Anhui Jujie Automation Technology Co., LTD.
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Durchfluss messer hersteller: Leitfaden für die Auswahl gängiger Flüssigkeits fluss messer

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    Als Durchfluss messer hersteller haben wir Fälle in der industriellen Produktion, der kommunalen Wasser versorgung, der Energie-und chemischen Industrie usw. Hier ist eine Zusammenfassung des Anschaffungs leitfadens für Durchfluss messer:

    Die genaue Messung des Flüssigkeits flusses ist entscheidend für die Gewährleistung der Produktions effizienz, der Kosten kontrolle und der Sicherheit. Turbinen durchfluss messer, elektro magnetische Durchfluss messer, Ultraschall durchfluss messer und Wirbel durchfluss messer sind die vier am häufigsten verwendeten Durchfluss messgeräte im Flüssigkeits sektor. Jedes beruht auf einem einzigartigen Funktions prinzip, was zu differenz ierten Leistungs vorteilen und Anwendungs grenzen führt.

    Analyse der Kerne igen schaften von 1,4 Haupt flüssigkeits durchfluss messern

    (1) Turbinen durchfluss messer

    1.1 Nutzungs szenarien

    Turbinen durchfluss messer mit ihren hochpräzisen Mess vorteilen werden häufig in Anwendungen für saubere Flüssigkeiten eingesetzt, die eine hohe Genauigkeit der Durchfluss messung erfordern. Dazu gehören die Dosierung der Lieferung von raffinierten Ölen wie Leichtöl und Diesel in der petro chemischen Industrie, das Abfüllen und Dosieren von sterilen Flüssigkeiten wie gereinigtem Wasser und Milch in der Lebensmittel-und Getränke industrie, und präzise Messung der Lieferung von flüssigen Arzneimitteln in der pharmazeut ischen Industrie. Sie werden auch häufig zur Überwachung des Flusses von Schmier medien wie Schmieröl und Hydrauliköl in industriellen Kühlsystemen verwendet und sind besonders für mittlere bis niedrige Viskosität geeignet. Verunreinigung freie Flüssigkeiten.

    1.2 Vorteile

    Hohe Mess genauigkeit: Innerhalb des Nenn durchfluss bereichs kann die Genauigkeit normaler weise ± 0,2% ~ ± 1,0% erreichen. Es ist derzeit eine der genauesten Arten der Flüssigkeits fluss messung und kann die Anforderungen einer hochpräzisen Messung erfüllen.

    Schnelle Reaktions geschwindigkeit: Turbinen schaufeln reagieren sehr empfindlich auf Strömungs änderungen und können sofortige Strömungs schwankungen schnell erfassen. damit sie für dynamische Szenarien geeignet sind, die eine Echtzeit überwachung von Fluss änderungen erfordern.

    Kompakte Struktur und einfache Installation: Es ist relativ klein und leicht im Gewicht, benötigt weniger Installation sraum und verfügt über flexible Installation methoden. Es kann durch Flansch, Klemme oder Gewinde verbunden werden, um sich an verschiedene Pipeline-Layouts anzupassen.

    Kleiner Druckverlust: Unter normalem Betriebs fluss, der Druckverlust der Flüssigkeit, die durch den Turbinen durchfluss messer strömt, ist relativ gering und beeint rächt igt das Druck gleichgewicht des gesamten Rohrleitung systems nicht zu stark.

    1.3 Nachteile

    Hohe Anforderungen für mittlere Sauberkeit: Turbinen schaufeln können leicht durch Verunreinigungen und Partikel im Medium getragen oder geklebt werden, was zu einer verringerten Mess genauigkeit oder sogar zu Gerätes chäden führt. Daher müssen strenge Filter geräte ausgestattet sein.

    Stark beeinflusst von der Viskosität des Mediums: Bei der Messung von hochviskosen Flüssigkeiten verringert die Viskosität der Flüssigkeit die Geschwindigkeit der Turbinen schaufeln. Was zu geringen Messergebnis sen führt.

