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zgyb8888@126.com
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13805232644
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Adresse
Minqiao Industriezentrale Zone, Jinhu County, Jiangsu
Jiangsu Zhongyu Instrument Group Co., Ltd.
zgyb8888@126.com
13805232644
Minqiao Industriezentrale Zone, Jinhu County, Jiangsu
Einer. Produktübersicht
ZY-WG Biegerrohr Durchflussmesser installiert in der natürlichen Kurve der Industrieleitung oder auf der horizontalen Direktleitung, ohne zusätzlichen Druckverlust, gute Messwiederholbarkeit, geeignet für den niedrigen Arbeitsdruck, hohe Medientemperatur, Mediumschmutzung, starke mechanische Vibrationen, hohe Durchfluss und andere Flüssigkeiten unter komplexen Bedingungen.
Zwei. Produktprinzipien
Die Flüssigkeit fließt unter einer bestimmten Temperatur und einem bestimmten Druck durch ein Rohr, und wenn es durch eine Drehung fließt, führt die Flüssigkeit eine entsprechende umlaufende Drehbewegung durch. Gemäß der Theorie der Zwangsrotation der Flüssigkeit ist die Umkreisbewegung der Flüssigkeit in der Rohrleitung ähnlich wie die Umkreisbewegung der Feststoff im Raumzustand, daher erzeugt die Flüssigkeit zwangsläufig eine inerte Zentrifugalkraft, die Größe dieser Zentrifugalkraft mit der Flüssigkeitsgeschwindigkeit, der Dichte der Flüssigkeit und dem Krümmungsradius der Umkreisbewegung (d. h. dem Krümmungsradius des Biegesensors) und anderen Faktoren abhängig.
Da der Krümmungsradius des Biegesensors bekannt ist, kann die Flüssigkeitsdichte, die durch den Biegesensor fließt, durch die Bestimmung von Temperatur, Druck und anderen Parametern der Flüssigkeit genau durch den Computer des Gastgebers ermittelt werden, so dass die Größe der Zentrifugalkraft, die auf dem Biegesensor erzeugt wird, nur eine Funktion der Flüssigkeitsströmungsgeschwindigkeit ist. Sobald die Größe der Zentrifugalkraft gemessen wird, kann die Durchflussgeschwindigkeit der Flüssigkeit in der Leitung gemessen werden, die Durchflussgeschwindigkeit mit der Schnittfläche der Leitung und der Dichte der Flüssigkeit multipliziert wird, und der Durchfluss der Flüssigkeit kann berechnet werden. Die Berechnungsverhältnisse sind wie folgt:
Formel① gibt einen funktionellen Ausdruck für die durchschnittliche Durchflussgeschwindigkeit und den Differenzdruckwert der Durchflußflüssigkeit:
V=a[(P1-P2)/ρ]β--------①
V - Durchschnittsgeschwindigkeit der Flüssigkeit;
a - Gesamter Durchflusskoeffizient, a = f (Biegendurchmesserverhältnis, Renault-Zahl, Mediumdynamische Viskosität, Rohrrauheit usw.), von denen insbesondere der Einfluss des Biegendurchmesserverhältnisses am wichtigsten ist:
P1-P2 - Druckdifferenz innerhalb und außerhalb des Biegerrohres;
ρ - Dichte der Flüssigkeit;
Der β-Index;
Durch die Berechnung der durchschnittlichen Durchflussgeschwindigkeit V ergibt sich der Funktionsausdruck zur Berechnung des Durchflusses:
Q=S*V*ρ-----------②
In der Formel:
S - Querschnittsfläche des Biegerrohres;
V - Durchschnittsgeschwindigkeit der Flüssigkeit; Anwendungsbereich
Nominaler Durchmesser: 25mm≤DN≤2000mm
Nominaler Druck: PN≤10MPa
Medientemperatur: t≤450 ℃ (t> 450 ℃ bei der Bestellung benachrichtigt)
Reihenzahl: ReD > 104
Genauigkeitsklasse: Stufe 1, Stufe 1,5
6、 R/D≥1.25
Drei. Produktstruktur
Einmaliges Sensorelement des Biegerrohr-Durchflussmessers - der Biegerrohrsensor ist je nach Installationsleitung in die folgenden drei Arten unterteilt:
&90° Biegesensor - für die 90° Drehung der Prozessleitung als Ersatz für die ursprüngliche Kurve
&180° Biegesensor - für den Ersatz von Teilen der Direktleitung
&135° Biegesensor - für die Abwicklung von Prozessleitungen um 135° als Ersatz für die ursprüngliche Kurve
Die Struktur des 90°C-Bügelrohrs ist in der folgenden Abbildung zu sehen:
Die Struktur des 180°C-Bügelrohres ist in der folgenden Abbildung zu sehen:
Die Struktur des 135 ° C-Biegerrohrs ist in der folgenden Abbildung zu sehen:
Systemzusammensetzung des Durchflussmessers
1. Messung von Gas, Luft und anderen Biegerrohr-Durchflussmessersystemen
Die häufig verwendete Systemzusammensetzung siehe folgende Abbildung: (Installationsdiagramm für vertikale Installation, positive Druckmessung oben)
2. Messung der Zusammensetzung des Dampf-Biegerrohr-Durchflussmessersystems
Die häufig verwendete Systemzusammensetzung siehe folgende Abbildung: (Installationsplan für vertikale Installation, negativer Druck oben)

3. Messung der Zusammensetzung des Flüssigkeits-Biegerrohr-Durchflussmessersystems
Die häufig verwendeten Systemkonfigurationen finden Sie in der folgenden Abbildung: (Installationsdiagramm horizontal installiert)
Vier. Produktauswahl
| Spezifikationen | Beschreibung | ||||||
| Struktur | ZY-WG | 90 ℃ Biegerrohr Durchflussmesser | |||||
| ZY-WG | 180 ° Biegerrohr Durchflussmesser | ||||||
| Medien | Y | Flüssigkeit | |||||
| Q | Gas | ||||||
| Z | Dampf | ||||||
| Verbindungsmethode | 1 | Flanschverbindung | |||||
| 2 | Schweißverbindungen | ||||||
| Flanschmaterial | C | Kohlenstoffstahl | |||||
| S | Edelstahl | ||||||
| O | Sonstiges | ||||||
| Nominaler Druck | 025 | 0.25MPa | |||||
| 06 | 0.6 MPa | ||||||
| 10 | 1 MPa | ||||||
| … | … | ||||||
| 100 | 10 MPa | ||||||
| Nominaler Durchmesser | -25 | DN25 | |||||
| -32 | DN32 | ||||||
| -40 | DN40 | ||||||
| … | … | ||||||
| 2000 | DN2000 | ||||||
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