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Shenyang Stuo Instrumente Co., Ltd.
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Durchflussmesser für Durchschnittsgeschwindigkeitsrohre (Veolipa)

VerhandlungsfähigAktualisieren am06/28
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Übersicht

überblick Durchschnittsgeschwindigkeitsrohr ist ein Differenzdruck-Durchflusssensor, der auf dem Prinzip der Geschwindigkeitsmessung von Pitot entwickelt wurde, und der Wiliba-Durchflusssensor ist ein neu entwickeltes Durchschnittsgeschwindigkeitsrohr, dessen Messgenauigkeit und Verstopfungsverhütung deutlich h?her sind als herk?mmliche Fl?te-Durchschnittsgeschwindigkeitsrohre und Diamantdurchschnittsgeschwindigkeitsrohre.

Produktdetails

I. Übersicht

Mittelgeschwindigkeitsrohr ist ein Differenzdruck-Durchflusssensor, der auf dem Prinzip der Geschwindigkeitsmessung von Pitot entwickelt wurde, und Willibar-Durchflusssensor ist ein neu entwickeltes Mittelgeschwindigkeitsrohr, dessen Messgenauigkeit und Verstopfungsverhütung wesentlich höher sind als herkömmliche Flöte-Mittelgeschwindigkeitsrohre und Diamantmittelgeschwindigkeitsrohre. Willibar-Durchflusssensor und Differenzdrucksender, Anzeige-Geräte können die Messung des Flüssigkeits-, Gas- und Dampfflusses in runden Rohrleitungen und rechteckigen Rohrleitungen erreichen. Willibar-Durchflusssensoren können in der Elektro-, Chemie-, Öl-, Leichttextilindustrie und anderen Industrien weit verbreitet werden. Aufgrund der geringen Druckschäden, der einfachen Installation und Wartung, der hohen Genauigkeit und der guten Verstopfungsleistung eignet sich besonders für die Messung des Durchflusses von Rohrleitungen mit großem Durchmesser.


II. Strukturelle Merkmale

1) Schnittform der Wissenschaft

Die Form des Sprengköpfschnitts erlebt minimale Zugkraft und fixiert den Trennpunkt von Flüssigkeit und Sensor.

2) Hochfeste Struktur

Die Verwendung von Doppelkammerstruktur erhöht die Festigkeit erheblich, wenn die hohe Durchflussgeschwindigkeit über einen großen Rohrdurchmesser fließt, wird eine hohe und niedrige Druckkammer mit festen Leerlagen geöffnet, um die Festigkeit des Sensors zu verbessern, langfristige Genauigkeit zu gewährleisten und die obere Messgrenze des Sensors zu verbessern.

(3) Niederdruck-Aufnahmebohrung Position

Sein Niederdruck-Abnahmebohrungsbereich auf der Rückseite des Sensors, vor dem Sensor und der Flüssigkeits-Trennpunkt, sowohl zu vermeiden, dass Niederdruckbohrungen durch Wirbelströme beeinflusst werden, als auch zu vermeiden, dass Niederdruckbohrungen blockiert werden, um wirklich die Blockierfähigkeit des Sensors selbst zu erreichen, um das Niederdrucksignal stabiler und genauer zu machen.

(4) Begegnungsfläche zeigt raue und leitende Schlitze

Durch eine gleichmäßige Raubbehandlung der Vorderfläche des Durchflusssensors und das Hinzufügen von Schlammleitern entspricht es einem Turbulenzerzeuger, der die Grenzschicht des Sensors immer im Turbulenzustand hält. Das Prinzip der rauen Oberfläche ähnelt der Oberfläche eines gleichmäßig behandelten Golfballs und ermöglicht eine genauere und stabilere Bahn aufgrund der geringeren Zugkraft, wobei der Willibar-Durchflusssensor mindestens 30% höher ist als andere Durchschnittsgeschwindigkeiten.

(5) Mehrere Gruppen von Drucklöchern

Willibar-Durchflusssensoren messen die Durchflussgeschwindigkeitsprofile von Flüssigkeiten in Rohrleitungen durch mehrere Gruppen von Druckbohrungen, die auf der Rohrachse verteilt sind, und spiegeln die durchschnittliche Flüssigkeitsgeschwindigkeit wirklich wider.

(6) Hochpräziser Flüssigkeitskoeffizient

Der Flüssigkeitskoeffizient des Willibar-Durchflusssensors ist in einem erheblichen Bereich konstant und linear und wird nicht von der Renault-Zahl und dem Reduktionsflächenverhältnis beeinflusst.


3. Hauptparameter

Messgenauigkeit: ± 0,5% ~ ± 1,0%

Wiederholungsgenauigkeit: ± 0,1%

Anwendungsdruck 0-21MPa Sonderfälle bis zu 42MPa

Anwendungstemperatur: -100 ℃ ~ 505 ℃

Messobergrenze: Abhängig von der Sondenstärke

Messgrenzen: Abhängig von den minimalen Differenzdruckanforderungen

Maßverhältnis: 10:1

Anwendbarer Rohrdurchmesser: Ф100~Ф12000 mm

Anforderungen: Vor 7D nach 3D