polegadas, medidor de turbina de 8", transmissor de vazão de turbina de 10";
  • O sensor de fluxo de turbina líquida pode ser feito em 3mm,6mm para medição de fluxo ultra baixo;
  • Medidor de vazão tipo turbina operado por bateria ou fonte de alimentação de 24 V DC
  • Medidor de vazão de aço inoxidável;
  • Opção com display integrado ao sensor de vazão da turbina para ter vazão e vazão total
  • Conexão de processo: rosca, medidor de vazão tipo turbina flangeada, medidor de turbina tipo wafer;
  • Precisão: Líquido 0,5%, precisão do medidor de vazão de turbina a gás é 1,0-1,5% de precisão;
  • Os fluidos podem ser medidos por medidor de vazão tipo turbina: medidor de turbina de água, medidor de vazão de turbina a gás, biogás, gás natural, ar, petro, medidor de turbina a diesel, combustível, condensado, álcool, leite, xileno, óleo de palma, etc;
  • Pode ser feito em medidor de vazão tipo turbina de alta temperatura, a temperatura máxima do líquido pode chegar a 300°F;
  • Medidor de vazão de turbina digital pode ser com frequência, pulso e saída de 4-20mA,
  • Opção de transmissor eletrônico de turbina com HART ou Modbus RTU

Seleção de medidores de vazão tipo turbina

Primeiro, devemos dizer ao medidor de vazão de turbina para fabricar seus fluidos medidos, o tamanho da tubulação, sua faixa de vazão, temperatura de operação e pressão para escolher o medidor de vazão de turbina do tipo adequado.
A seleção do medidor de vazão de turbina também é baseada em sua boa repetibilidade e precisão. A precisão do medidor de vazão de turbina líquida é +0,5%R e ±1%R, e a precisão do medidor de vazão de turbina a gás é de ±1%R e ±1,5%R. A precisão não está apenas relacionada aos medidores de vazão, mas também intimamente relacionada às condições de uso. Se a faixa de vazão for reduzida, a precisão pode ser melhorada, se usada em um ponto fixo, a precisão do medidor de turbina pode ser muito melhorada. Na seleção real, deve ser considerado do ponto de vista econômico. Por exemplo, o medidor de vazão de turbina de transferência de custódia para gasodutos de grande diâmetro é economicamente importante e é econômico investir dinheiro para comprar medidor de vazão do tipo turbina de alta precisão. Quanto ao controle de processo e avaliação interna na fábrica, a precisão média do medidor de vazão é suficiente. Para a medição de gases inflamáveis e explosivos em áreas perigosas, são necessários medidores de vazão tipo turbina à prova de explosão, como medidor de vazão de combustível de turbina, medidor de vazão de turbina diesel, medidor de vazão de turbina para gás natural, medidor de turbina para O2, etc. e o fabricante do medidor de vazão da turbina deve verificar o grau à prova de explosão (Exd). Para medição de gás, os instrumentos da Silver Automation produzem um tipo de medidor de vazão do tipo turbina com EVC, ou seja, com informações de temperatura e pressão do gás ou do ar para corrigir a medição do gás resultado na condição padrão, com unidade de vazão Nm3/h.

Como escolher a faixa de vazão do medidor de vazão da turbina?

A escolha da faixa de vazão do medidor de vazão tipo turbina tem grande influência em sua precisão e vida útil.
Geralmente, a velocidade correspondente à vazão máxima durante a operação não deve ser muito alta. Existem dois tipos de condições de trabalho: trabalho contínuo e medidor de vazão de turbina de trabalho intermitente. Trabalho contínuo significa que o tempo de trabalho por dia excede 8 horas, e trabalho intermitente significa que o tempo de trabalho por dia é inferior a 8 horas. Para trabalho contínuo, a vazão máxima deve ser selecionada na parte inferior da vazão limite superior do medidor de turbina, enquanto o medidor de vazão de turbina de trabalho intermitente pode ser selecionado em uma posição mais alta. Para a tubulação de processo com baixa vazão, a vazão mínima torna-se a primeira consideração na seleção do diâmetro do sensor de vazão da turbina. Normalmente, a vazão mínima real é multiplicada por 0,8 como a vazão limite inferior do transmissor de vazão da turbina.

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