¿Qué es el medidor de flujo PD?

Los medidores de flujo PD (medidores de flujo de desplazamiento positivo) son la única tecnología de medición de flujo que mide directamente el volumen de fluido que pasa a través del medidor de flujo.
Los componentes giratorios dentro de una cámara de alta precisión capturan el fluido. La velocidad de rotación del rotor es proporcional al caudal. La rotación es causada por el flujo de fluido. Mecánico Medidores de flujo confiar en la rotación para impulsar un acoplamiento magnético o un tren de engranajes directo conectado a un contador mecánico. Bajo las condiciones de un medidor de flujo dado, se determina el volumen de este espacio de medición. Basta con medir el número de rotaciones del rotor. Entonces se puede obtener el valor acumulativo del volumen de fluido que pasa por el caudalímetro.

¿Qué es el medidor de flujo PD?

PD Los medidores de flujo se pueden dividir en engranajes ovalados caudalímetros, caudalímetros de raspador, caudalímetros de doble rotor, caudalímetros de pistón rotativo, caudalímetros de pistón alternativo, caudalímetros de disco, caudalímetros de tambor rotatorio sellado con líquido, etc.

Características de los medidores de flujo PD

Ventajas

  • Alta precisión de medición;
  • Las condiciones de la tubería de instalación no tienen influencia en la precisión de la medición;
  • Puede usarse para la medición de líquidos de alta viscosidad;
  • amplia gama;
  • El instrumento de lectura directa puede obtener directamente la acumulación sin energía externa, y la cantidad total es clara y fácil de operar.

Desventajas

  • La estructura es compleja y el volumen es enorme;
  • El tipo, calibre y estado de trabajo del medio a probar son relativamente limitados;
  • No apto para ocasiones de alta y baja temperatura;
  • La mayoría de los instrumentos solo son adecuados para fluidos monofásicos limpios;
  • Genera ruido y vibraciones.

Medidores de flujo PD destacados

Los medidores de flujo PD también se conocen como medidores de flujo de desplazamiento positivo. Se compone principalmente de cuerpo de medición y parte de medición. El cuerpo dosificador consta de una carcasa y un cuerpo móvil (rotor del rotámetro). La parte central es el cuerpo móvil, que es la parte móvil en el proceso de medición. Cada cavidad de medida formada por el cuerpo móvil y la carcasa es una unidad de volumen estándar, que se utiliza para medir el volumen del fluido a medir.

Lectura extendida: Tipos de medidores de flujo de fluidos

La parte de medición es en realidad una velocidad de rotación o un sensor de conteo. El material magnético está incrustado en el piñón que se extiende fuera de uno de los tornillos del medidor de flujo de tornillo. Cuando el tornillo gira, el sensor puede identificar la velocidad de rotación del tornillo a través del efecto magnético. Y convertirlo en una señal de pulso estándar o señal de corriente. De esta manera, el instrumento secundario puede mostrar directamente el flujo o la computadora puede recopilarlo y analizarlo.

Hay muchos tipos de medidores de flujo de desplazamiento positivo. Se pueden clasificar según diferentes principios. Por lo general, según la estructura del elemento de medición, se divide en tipo rotor, tipo rascador, tipo pistón rotatorio, tipo pistón alternativo y tipo diafragma.

Entre ellos, el tipo rotor es el más utilizado. El tipo de engranaje común, el tipo de tornillo, el tipo de rueda de cintura y el caudalímetro tipo rueda de huevo pertenecen al tipo de rotor.

Lectura extendida: Tecnología de medidor de flujo de desplazamiento positivo

El interior del caudalímetro de desplazamiento positivo está diseñado con un espacio que constituye un volumen determinado. El rotor dentro del medidor de flujo gira bajo la acción de la presión del fluido que fluye desde el puerto de entrada.

Con la rotación del rotor, el fluido fluye desde el puerto de entrada al puerto de descarga. En este momento, durante la rotación del rotor, se forma un cierto volumen de espacio entre el rotor y la carcasa del caudalímetro. El fluido llena este espacio con la rotación del rotor. Se envía continuamente al puerto de descarga.

Si se diseña el volumen del espacio, se mide el número de rotaciones del rotor. Se puede obtener el volumen dado por el espacio, obteniendo así el volumen de fluido que lo atraviesa.

