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Kaidi Sensors | Fabricante de medidores e indicadores de nível

Ao selecionar um instrumento de medição de vazão, a empresa de gás deve considerar diversos fatores e as respectivas contramedidas.

Primeiro, uma visão geral da companhia de gás e o status quo da medição de vazão de gás natural em áreas urbanas. O gás natural para uso doméstico em áreas urbanas geralmente inclui gás para uso em edifícios públicos e para aquecimento de edifícios. O consumo de gás para uso doméstico em áreas rurais varia de 1 a 10⁴ m³/d, enquanto em vilas e cidades, o consumo geralmente varia de 100 a 10.000 m³/d, com usuários individuais atingindo volumes diários de apenas algumas dezenas de metros quadrados, ou até mesmo alguns poucos metros quadrados. As companhias de gás geralmente utilizam dispositivos avançados de controle de fluxo por orifício com válvula, transmissor, isolador e sistema de medição por microcomputador. Já em vilas e cidades, o consumo de gás para uso doméstico geralmente utiliza medidores de vazão inteligentes de precisão ou medidores de vazão tipo turbina a gás. Embora o consumo de gás dos usuários seja relativamente pequeno, sua importância é evidente, visto que a medição é importante para exportação ou para transações com partes relacionadas, e devemos conduzir os procedimentos de acordo com a lei, garantindo a precisão e confiabilidade dos dados medidos. Ainda existem alguns problemas no processo de medição, e precisamos continuar analisando, sintetizando e buscando soluções. Em segundo lugar, a companhia de gás e os problemas de medição de gás doméstico urbano, causas e contramedidas (A) Seleção do medidor de vazão e do instrumento: 1. Questão de existência e motivo. No processo de construção ou reforma de projetos de gás, a seleção do medidor de vazão frequentemente enfrenta dificuldades. A principal dificuldade reside no seguinte caso: 1) Para DN ≥ 80, com vazão de 1 × 10⁴ m³/d, atualmente adotado o medidor de vazão de precessão inteligente ou o medidor de vazão de turbina a gás em projetos de reconstrução, para DN ≥ 80, o erro de medição do medidor de vazão de precessão inteligente ou do medidor de vazão de turbina a gás é maior. Os regulamentos de gestão de medição relevantes preveem especificamente que o diâmetro nominal do medidor de vazão de precessão de vórtice selecionado geralmente não deve ser superior a 50 mm. Portanto, sempre que possível, durante a reconstrução, utilize válvulas de orifício com instrumentos de medição inteligentes de alta precisão, mas frequentemente enfrenta limitações de posição de instalação e outras. DN≥ 80m m, Q≤ 1× 10⁴ m³/d e atualmente está sendo adotado o projeto de reconstrução da medição com medidor de vazão de precessão inteligente ou medidor de vazão tipo turbina a gás. Se você ainda optar por medidores de vazão de precessão inteligente ou medidores de vazão tipo turbina a gás, isso causará desvios na medição. No entanto, se você usar válvulas de orifício alto com medidores inteligentes, considere também o local de instalação e escolha o orifício diferencial. transmissor de pressão Problema complexo. 2) Para volumes abaixo de 200 m³, a pressão de fornecimento de gás diário é zero. Usuários com vazão de aproximadamente 2 MPa, mesmo com medidores de vazão inteligentes de menor porte (DN20), não conseguem atender aos requisitos de medição precisa. Se a pressão do gás for reduzida para a medição, é provável que isso leve a uma baixa pressão para os usuários. Além disso, os medidores de vazão atualmente disponíveis no mercado atendem apenas às necessidades de medição de gás industrial desses usuários, e geralmente não são instalados na área de processo da estação. Medidores de gás de processo têm volumes maiores e ficam distantes dos usuários. Por exemplo, em jardins e antigas instalações de armazenamento de gás, o volume mensal de gás é de apenas 50 a 100 m³, o que não está em conformidade com as normas de gestão metrológica. É necessário reforçar a supervisão e a gestão. 3) O uso excessivo de medidores inteligentes de grande diâmetro e a falta de verificação de funcionamento revelaram que, em toda a seção de atribuições de exportação, mais de 31 unidades possuíam medidores inteligentes com diâmetro superior a 80 mm e 8 unidades com diâmetro superior a 100 mm, sendo que parte deles estava em uso por operadores humanos. A precisão desses medidores inteligentes é baixa e, após um período de uso, as medições geralmente apresentam valores baixos, não sendo adequados para pontos de medição com vazão superior a 1,5 × 10⁴ m³/d. Além disso, parte dos medidores inteligentes utilizados para exportação e como dispositivos de medição para transferência de custódia representam um risco potencial para transações comerciais e responsabilidade legal. Como resultado da falta de calibração em alguns medidores de vazão, os parâmetros gerados para transporte de grande porte são imprecisos, causando disputas de medição e afetando a medição normal. 5) Mais fatores devem ser considerados na seleção, como pressão nominal, pressão de trabalho, temperatura, número de usuários, características do usuário, requisitos do usuário, localização do usuário, hábitos de vida dos residentes, gás utilizado recentemente, plano de desenvolvimento a longo prazo, medidor de vazão, desempenho técnico e efeito de uso no local, custos de investimento, etc. Esses são fatores comumente encontrados na seleção de um setor. 2. (1) Ao usar um medidor de vazão inteligente de grande diâmetro, escolha uma placa de orifício e um transmissor de pressão diferencial compatíveis; instale um medidor de TDS para garantir a medição de baixa vazão. Se o medidor de vazão utilizado for um medidor de vazão de precisão inteligente, e se as condições do local permitirem, utilize, sempre que possível, válvulas de alta vazão com instrumentos de medição inteligentes. Isso garante a precisão da medição e a vida útil do dispositivo de medição. (2) Em locais com menor pressão de fornecimento de gás, que é relativamente alta, os pontos de medição dos usuários devem atender aos requisitos de medição e realizar medições de transferência, entre outros; o gerenciamento do fornecedor, a supervisão do comprador e todo o processo devem seguir o princípio. (3) Devido ao longo tempo necessário para o reparo, a fim de garantir a medição, durante o período de reparo, aumente a quantidade de peças sobressalentes e realize medições temporárias (utilizando um medidor de vazão de precisão inteligente TDS apropriado). Anote o número de falhas e, em seguida, sugira a revisão completa. (4) Em projetos novos ou de reconstrução, a seleção do medidor de vazão deve considerar os fatores acima, realizando uma análise integrada e abrangente dos prós e contras de várias opções, visando garantir a precisão da medição, a facilidade de manutenção e a calibração. (Este artigo foi publicado pela Embellish of Instrument Science and Technology Co., Ltd.)

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