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  • El medidor de flujo ultrasónico es un instrumento para medir el flujo detectando el efecto del flujo de fluido en el haz ultrasónico (o pulso ultrasónico). De acuerdo con el principio de detección de señal, el medidor de flujo ultrasónico se puede dividir en el método de diferencia de velocidad de propagación (método de diferencia de tiempo directo, método de diferencia de tiempo, método de diferencia de fase y método de diferencia de frecuencia), método de compensación de haz, método Doppler, método de correlación cruzada, espacial Método de filtrado y método de ruido.
  • El sensor de medidor de flujo térmico consta de dos elementos de detección, un sensor de velocidad y un sensor de temperatura. Compensan automáticamente y corrigen los cambios de temperatura del gas. La parte de calefacción eléctrica del instrumento calienta el sensor de velocidad a un valor fijo más alto que la temperatura de la condición de trabajo, para formar una diferencia de temperatura constante entre el sensor de velocidad y el sensor que mide la temperatura de la condición de trabajo.
  • Se puede considerar desde cinco aspectos: rendimiento del medidor de flujo, características de fluido, condiciones de instalación, condiciones ambientales y factores económicos. Los factores detallados de los cinco aspectos son los siguientes: rendimiento del instrumento: precisión, repetibilidad, linealidad, rango, rango de flujo, características de salida de señal, tiempo de respuesta, pérdida de presión, etc.
  • Cuando el valor de indicación del sistema de instrumentos de control de flujo alcanza el mínimo, primero verifique el instrumento de detección en el sitio. Si es normal, la falla está en el instrumento de visualización. Cuando la indicación del instrumento de detección de campo también sea el más pequeño, verifique la apertura de la válvula de regulación. Si la apertura de la válvula reguladora es cero, a menudo es una falla entre la válvula reguladora y el regulador.
  • Factores impulsores Según la predicción de la Agencia Internacional de Energía (IEA), de 2007 a 2030, el mundo necesita invertir $ 26.0 billones en infraestructura energética (en dólares de 2007). Entre ellos, la inversión en la industria de la energía es de US $ 13.6 billones, lo que representa el 52.3% de la inversión total. Para 2030, deberá reemplazarse la infraestructura de petróleo, gas y electricidad en muchas partes del mundo.
  • El medidor de flujo mecánico tradicional, como el medidor de flujo de presión diferencial, el medidor de flujo volumétrico y el medidor de flujo de área variable, ha estado en la etapa de popularización, con una feroz competencia de precios, disminución del espacio de ganancias, menos innovación tecnológica y mercado relativamente maduro. La realización de la diferenciación de productos y la producción personalizada es un importante punto de avance para los fabricantes en la feroz competencia en los mercados maduros.
  • Los medidores de presión de acero inoxidable se usan ampliamente en petróleo, industria química, fibra química, metalurgia, estación de energía, alimentos y otros departamentos industriales para medir la presión de varios medios de fluido en el flujo de procesos con altos requisitos para la resistencia a la corrosión y la alta resistencia a la temperatura. El medidor de presión de acero inoxidable está compuesto por un sistema de guía de presión
  • El nivel de protección de IP se compone de dos números. El primer número representa el nivel de prevención del polvo y prevención de la invasión extranjera; El segundo número indica la opresión contra la humedad y la intrusión de agua. Cuanto mayor sea el número, mayor es el nivel de protección. El nivel de protección representado por los dos números marcados se describe de la siguiente manera
  • Los medidores de presión de acero inoxidable se usan ampliamente en petróleo, industria química, fibra química, metalurgia, estación de energía, alimentos y otros departamentos industriales para medir la presión de varios medios de fluido en el flujo de procesos con altos requisitos para la resistencia a la corrosión y la alta resistencia a la temperatura. El medidor adopta materiales de elementos de detección de presión y conector de presión, ICR18NI9T, OCR18NI12MO2TI y SUS316. La estructura está completamente sellada.
  • La innovación desde el medidor de flujo mecánico hasta el medidor de flujo electrónico es una de las tendencias de desarrollo más importantes del medidor de flujo. Méter de flujo objetivo, medidor de flujo electromagnético, medidor de flujo ultrasónico, medidor de flujo de vórtice y medidor de flujo de cono V (medidor de flujo de orificio) que funcionan en función del principio eléctrico, para evitar las partes móviles que deben reemplazarse en el trabajo del medidor de flujo mecánico.
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