Descripción del medidor de orificio: el medidor de orificio pertenece a la instrumentación tradicional de medición de flujo, y funciona mediante el principio de presión diferencial, cooperando con todo tipo de manómetros de presión diferencial o medidores de presión diferencial. transmisor de presión para medir todo tipo de flujo de fluidos en tuberías. El sistema de engranajes de estrangulamiento incluye cámara de anillo, orificio, boquilla, etc. Dispositivo de estrangulamiento con transmisor de presión diferencial, puede medir la tasa de flujo de líquido, vapor, gas, ahora se ha utilizado ampliamente en petróleo, química, metalurgia, energía, industria ligera y otros departamentos, es un tipo de medidor de flujo importante en la producción industrial. El principio de medición del medidor de flujo de orificio es: método de medición basado en la ley de conservación de la energía y la ley de continuidad del flujo como referencia, cuando se llena la tubería de fluido, cuando fluye a través de la tubería del dispositivo de estrangulamiento, un haz a una contracción local en el dispositivo de estrangulamiento, de modo que la velocidad del flujo aumenta, la presión estática es baja, por lo que se produce una caída de presión antes y después de las partes de estrangulamiento, la diferencia de presión, cuanto mayor sea el flujo del medio, en la parte anterior y posterior de las partes de estrangulamiento, mayor será la diferencia de presión, por lo que el medidor de orificio puede medir por el tamaño de la diferencia de presión para medir el flujo de fluido. En los últimos años, con el desarrollo de la tecnología de control automático y la inteligencia artificial, muchas empresas industriales han optado por un nuevo tipo de medidor de orificio inteligente. Este dispositivo de estrangulamiento inteligente (medidor de orificio) integra la detección de caudal, temperatura y presión, y puede compensar automáticamente la temperatura y la presión. El medidor de orificio de nueva generación adopta la nueva tecnología informática avanzada y un consumo de energía mínimo, ofreciendo una gran funcionalidad, una estructura compacta, un funcionamiento sencillo y facilidad de uso. Hito en el desarrollo de la tecnología de medidores de orificio en vista de las limitaciones de la base de datos histórica de flujo de orificio JiJi, a finales de la década de 1970, el Instituto de Procesadores de Petróleo y Gas de los Estados Unidos propuso establecer un nuevo programa de base de datos de coeficiente de salida de orificio de presión de tomas de brida de borde cuadrado concéntrico, conocido como el plan experimental API (Programa Experimental API). Casi al mismo tiempo, la Comisión de la Comunidad Europea (CEC) también hizo un plan experimental similar, conocido como el Plan Experimental CEE (Programa Experimental de la CEE), el objetivo de los dos proyectos, es crear una base de datos de coeficiente de salida de orificio de alta calidad. En 11 laboratorios, petróleo, agua, aire y gas hicieron fluido de prueba, después de más de 10 años de esfuerzos, crearon una nueva base de datos. La conferencia académica internacional sobre medidores de orificio de 1983, celebrada del 9 al 10 de junio de 1983, tuvo lugar en las actas de la reunión académica sobre medidores de flujo de orificio de la Oficina Nacional de Normas (国家统计局), organizada por la Oficina Nacional de Normas (NBS), el Instituto de Investigación del Gas (GRI) y el NEL británico. Participaron 10 delegados de países, en representación del personal, de tres áreas: fabricación y uso de medidores, investigación en mecánica de fluidos e investigación en matemáticas teóricas y computacionales. El tema fue: ¿Cómo mejorar la precisión de la medición con medidores de flujo de orificio? Se leyeron tres ponencias plenarias que reflejaban la situación actual y el nivel de tres aspectos: (1) la situación actual del medidor de orificio, su rango de uso y los problemas existentes; (2) el estado actual de la ciencia y el nivel de la medición basada en el flujo de fluidos, y las contribuciones al potencial de la tecnología de medidores de flujo de orificio; (3) la simulación por computadora del flujo de fluidos, y su nivel actual, y la investigación del potencial de la simulación por computadora para medidores de flujo de orificio. Reunión para discutir los problemas básicos: (1) t instrumento de prueba de presión diferencial de campo de presión, una comprensión más profunda de la capacidad de medir el campo de presión; (2) y el campo de flujo de las partes aguas arriba del orificio de estrangulamiento, integrado con la tecnología de experimento y cálculo (como medición de velocidad láser doppler, visualización y visibilidad del flujo); (3) el campo de flujo de estrangulamiento del fluido a través del orificio después de un cambio, con simulación por computadora; (4) examen del orificio de los datos experimentales y el equipo de prueba; (5) la diferencia estándar para los requisitos de instalación. Medidor de orificio en el lugar de un número en la prueba, el método de representación del medidor de flujo de orificio puede sistema, formar un bucle de cada instrumento (o elemento) Debe tener su propio instrumento un número. Un instrumento combinado un número por letra y número de bucle de dos partes. Un instrumento un número, una letra variables medidas, la siguiente letra función del instrumento. El número de circuito puede de acuerdo con el dispositivo o I - Segmento (Área) Para preparar, con 3 - en general Cinco Números. Un instrumento un número de acuerdo con la clasificación de la variable medida. El mismo dispositivo (o sección) El mismo instrumento eran aparentes l número variable del número de serie digital es continuo, pero permite libre preguntado no. : instrumento un número de variables medidas diferentes no se pueden numerar consecutivamente.
Los indicadores de nivel personalizados son necesarios en la fabricación de casi todos los productos, y el medidor de nivel con indicador de nivel personalizado es una de las máquinas más comunes.
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