
|
La misura degli ugelli si basa sul principio di strozzatura della meccanica dei fluidi. Quando il fluido riempito nella conduttura scorre attraverso l'ugello all'interno della conduttura, il flusso formerà una contrazione locale all'ugello, aumentando così la velocità di flusso e riducendo la pressione statica. Quindi c'è una perdita di pressione o differenza di pressione prima e dopo l'ugello. Maggiore è la portata del mezzo, maggiore è la differenza di pressione generata prima e dopo l'ugello. Secondo la relazione proporzionale tra la radice quadrata della differenza di pressione e la portata, utilizzare strumenti di pressione differenziale per misurare la differenza di pressione per determinare la portata del fluido.
|
|
 |
 |
1. fucinati standard dell'ugello; 2. nucleo standard dell'ugello; 3. tubo di spillatura ad alta pressione; 4. Tubo di spillatura a bassa pressione
|
|
 |
1. Catetere; 2. nucleo dell'ugello di diametro lungo; 3. tubo di spillatura ad alta pressione; 4. tubo di spillatura a bassa pressione; 5. Anello di ritenzione
|
|
 |
La struttura del dispositivo di strozzatura del flussometro dell'ugello è facile da replicare, semplice, robusto, stabile e affidabile nelle prestazioni e ha una lunga durata. La perdita di pressione dell'ugello è più piccola di quella della piastra dell'orifizio e anche la lunghezza della sezione diritta del tubo deve essere più breve. Il calcolo dell'ugello adotta gli standard internazionali e l'elaborazione ed è calibrato secondo JJG640-94, senza la necessità di verifica effettiva del flusso. Alta precisione, buona ripetibilità e coefficiente di deflusso stabile. Il design ad arco della struttura può misurare vari liquidi, gas, vapori e vari mezzi sporchi. Può resistere ad alta temperatura e ad alta pressione e resistere all'impatto.
|
 |
●Ugello standard (ugello ISA1932) medium applicabile; Adatto a vapore e acqua ad alta temperatura e ad alta pressione e può anche essere utilizzato per vari gas e liquidi; Calibro nominale: DN50-DN500 (DN>500 può anche essere progettato e prodotto); Pressione di lavoro: ≤ 42 MPa; Temperatura di lavoro: - 50℃ — 650℃; Metodo di presa di pressione: presa di pressione del giunto angolare; Metodi di installazione per ugelli: tipo di tubo, tipo di morsetto, tipo di saldatura; Norme di esecuzione: IS05167; GB/T2624; Precisione: soddisfa lo standard ± 1,0%; Materiale: flange o morsetti: acciaio al carbonio o acciaio legato possono essere selezionati secondo la temperatura media; acciaio inossidabile, ecc. Ugello: acciaio inossidabile 304; 316, ecc.
●Ugello di diametro lungo medium applicabile; Particolarmente adatto per vapore e acqua ad alta temperatura e ad alta pressione e può anche essere utilizzato per vari gas e liquidi; Calibro nominale: DN50—DN500; Pressione di lavoro: ≤ 42 MPa; Temperatura di lavoro: - 50℃ - 650℃; Metodo di misura della pressione: misura della pressione della distanza radiale (D-D/2); Metodo di installazione dei componenti dell'ugello: dotato e saldato le sezioni del tubo a monte e a valle, e quindi impostare i fori di pressione in base alla distanza del diametro (D-D/2); Norme di esecuzione: IS05167; GB/T2624; Precisione: soddisfa lo standard ± 2,0%; Materiale: acciaio al carbonio e acciaio legato possono essere selezionati per sezioni del tubo a monte e a valle secondo la temperatura media; acciaio inossidabile, ecc. Ugello: acciaio inossidabile 304; 316, ecc.
|
● Ugello standard
(ugello ISA1932)
|
 |
calibro |
L |
¢B |
DN50-DN150 |
200 mm |
In base alle dimensioni della conduttura e ai requisiti di valutazione della pressione forniti dal cliente. |
DN200-DN250 |
220mm |
DN300-DN350 |
240mm |
DN400-DN450 |
260mm |
DN500 |
300mm |
|
|
|
● Ugello di diametro lungo
|
 |
|
 |
modello |
descrivere |
HLGP |
Dispositivo dell'acceleratore (misuratore di portata dell'ugello) |
|
codice |
stile strutturale |
|
I |
ugello standard |
|
L |
Ugello di diametro lungo |
|
codice |
Pressione nominale (MPa) |
|
2.0 |
2.0 |
|
5.0 |
5.0 |
|
11 |
11 |
|
26 |
26 |
|
42 |
42 |
|
codice |
calibro |
|
50-500 |
DN50-DN500 |
|
codice |
medio |
|
1 |
liquido |
|
2 |
gas |
|
3 |
vapore |
|
codice |
Modulo di compensazione |
|
N |
Senza compensazione della temperatura e della pressione |
|
P |
Con uscita di compensazione della pressione |
|
T |
Dotato di uscita di compensazione della temperatura |
|
codice |
Campo di pressione differenziale del trasmettitore |
|
0 |
Campo di pressione micro differenziale |
|
1 |
Campo di pressione differenziale basso |
|
2 |
Intervallo di pressione differenziale medio |
|
3 |
Campo di pressione differenziale elevato |
|
codice |
Campo di pressione differenziale del trasmettitore |
|
0 |
Campo di pressione micro differenziale |
|
1 |
Campo di pressione differenziale basso |
|
2 |
Intervallo di pressione differenziale medio |
|
3 |
Campo di pressione differenziale elevato |
|
codice |
C'è un display in loco |
|
W |
Sensore dell'acceleratore |
|
L |
Dispositivo di limitazione intelligente (misuratore di portata) |
|
 |
(1) dimensione della conduttura: diametro esterno x spessore della parete (mm); (2) Nome medio di misura, densità media [kg/m3]; (3) La portata massima impostata è il limite superiore dell'intervallo del misuratore di portata [kg/h o m3/h]; (4) Portata minima del processo: Kg/h o m3/h]; (5) Pressione di lavoro: (Mpa); (6) Temperatura di lavoro: (° C); (7) se dotato dell'integratore di flusso intelligente della nostra azienda, si prega di fornire: gamma di cambiamento di pressione, o modello e gamma del trasmettitore di pressione; Gamma di variazione di temperatura, o modello e gamma del trasmettitore di temperatura.
|
 |
1. Cercate di evitare la pressione negativa all'interno del tubo di misura il più possibile; 2. Evitare grandi motori, trasformatori, ecc. nelle vicinanze per evitare interferenze con il campo ugello; 3. scegliere una posizione con basse vibrazioni, specialmente per gli strumenti integrati; 4. luoghi che sono facili da implementare messa a terra separata per sensori; 5. Cercate di evitare la luce solare diretta il più possibile; 6. Cercate di evitare il più possibile alte concentrazioni di gas corrosivi nell'ambiente circostante; 7. Cercare di soddisfare i requisiti del foglio di calcolo per le sezioni diritte anteriori e posteriori del tubo.
|
 |