    Anfällig für mechanischen Verschleiß: Die Turbinen schaufeln und Lager stehen in mechanischem Kontakt, was nach längerem Gebrauch zu Verschleiß führt. Regelmäßige Wartung und Austausch sind erforderlich, und die Lebensdauer ist relativ kurz.

    (2) Elektro magnetischer Durchfluss messer

    2.1 Nutzungs szenarien

    Elektro magnetische Durchfluss messer arbeiten nach dem Prinzip der elektro magnetischen Induktion und werden von physikalischen Parametern wie mittlerer Dichte, Viskosität und Temperatur nicht beeinflusst. Sie eignen sich zur Messung leitfähiger Flüssigkeiten und werden häufig in der kommunalen Abwasser behandlung, der Messung der industriellen Abwasser ableitung, der Transport überwachung der chemischen Industrie von korrosiven Flüssigkeiten wie Säure-und Alkali lösungen und Salzlösungen eingesetzt. und metall urgische Industrie durchfluss messung von Flüssigkeiten, die feste Partikel wie Schlämme und Schlämme enthalten. Sie schneiden auch in der Lebensmittel industrie gut ab, um viskose leitfähige Flüssigkeiten wie Saucen und Sirupe zu messen.

    2.2 Vorteile

    Starke Anpassungs fähigkeit an Medien: Solange die Leitfähig keit des Mediums ≤ 20US/cm ist, genaue Messung kann unabhängig von Änderungen in seiner Viskosität und Dichte erreicht werden. Es kann Flüssigkeiten messen, die Partikel, Schwebstoffe und sogar ätzende Flüssigkeiten wie Schlamm und Gülle enthalten.

    Stabile Mess genauigkeit: Innerhalb des Messbereichs kann die Genauigkeit ± 0,5% ~ ± 1,0% erreichen und wird weniger durch Strömungs änderungen beeinflusst.

    Kein mechanischer Verschleiß und lange Lebensdauer: Es gibt keine beweglichen Teile im Messrohr, Und Messung wird nur durch elektro magnetische Induktion erreicht, die mechanischen Verschleiß vermeidet und Wartungs kosten reduziert.

    Minimaler Druckverlust: Die Innenwand des Mess rohrs ist glatt und es gibt fast keinen Druckverlust, wenn die Flüssigkeit durch sie hindurch tritt. Es eignet sich für Systeme mit strengen Anforderungen an den Rohrleitung druckverlust.

    Messbarer Rückfluss: Mit bidirektion alen Mess funktionen kann der Vorwärts-und Rückfluss von Flüssigkeiten genau erfasst werden, sodass er für Szenarien geeignet ist, in denen der Flüssigkeits rückfluss überwacht werden muss.

    2.3 Nachteile

    Nicht leitfähige Flüssigkeiten können nicht gemessen werden: Flüssigkeiten mit einer Leitfähig keit von ≤ 20US/cm (Wie Benzin, Diesel, Alkohol, reines Wasser usw.) kann nicht effektiv gemessen werden, was die wichtigste Anwendungs beschränkung darstellt.

    Betroffen von externen elektro magnetischen Störungen: Wenn sich in der Nähe der Installation umgebung starke Magnetfelder oder hoch frequente Störquellen (wie große Motoren und Transformatoren) befinden, Die Mess genauigkeit wird beeint rächt igt und Abschirmung maßnahmen müssen ergriffen werden.

    (3) Ultraschall-Durchfluss messer

    3.1 Nutzungs szenarien

    Ultraschall-Durchfluss messer verwenden eine berührungs lose Messmethode, wodurch kein direkter Kontakt mit dem Medium erforderlich ist. Diese Zähler eignen sich für eine Vielzahl von komplexen Szenarien, wie z. B. die Überwachung der Strömung in Rohrleitungen mit großem Durchmesser in kommunalen Wasser-und Heizungs systemen, die Messung des Flusses von brennbaren, explosiven, und ätzende Flüssigkeiten in der petro chemischen Industrie und Messung von Sanitär flüssigkeiten in der Lebensmittel-und Pharma industrie. Darüber hinaus bieten sie einen erheblichen Vorteil bei Durchfluss renovierungs projekten mit älteren Pipelines, da sie installiert werden können, ohne das Rohr zu trennen.

