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Medidor de vazão ultrassônico no sistema de refrigeração do gerador na análise da aplicação da medição de vazão em tubulações.

A tecnologia de medição de vazão por ultrassom, devido às suas vantagens exclusivas, como a ausência de contato direto com o fluido medido e a não quebra de tubos, além de não envolver pressão, temperatura ou velocidade do fluido, não causar danos mecânicos nem perda de pressão, ocupa um lugar de destaque na produção industrial. Com o constante aprimoramento da tecnologia de pesquisa e desenvolvimento, a adaptabilidade e a precisão das medições aumentam a cada ano, tornando-se uma das tecnologias mais promissoras. medidor de vazão na seleção de mercado. Neste artigo, para remover o sistema de abastecimento de água no monitoramento do fluxo frio do grupo gerador para o uso de ultrassom. medidor de vazão Apresenta-se o conceito de medidor de vazão ultrassônico. O gerador pode produzir muito calor durante o funcionamento e, atualmente, geralmente utiliza um sistema de refrigeração a água circulante integrado. Como o calor gerado pelo gerador durante o funcionamento é muito grande, acidentes graves causados ​​por bloqueios no enrolamento do estator do equipamento de geração de energia são frequentes, resultando em enormes prejuízos econômicos. Para garantir a operação segura, econômica e estável dos equipamentos de geração de energia, a State Grid Company (2000) emitiu a norma nº 589, "Prevenção de Acidentes Graves na Geração de Energia", que destaca 25 requisitos-chave para a manutenção de geradores, incluindo o teste de vazão de água na linha do estator. Para mais informações sobre medidores de vazão ultrassônicos e opções de compra, clique neste link para acessar. Antes, para determinar se a quantidade de água no sistema de refrigeração estava dentro dos parâmetros corretos, era necessário, durante a revisão da unidade, abrir manualmente o isolamento do tubo de desvio de água do gerador e do tubo de drenagem para medir a vazão com um copo medidor. No entanto, esse método de medição apresentava desvantagens óbvias, pois exigia a abertura do isolamento de dezenas de tubos de desvio de água na extremidade do gerador, o que consumia muito tempo e afetava seriamente o prazo de reparo do projeto. Além disso, a abertura repetida do isolamento original, que antes estava em boas condições, causava danos à vedação e ao isolamento, podendo levar a novos acidentes. Com o uso do medidor de vazão ultrassônico, todos esses problemas foram resolvidos. Isso se deve às vantagens exclusivas da medição de vazão ultrassônica, pois não exige a abertura do isolamento do tubo de desvio de água para o teste, não causa danos mecânicos, não há perda de pressão e a medição ocorre externamente, sem contato com a corrente elétrica. Durante a revisão do gerador, medindo as mesmas condições e a operação normal de vários isolamentos do tubo de desvio de água gelada, o malathion reflete o fluxo real no tubo. A, 1 Princípio de medição do medidor de vazão ultrassônico. 1 Princípio do método da diferença de tempo. O princípio de medição do fluxo de fluido pelo método da diferença de tempo é mostrado na figura 1. Ele UTILIZA ondas sonoras no fluido com o fluxo do fluido em uma direção diferente e com velocidade de propagação diferente, medindo as características de seu tempo de propagação do fluxo de página t1 e a diferença de tempo de propagação em contracorrente t2, de modo a calcular a velocidade do fluxo do fluido e a vazão. A velocidade do fluido estático é representada por c, e a velocidade do fluxo do fluido por ν. A1 e A2, um conjunto de transdutores é instalado em ambos os lados do tubo, com dois transdutores a uma distância axial d. A conexão entre os transdutores e o eixo do canal do tubo é determinada pelo ângulo de instalação, e a distância entre eles é L. O sinal emitido de A1 para A2, a jusante, tem um tempo de propagação acústica t1, conforme descrito a seguir: 1. 2. Princípio de resolução e detecção do ultrassom: a propagação ultrassônica no líquido é influenciada pelo material do tubo, espessura da parede, diâmetro e pelo fluido. Ao ser transmitido de um lado para o outro do tubo, o sinal sofre atenuação e inevitavelmente sofre deformações. Ao mesmo tempo, há ruído elétrico, interferência eletromagnética e outros sinais interferentes no sinal ultrassônico recebido pelo transdutor do medidor de vazão ultrassônico. Dessa forma, a distinção e detecção precisa do sinal ultrassônico torna-se a tecnologia chave do medidor de vazão ultrassônico. Os medidores de vazão ultrassônicos convencionais utilizam ondas sonoras para detectar sinais de ondas sonoras de grande pico e monitorar a medição da vazão. Ao inicializar o medidor de vazão ultrassônico, este recebe um sinal de referência com base na velocidade do som no fluido. Se a velocidade do som no fluido recebida pelo transdutor for próxima à velocidade do som na temperatura atual (por exemplo, a velocidade do som em água pura a 20 °C é de aproximadamente 1480 m/s e em água a 50 °C é de aproximadamente 1530 m/s), o transdutor aceita o sinal e considera o sinal ultrassônico correto. Caso contrário, se a diferença entre o valor de referência e a velocidade real do som, o sinal recebido pelo transdutor pode sofrer interferência, exigindo a inserção manual da velocidade real do som e a reinicialização do medidor. A busca por um sinal ultrassônico próximo ao transdutor ocorre em intervalos de 2 l/c. Na prática, comprovou-se que, quando a velocidade do som de referência fornecida ao sinal ultrassônico é próxima à velocidade real, é possível obter dados de medição estáveis, rápidos e com alta precisão. Em segundo lugar, as características técnicas do estator do gerador e da medição do fluxo de água fria QFSS - para a fábrica de turbinas a vapor de Xangai, produção 330 - Tipo 2 pares na unidade de água fria como exemplo, a estrutura de isolamento do tubo de desvio de água da extremidade da bobina do estator é mostrada na figura 2. Este gerador pode ser visto na figura 2, um total de 48 tubos de desvio de água de isolamento da bobina do estator e 12 tubos de desvio de água de isolamento do condutor do estator do gerador. Cada um dos 48 tubos de desvio de água de isolamento da bobina do estator e a respectiva haste superior e a barra inferior conectadas, seu número de série para se juntar aos números de ranhura da barra superior são consistentes; o número do tubo de desvio de água de isolamento do condutor do estator do gerador não coincide com o número do condutor do estator. Como pode ser observado na figura 2, em um período de aproximadamente uma semana, a distribuição do isolamento do tubo de desvio de água com cerca de 2 m de diâmetro apresentou uma variação de 60%, com intervalos menores entre os tubos. A parte reta do tubo, em sua maioria, é curta, e os 12 elementos do isolamento do fio do estator do tubo de desvio de água, em particular, encontram-se quase inteiramente curvados, o que dificulta a medição do fluxo ultrassônico.

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