Lectura extendida: Controlador de flujo de masa líquida

Este método de medición de caudal de desplazamiento fijo para caudalímetros de desplazamiento positivo se remonta al siglo XVIII. Entró en la etapa de aplicación comercial generalizada en la década de 18.

En los últimos años, las ventas de caudalímetros de DP en algunos países industrializados han superado el 20%. En mi país, también representa alrededor del 20%. Se utiliza principalmente en la medición de medios a base de petróleo.

Pero debido a sus características de medición precisas. En los últimos años, se ha expandido rápidamente a los sectores químico, alimentario, médico y otros para medir con precisión la cantidad total y el flujo de medios costosos.

En la medición del petróleo, un estándar internacional (ISO / DIS 2714) para sistemas de medida que utilizan caudalímetros de desplazamiento positivo. Además, los caudalímetros de desplazamiento positivo con alta precisión, retención de rendimiento a largo plazo y alta repetibilidad también se utilizan como instrumentos estándar para la medición de caudal industrial, calibración y calibración de instrumentos industriales.

En resumen, debido a la alta precisión de los caudalímetros de desplazamiento positivo, a menudo se utilizan para medir el caudal de medios relativamente caros. Se pueden medir medios de alta viscosidad. Por lo tanto, generalmente se usa para la medición de líquidos de alta viscosidad en industrias petroleras, químicas, metalúrgicas y otras.

Lectura extendida: ¿Cómo elegir un medidor de flujo de alta viscosidad?

Por supuesto, también es adecuado para medir medios líquidos de baja viscosidad. Además, los caudalímetros de desplazamiento positivo también pueden medir gases. Al mismo tiempo, la instalación del caudalímetro de desplazamiento positivo no requiere las secciones de tubería recta delantera y trasera.

Lectura extendida: Medidor de flujo de turbina líquida

La Medidor de flujo de desplazamiento positivo sanitario está fabricado en acero inoxidable y se conecta rápidamente mediante Tri-clamp. Se puede utilizar para medir líquidos viscosos en la industria alimentaria. Tales como edulcorantes, aceite comestible, aceite de palma, miel, grasa, sebo, grasa, jarabe, melaza, etc.

Lectura extendida: Medidores de flujo de combustible para diesel-combustible marino-aceite industrial

Lectura extendida: Medidor de flujo de aceite mecánico

Selección de caudalímetros de desplazamiento positivo

El fabricante generalmente especifica el rango de flujo según el tipo de medio medido (principalmente diferente viscosidad), características de uso (uso continuo o uso intermitente) y precisión de medición.

Con el fin de mantener un buen rendimiento y una larga vida útil del caudalímetro. Se recomienda seleccionar el 80 % del caudal máximo del caudalímetro cuando el caudal máximo se utiliza de forma continua.

Si el fabricante no especifica claramente el rango de caudal según el tipo de medio y las características de uso. El caudal máximo para uso intermitente puede ser el 100 % del límite de caudal superior.

Cuando se usa de forma continua, el caudal máximo de líquido de viscosidad media es el 80 % del caudal superior del caudalímetro. El caudal máximo de líquidos de baja y alta viscosidad es del 50 % al 60 % del caudal superior del caudalímetro.

El error fundamental de la mayoría de los caudalímetros de desplazamiento positivo es de ±0.5 %. El error básico del caudalímetro de mayor precisión es ±(0.1 %-0.2 %). El caudalímetro de engranaje ovalado puede alcanzar ±0.05%. El error básico del caudalímetro de menor precisión (como el caudalímetro de raspador elástico) es ±(1.0 %-1.5 %).

La precisión de un caudalímetro de desplazamiento positivo es el error fundamental obtenido en condiciones de laboratorio. En el uso real, las condiciones de campo a menudo se desvían de las condiciones de laboratorio, lo que genera errores adicionales. El error real debe ser la suma del error básico y el error adicional. Al seleccionar y usar, se deben tomar medidas de acuerdo con la situación en el sitio para garantizar la precisión de la medición.

Lectura extendida: Medición de petróleo crudo: medidor de nivel de radar que mide el tanque de almacenamiento abovedado

Los caudalímetros de desplazamiento positivo dependen del fluido para empujar los accesorios de medición, por lo que la pérdida de presión es alta. La pérdida de presión de un caudalímetro de desplazamiento positivo es mayor que la de otros tipos de caudalímetros del mismo diámetro y caudal. La pérdida de presión de los líquidos generales es de 20 a 100 kPa.