    3.2 Vorteile

    berührungs lose Messung, sehr anpassungs fähig: der Sensor ist an der Außenwand des Rohrs installiert und muss nicht mit dem Medium in Kontakt kommen, Vermeidung des Problems der mittleren Korrosion und der Verschmutzung des Sensors. Es kann brennbare, explosive, hoch giftige, hoch korrosive und andere spezielle Flüssigkeiten messen.

    Einfache Installation ohne Beeinträchtigung des Pipeline betriebs: Die Installation kann abgeschlossen werden, ohne die Pipeline abzuschneiden oder die Produktion zu stoppen. Es eignet sich besonders für die Durchfluss überwachung von alten Rohrleitungen oder Rohrleitungen mit großem Durchmesser, die nicht stillgelegt werden können.

    3.3 Nachteile

    Stark beeinflusst durch Pipeline-Bedingungen: Skalierung, Korrosion und Rost an der Innenwand der Pipeline werden dazu führen, dass das Ultraschall reflexions signal schwächer wird, was die Mess genauigkeit beeint rächt igt; einige Pipeline-Materialien können die Messung beeinflussen.

    Es wird erheblich von den Eigenschaften des Mediums beeinflusst: Wenn das Medium eine große Anzahl von Blasen und Schwebe teilchen enthält, verursacht es Ultraschalls treuung und erhöht den Messfehler; Die Mess genauigkeit von hochviskosen Flüssigkeiten nimmt ebenfalls ab.

    Die Mess genauigkeit ist relativ gering: Die Genauigkeit herkömmlicher Ultraschall-Durchfluss messer beträgt ± 1% ~ ± 1,5%, was niedriger ist als die von Turbinen-Durchfluss messern und elektro magnetischen Durchfluss messern. Und es ist schwierig, die Bedürfnisse der hochpräzisen Messung zu erfüllen.

    Begrenzte Umwelt anpassungs fähigkeit: In Umgebungen mit hoher Temperatur, hoher Luft feuchtigkeit und starker Vibration nimmt die Stabilität des Sensors ab und es müssen zusätzliche Schutz maßnahmen ergriffen werden.

    (4) Vortex-Durchfluss messer

    4.1 Nutzungs szenarien

    Vortex-Durchfluss messer arbeiten nach dem Karman-Wirbel prinzip und eignen sich zur Messung sauberer Flüssigkeiten innerhalb eines bestimmten Reynolds-Zahlen bereichs. Sie werden häufig zur Überwachung des Kühlwasser flusses in industriellen Kühlsystemen verwendet und dosiert die Lieferung von Flüssigkeiten mit niedriger bis mittlerer Viskosität wie Lösungsmitteln und Reagenzien in der chemischen Industrie. und Messung des Durchflusses von Flüssigkeiten wie Leichtöl und Thermo öl in der Energie wirtschaft. Sie werden auch häufig zur Überwachung des Durchflusses von gekühltem und heißem Wasser in Klimaanlagen verwendet und eignen sich besonders zur Messung von Flüssigkeiten mit mittlerer bis hoher Geschwindigkeit.

    4.2 Vorteile

    Einfache Struktur und hohe Zuverlässigkeit: Es gibt nur einen Wirbel generator im Messrohr, keine beweglichen Teile, geringes Risiko eines mechanischen Versagens, Niedrige Wartungs kosten und lange Lebensdauer.

    Moderater Druckverlust: Im Vergleich zum Turbinen durchfluss messer ist der Druckverlust etwas höher, aber niedriger als der Drosselung durchfluss messer, Und hat wenig Einfluss auf den Druck des Rohrleitung systems.

    Hohe Mess temperatur: Es kann Hoch temperatur medien messen und bis zu 350 ° für Hoch temperatur medien unterstützen.

