Medidor de vazão Annubar também conhecido como medidor de vazão de tubo de velocidade constante em forma de flauta e medidor de vazão de tubo Toba. O medidor de vazão Annubar é um medidor de vazão de pressão diferencial.
O medidor de vazão Annubar é uma solução sem igual com um tubo de pitot de média patenteado que oferece precisão de medição superior em uma ampla faixa de vazão. Este medidor de vazão pode medir múltiplas variáveis e é projetado com um poço termométrico integrado para medição de temperatura. Seu sensor patenteado em forma de T é capaz de obter medições por meio de uma única penetração de tubo, mantendo um pequeno perfil no tubo para reduzir a perda de pressão permanente e aumentar a economia de energia.
Sino-Inst, fabricante de medidores de vazão de pressão diferencial. Incluindo a placa de orifício, Venturi, Annubar, etc. Adequado para medição de vazão de líquido, gás e vapor. Entre em contato com nossos engenheiros de vendas para suporte técnico!
Características do medidor de vazão SI 3051ANB Annubar
- Estrutura estável hexagonal de favo de mel, aumentando a relação de alcance.
- Adequado para tubos quadrados ou retangulares.
- Para o inevitável problema de entupimento de produtos similares na medição de mídia suja, obtenha manutenção de produção ininterrupta.
- Tubo de velocidade média + grupo de três válvulas + compensação de pressão de temperatura + transmissor, formam uma estrutura integrada, fácil de usar.
- Sem deriva do coeficiente de fluxo, estabilidade a longo prazo.
- Forneça exclusivamente verificação de ressonância intuitiva para garantir uma operação estável a longo prazo.
- Baixa perda de pressão, baixo consumo de energia, efeito significativo de economia de energia.
- Fácil de instalar e economizar mão de obra, preço baixo e entrega rápida (1 semana)
Parâmetros técnicos dos medidores de vazão Annubar
- Adequado para medir o fluxo de líquidos, gases, e vapor.
- A temperatura máxima de trabalho de 1300 ° C (com materiais adequados e peças de montagem).
- A mais alta pressão de trabalho até 400Bar (40MPa)
- A viscosidade mais alta é de 500 cp
- O comprimento das seções de tubos retos a montante e a jusante deve ser curto.
- Grau de aço inoxidável padrão.
- A precisão de longo prazo não é afetada pelo desgaste.
- Especificações: DN50-DN5000 (mm); inserção: DN500-DN5000 (mm);
- Precisão de medição: ±6.0%; repetibilidade: ±0.1%;
- Faixa de Medição:
- fluxo de volume: 10:1;
- fluxo de massa: 8:1;4,
- pressão de trabalho: o tubo de velocidade média não propõe um tipo funcional: ≤ 20MPa;
- o tubo de velocidade média pode ser do tipo proposto: ≤ 10MPa;
- Temperatura do fluido: ≤ 450 ° C; Viscosidade média: ≤ 30CP (equivalente a óleo pesado);
- Material:
- Tubo de velocidade média, grupo de três válvulas: vários graus de aço inoxidável (opcional);
- Tubo principal, flange: aço inox ou aço carbono (opcional);
Aplicação do medidor de vazão Annubar
A saída do medidor de vazão Annubar é um sinal de pressão diferencial.
Pode ser usado com instrumentos que medir a pressão diferencial para medir com precisão uma variedade de líquidos, gases e vapores (vapor superaquecido e vapor saturado) no tubo em forma de He e tubo retangular.
O tamanho do tubo a ser testado varia de 20MM a 5000MM. Annubar tem sido usado com sucesso na indústria química, (incluindo a indústria nuclear), indústria química, indústria petroquímica e indústria de fundição de metais.
É adequado para:
- Fornecimento de gás e fornecimento de líquido
- Pesquisa de energia, taxa de calor da caldeira de vapor, eficiência da bomba.
- Eficiência do compressor de gás e consumo de combustível
- Controle de processo: entrada e saída, relação, equilíbrio; água de resfriamento ou ar, aquecimento a vapor.
- Alimentação na indústria química
O uso e as características do medidor de vazão Annubar
A medidor de vazão Annubar é um substituto ideal para medição de fluxo de pressão diferencial. Devido à sua instalação simples, baixa perda de pressão, alta resistência, sem desgaste e sem vazamento.
Pode ser amplamente utilizado em empresas industriais e de mineração para medir o fluxo de gás de alto-forno, ar comprimido, vapor e outros líquidos e gases.
1. A estrutura média secundária interna exclusiva fornece alta precisão (leitura de ± 1%) e alta repetibilidade (± 0.1%).
2. O tubo de impacto externo do medidor de vazão Annubar é processado por uma única peça de material sem soldagem.
Tem a maior resistência, em comparação com produtos similares soldados pela estrutura de corpo duplo. E também é conveniente usar material resistente a altas temperaturas e resistente à corrosão.
Princípio de funcionamento do medidor de vazão Annubar
Quando o fluido flui através da sonda, uma zona de distribuição de alta pressão é criada na frente. E a pressão na zona de distribuição de alta pressão é ligeiramente superior à pressão estática da tubulação.
De acordo com a equação de Bernoulli, a velocidade do fluido que flui através da sonda é aumentada. E uma zona de distribuição de baixa pressão é gerada na parte traseira da sonda.
A pressão na zona de distribuição de baixa pressão é ligeiramente inferior à pressão estática da tubulação.
O fluido flui da sonda e cria um vácuo parcial na parte de trás da sonda com vórtices em ambos os lados da sonda.
A forma da seção transversal da sonda de fluxo de velocidade constante, a condição da superfície áspera e a posição do orifício de derivação de baixa pressão são fatores-chave para determinar o desempenho da sonda.