|
1. può essere installato orizzontalmente, verticalmente o diagonalmente, assicurando che il tubo sia riempito con il mezzo; 2. Le sezioni diritte anteriori e posteriori del tubo del dispositivo di limitazione devono essere diritte, senza piegatura visibile ad occhio nudo, e dovrebbero essere "rotonde". La parete interna deve essere pulita, senza pozzi o sedimenti; 3. I requisiti di lunghezza della sezione diritta del tubo e l'installazione del dispositivo di limitazione devono essere conformi alle pertinenti disposizioni del GB/T2624-93; 4. L'installazione di condotte a pressione deve essere conforme alle specifiche specificate nelle norme.
|
|
 |
Fenomeno di guasto |
causa |
Soluzione |
Nessuna uscita del segnale di pressione differenziale |
Le valvole ad alta e bassa pressione non sono aperte |
Aprire le valvole ad alta e bassa pressione |
La valvola di bilanciamento non è serrata |
Stringa la valvola di bilanciamento |
Uscita del segnale di pressione differenziale troppo piccola |
Discorrispondenza del campo di pressione differenziale |
Regola la gamma del trasmettitore |
Perdita del tubo di impulso ad alta pressione |
Trovare ed eliminare le perdite |
Uscita del segnale di pressione differenziale troppo grande |
Blocco del tubo di impulso a bassa pressione |
Pulire il tubo di pressione |
Discorrispondenza del campo di pressione differenziale |
Regola la gamma del trasmettitore |
|
|
 |
Viene fornito con allegati Condotto di pressione, condotto principale del corpo (forgiato) Accessori opzionali Condensatore, valvola a saracinesca della saldatura dell'incavo, gruppo di tre valvole, valvola a globo dell'ago Prodotti correlati facoltativi Trasmettitore di pressione, trasmettitore di temperatura, integratore di flussometro, trasmettitore di pressione differenziale intelligente.
|
|
 |
 |
 |

|

|
 |
 |
 |
|
|