    4.3 Nachteile

    Es gibt bestimmte Anforderungen an die Sauberkeit des Mediums: Wenn der Wirbel generator durch Verunreinigungen oder Partikel im Medium befestigt oder fests itzt, es wird die Stabilität der Wirbel erzeugung beeinflussen und den Messfehler erhöhen. Daher ist es nicht für Flüssigkeiten geeignet, die eine große Menge an suspendierten Partikeln enthalten.

    stark von geringem Durchfluss betroffen: Wenn die Flüssigkeits durchfluss rate niedrig ist, ist es schwierig, eine stabile Karman-Wirbels traße zu bilden, die Mess genauigkeit wird deutlich reduziert, oder gar nicht normal arbeiten, Daher gibt es eine Mindest durchfluss rate.

    Schwache Anti vibrations fähigkeit: Externe Vibrationen können die Frequenz der Wirbels traße leicht stören und zu Fehl messungen führen. Daher muss es in einer Umgebung mit weniger Vibrationen installiert oder mit einer Vibrations kompensation vorrichtung ausgestattet werden.

    2.4 Arten von Durchfluss messer-Kern parameter vergleich und Anpassungs fähigkeit analyze

    (1) vergleich der Kern parameter

    Parameter typ

    Turbinen durchfluss messer

    Elektro magnetischer Durchfluss messer

    Ultraschall-Durchfluss messer

    Vortex-Durchfluss messer

    Mess genauigkeit

    ± 0,2% ~ ± 1,0%

    ± 0,5% ~ ± 1,0%

    ± 1% ~ ± 1,5%

    ± 1% ~ ± 2,5%

    Anforderungen an die diele kt rische Leitfähig keit

    Keine Anforderungen

    ≤ 20us/cm

    Keine Anforderungen

    Keine Anforderungen

    Anforderungen an die mittlere Sauberkeit

    Hoch (Filter bedarf)

    Niedrig (kann Partikel enthalten)

    Hoch (Partikel beeinflussen die Genauigkeit)

    Hoch (vermeiden Sie die Adhäsion von Verunreinigungen)

    Druckverlust

    Klein

    Sehr klein

    keine

    Klein

    Wartungs kosten

    Hoch (erfordert regelmäßigen Blatt-/Lager wechsel)

    Niedrig

    Niedrig

    Niedrig

    (2) szenario-Eignung analyze

    Basierend auf dem obigen Parameter vergleich und den Leistungs merkmalen jedes Durchfluss messers kann die Anpassungs fähigkeit in verschiedenen Szenarien in drei Ebenen unterteilt werden: "hoch anpassbar", "allgemein anpassbar". und "ungeeignet". Die spezifische Anpassungs fähigkeit ist wie folgt:

    2.1 Hochpräzise Dosier szenarien für saubere Flüssigkeiten (wie z. B. fertige Ölfüllung und Abgabe flüssiger Medikamente)

    2.1.1 Sehr anpassungs fähig: Turbinen durchfluss messer. Seine hohe Genauigkeit von ± 0,2% bis ± 1,0% und seine hohe Wiederholbar keit können den Mess bedarf decken, und es hat eine aus gezeichnete Stabilität in sauberen, niedrig viskosen Flüssigkeiten.

    2.1.2 Allgemeine Anpassung: Der elektro magnetische Durchfluss messer muss flüssig leitend sein und eine Genauigkeit haben, die den Anforderungen entspricht. Es ist groß und für nicht leitfähige Flüssigkeiten unwirksam.

    2.1.3 Inkompatibilität: Ultraschall-Durchfluss messer haben eine unzureichende Genauigkeit und Wirbel-Durchfluss messer haben eine schlechte Stabilität bei niedrigen Durchfluss raten.

    2.2 ätzende/partikel haltige Flüssigkeits mess szenarien (wie chemische Säure-und Alkali lösungen, Abwasser behandlung)

    2.2.1 Hohe Anpassungs fähigkeit: elektro magnetische Durchfluss messer sind korrosions beständig und können sich an partikel haltige Medien anpassen.

    2.2.2 Allgemeine Anpassung: Ultraschall-Durchfluss messer, berührungs lose Messung kann Korrosion vermeiden, aber die Genauigkeit nimmt ab, wenn viele Blasen oder Partikel vorhanden sind.