Al medir líquidos con alta presión de vapor, la caída de presión excesiva provocará cavitación. Si existe cavitación durante mucho tiempo, dañará los accesorios del medidor de flujo. Algunos caudalímetros que permiten un desbordamiento a corto plazo hasta el 120 % del límite superior de medición deberían prestar más atención a este problema.

Lectura extendida: Medidor de flujo de placa de orificio

La corrosividad del fluido es un factor importante para determinar el material del caudalímetro.

Para diversos productos derivados del petróleo, se utilizan acero fundido y hierro fundido.
Para líquidos químicos poco corrosivos y agua fría, está fabricado en aleación de cobre.
Fabricado en acero inoxidable para agua pura, agua a alta temperatura, petróleo crudo, asfalto, líquidos de alta temperatura, líquidos químicos, alimentos o materias primas alimentarias.

La resistencia a la corrosión de los caudalímetros de desplazamiento positivo generalmente no es fuerte. En las industrias alimentaria y biofarmacéutica, debido a los requisitos de higiene, los medidores de flujo se esterilizan con frecuencia. Los accesorios que entren en contacto con fluidos deben ser de acero inoxidable y otros materiales higiénicos. Deben desmontarse fácilmente.

En términos generales, la viscosidad de varios gases es similar. No tiene ningún efecto sobre el rendimiento del caudalímetro. La viscosidad de los líquidos es bastante diferente.

Para adaptarse al líquido con alta viscosidad, el medidor de flujo de desplazamiento positivo tiene una estructura con un gran espacio.

Aunque el caudalímetro de segundo volumen se ve afectado por la viscosidad, se ve menos afectado que los caudalímetros de turbina de flotador y de presión diferencial. La viscosidad generalmente afecta el error de medición, la pérdida de presión y el rango de flujo de los medidores de flujo de desplazamiento positivo.

Lectura extendida: Tipos de caudalímetros ultrasónicos y guía técnica

Cuando el medidor de flujo se usa a temperaturas más altas, se debe reducir la clasificación de presión máxima de trabajo. La apertura y el cierre repentino de la válvula pueden crear un efecto de golpe de ariete. La fuerza de choque puede exceder la presión de funcionamiento. La fuerza de choque también puede causar lecturas falsas. Se puede instalar un depósito de inercia si es necesario.

La temperatura no solo afectará la resistencia a la compresión del caudalímetro, sino que también afectará la precisión de la medición. El espacio libre estructural reducido puede atascar las piezas móviles. Por lo tanto, cuando se usa a temperaturas más altas, debe reservarse un juego dimensional para compensar.

Especialmente cuando se usan diferentes materiales en combinación, preste más atención a la diferencia en el coeficiente de expansión térmica.

Los cambios de temperatura también modifican la viscosidad del líquido, provocando cambios de flujo. Se puede corregir mediante compensación automática de temperatura, y debe haber un tiempo de precalentamiento adecuado antes de su uso, y observar si puede funcionar normalmente.

Lectura extendida: Caudalímetros de aceite de calefacción

Por lo general, la compresibilidad de los líquidos es insignificante; sin embargo, no se debe descuidar la compresibilidad cuando se mide aceite con alta precisión.

Por ejemplo, cuando la presión del petróleo pesado aumenta de 0.5 MPa a 6 MPa, el volumen se comprime en un 0.45 %. El GLP es más comprimible.

Los gases son altamente comprimibles y su volumen disminuye a bajas presiones en proporción a los aumentos de presión. La mayoría de los medidores de flujo de desplazamiento positivo se usan para condiciones de baja presión y se pueden convertir directamente.

Sin embargo, en condiciones de alta presión, la reducción de volumen no es proporcional al aumento de presión. Se debe considerar el factor de compresibilidad del gas.

Lectura extendida: Resumen de opciones de medición de flujo de petróleo crudo

Lectura extendida: Guía y Selección de Medidores de Flujo de Combustible Diesel

Sino-Inst, fabricante de medidores de flujo PD. Por ejemplo: caudalímetro de petróleo crudo, caudalímetro de diésel, caudalímetro de gasolina.

Los medidores de flujo PD de Sino-Inst, fabricados en China, tienen buena calidad y mejor precio. Nuestros instrumentos de medición de flujo son ampliamente utilizados en China, India, Pakistán, EE. UU. y otros países.

Lectura extendida: Soluciones de medición de caudal de aceite hidráulico.

Solicitar una cotización