A estabilidade e precisão do sinal de baixa tensão é decisiva para a precisão e desempenho da sonda de velocidade uniforme.
A Velocidade média Annubar sonda detecta o pressão diferencial média, produzido pela velocidade média do fluido.
A sonda de velocidade média Annubar possui vários pares de orifícios de tomada de pressão, dispostos em um determinado padrão nas zonas de alta e baixa pressão, possibilitando a medição precisa da vazão média.
Cálculo do medidor de vazão Annubar
A fórmula de cálculo de vazão do medidor de vazão de tubo de velocidade uniforme é derivada da equação de Bernoulli e da equação de continuidade:
Qv=α﹒ ε﹒ (π/4)﹒ D2﹒ (2P/ρ1)0.5
Qm=α﹒ ε﹒ (π/4)﹒ D2﹒ (2?P﹒ρ1)0.5
Entre eles: Qv: fluxo de volume
Qm: fluxo de massa
α: Coeficiente de estrutura do sensor
△P: Valor da pressão diferencial
ε: coeficiente de expansão do fluido
ρ: Densidade sob condições de fluido
ε: coeficiente de expansão do fluido
Para fluido incompressível ε=1, para corpo compressível ε<1. Se D, △P e ρ1 na fórmula usam unidades SI, a unidade de QV é M3∕S. A unidade de Qm é ㎏∕S.
Como funcionam os tubos de pitot de média - tecnologia Annubar
Fonte de vídeo: https://www.youtube.com/embed/ofiQPZkGPJM?rel=0
Vantagens e Desvantagens do medidor de vazão Annubar:
Vantagens:
- Pode ser inserido através de uma pequena abertura.
- Pode ser usado para amostrar a velocidade em vários pontos.
- Design razoável, fácil instalação e economia
- Baixa queda de pressão, obstrução mínima.
- Alta precisão e boa estabilidade
Desvantagens:
- Medição de ponto único.
- O tubo pitot é frágil
- DP sinal está baixo.
Calibração do medidor de vazão Annubar
O medidor de vazão annubar é um tipo de medidor de vazão comumente usado. É um novo tipo de componente de detecção de fluxo de pressão diferencial, desenvolvido com base no princípio da medição de velocidade do tubo pitot.
Tem as vantagens de desempenho estável, uso flexível e alta confiabilidade.
1. Conecte o cabo de sinal e o cabo de alimentação;
2, abra as válvulas de importação e exportação, as válvulas de entrada e saída devem ser consistentes
3. Abra a válvula de balanceamento de três válvulas de aço inoxidável, abra lentamente a extremidade de pressão alta-baixa da placa de orifício e feche a válvula de balanceamento de três válvulas de aço inoxidável depois que o fluido passar pelo medidor de vazão.
Condições da tubulação de instalação do medidor de vazão Annubar:
(1) As seções retas do tubo antes e depois da peça do acelerador devem ser retas e não devem ser visíveis a olho nu.
(2) A seção reta do tubo usado para instalar a peça do acelerador deve ser lisa. Se não for suave, o coeficiente de fluxo deve ser multiplicado pela correção de rugosidade esparsa.
(3) Para garantir o fluxo do fluido, uma distribuição de velocidade turbulenta totalmente desenvolvida é formada no 1D antes do acelerador. E a distribuição é feita em uma forma axissimétrica uniforme, então:
1). A seção reta do tubo deve ser redonda. E o arredondamento da faixa 2D do acelerador é muito rígido e possui um certo índice de arredondamento.
Método de medição específico:
(A) Nas seções de tubo vertical OD, D/2, D, 2D 4 do acelerador, meça o diâmetro interno dos quatro tubos, pelo menos iguais entre si com uma distância angular igual, e tome o valor médio D.
A diferença entre o valor medido do diâmetro interno e o valor médio não deve exceder ± 0.3%.
(B) Após o elemento do acelerador, 8 valores medidos únicos de diâmetro interno são medidos, pelo método acima nas posições OD e 2D. E qualquer valor medido único é comparado com D. E o grande desvio de zui não deve exceder ± 2%.
2). Antes e depois do elemento do acelerador, é necessária uma seção de tubo reto de comprimento suficiente.
O comprimento da seção reta do tubo que é longo o suficiente. E a forma da resistência local parte. Antes que o elemento do acelerador esteja relacionado à relação de diâmetro β.
(4) O comprimento da seção reta do tubo entre o lado a montante do membro do acelerador, o membro de resistência e o segundo membro de resistência pode ser 1/2 do valor listado. De acordo com a forma do segundo membro de resistência e β = 0.7 (independentemente do valor β real)
(5) Quando o lado a montante do acelerador for um espaço aberto, ou um grande recipiente com um diâmetro ≥ 2D, o espaço aberto ou o comprimento do tubo reto, entre o grande recipiente e o acelerador não deve ser inferior a 30D ( 15D).
Se houver outros membros de resistência local, entre o membro do acelerador e o espaço aberto ou o contêiner grande. O espaço aberto é desde o espaço aberto até o comprimento da pequena seção de tubo reto 1 fornecida, entre o membro acelerador e o membro de resistência local.
O comprimento total da seção reta do tubo entre as peças do acelerador não deve ser inferior a 30D (15D).
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Ao longo de sua carreira, Wu Peng participou de inúmeros projetos de engenharia nacionais e internacionais. Alguns de seus projetos mais notáveis incluem o desenvolvimento de um sistema de controle inteligente para refinarias de petróleo, o projeto de um sistema de controle distribuído de ponta para plantas petroquímicas e a otimização de algoritmos de controle para gasodutos naturais.