    2.2.3 Inkompatibel: Turbinen durchfluss messer sind anfällig für Korrosion und Blockierung, und Wirbel durchfluss messer sind anfällig für an ihnen haftende Verunreinigungen.

    2,3 Pipeline-/alte Pipeline-Renovierungs szenarien mit großem Durchmesser (z. B. kommunale Wasser versorgungs-und Heizungs systeme)

    2.3.1 Hohe Anpassungs fähigkeit: Ultraschall-Durchfluss messer. Die berührungs lose Installation erfordert kein Schneiden des Rohrs und ist für Rohre mit großem Durchmesser geeignet. elektro magnetische Durchfluss messer können eingesetzt werden.

    2.3.2 Allgemeine Anpassung: Der elektro magnetische Durchfluss messer hat eine hohe Genauigkeit, erfordert jedoch das Schneiden von Rohrleitungen für die Installation, was die Modifikation erschwert.

    2.3.3 Inkompatibel: Turbinen durchfluss messer werden für Rohre mit kleinem Durchmesser verwendet, Und sind nicht für Rohre mit Durchmessern über DN200 geeignet. Wirbel durchfluss messer sind nicht für Rohre mit Durchmessern über DN300 geeignet.

    3. Die Kern entscheidung logik der Durchfluss messer auswahl

    In praktischen Anwendungen muss die Auswahl der Durchfluss messer dem Prinzip "Szenario priorität und Parameter anpassung" folgen. Die spezifischen Entscheidung schritte sind wie folgt:

    3.1 Identifizieren Sie die Medien eigenschaften: Bestimmen Sie zunächst die Leitfähig keit der Flüssigkeit (ob sie leitfähig ist), die Sauberkeit (Kontamination) und die Viskosität (hohe/mittlere/niedrige Viskosität). Dies ist der Schlüssel zur Beseitigung inkompatibler Durchfluss messer. Beispiels weise sollten nicht leitende Flüssigkeiten direkt von elektro magnetischen Durchfluss messern aus geschlossen werden, während Flüssigkeiten, die große Mengen an Partikeln enthalten, von Turbinen durchfluss messern aus geschlossen werden sollten.

    3.2 Anforderungen an die Mess genauigkeit: Für hochpräzise Szenarien wie Handels abwicklung und Präzisions füllung werden Turbinen durchfluss messer oder elektro magnetische Durchfluss messer bevorzugt. Für Szenarien mittlerer und niedriger Präzision wie Routine überwachung und Prozess steuerung können Wirbel durchfluss messer oder Ultraschall-Durchfluss messer ausgewählt werden.

    3.3 Pipeline-und Umgebungs bedingungen: Je nach Pipeline-Durchmesser erhalten Ultraschall-Durchfluss messer Vorrang für Pipelines über DN200. und Turbinen durchfluss messer und Ultraschall-Durchfluss messer erhalten Vorrang für die Installation auf kleinem Raum; Umgebungs vibration/-temperatur: Vermeiden Sie die Wahl von Wirbel durchfluss messern für große Vibrationen und wählen Sie Wirbel durchfluss messer für Hoch temperatur umgebungen.

    4. Empfehlungen des Durchfluss messers Hersteller

    Turbinen-, elektro magnetische, Ultraschall-und Wirbel durchfluss messer haben jeweils ihre eigenen Stärken und Schwächen bei Flüssigkeits fluss anwendungen. und es gibt keinen "One-Size-Fits-All"-Durchfluss messer. Um eine genaue, stabile und effiziente Durchfluss messung zu erreichen, ist eine umfassende Bewertung erforderlich, die auf den Medien merkmalen, den Mess anforderungen, der Pipeline-Umgebung und dem Kosten budget basiert.


    Ethan Liu
    Ethan Liu

    Ethan Liu ist der Spezialist für technische Inhalte von JUJEA und übersetzt komplexe Konzepte für die Sensor integration und industrielle Automatisierung in praktische Erkenntnisse für Ingenieure, System integratoren, Beschaffungs fachleute und Entscheidung träger weltweit.

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