Gyakorlati kiválasztási útmutató műszer- és folyamatmérnökök számára, amely a szabványos differenciál{0}}nyomásáramlási gyakorlat (ISO 5167 és ASME MFC-3M) köré íródott.

Az áramlásmérő kiválasztása ritkán csak pontossági döntés. A legtöbb csővezetékben a nem megfelelő mérő csendesen növeli a szivattyúzás költségeit a nyomásveszteség révén, karbantartási problémát okoz a nyomáscsapoknál, vagy a folyamat megváltozásának pillanatában a hatótávolságon kívülre kerül. A Venturi áramlásmérő akkor kapja meg a helyét, ha megbízható mérésre van szüksége nagyon alacsony állandó nyomásveszteséggel és szinte nincs mozgó alkatrész karbantartása. Sok helyzetben ez is rossz eszköz, általában a költségek, a testhossz vagy a kis vonalméret miatt.
Ez az útmutató leírja, hogy a Venturi áramlásmérő mire jó, hol hibázik, és azt a részt, amit a cím ígér: hogyan lehet eldönteni, hogy valóban megfelel-e az Ön vonalának.
Gyors válasz: Venturi áramlásmérő előnyei és hátrányai
A Venturi áramlásmérő egy nyomáskülönbség-{0}} (DP) eszköz. Az áramlást úgy méri, hogy szűkíti a csövet egy torokban, ami felgyorsítja a folyadékot és csökkenti a statikus nyomását; egy DP távadó leolvassa ezt a nyomáskülönbséget, és áramlási sebességgé alakítja át. Mivel az áramlás arányos anégyzetgyökA nyomáskülönbség, a méretezés és a távadó tartománya fontosabb, mint egy lineáris mérő esetében.

Valódi erősségei az alacsony állandó nyomásveszteség, a mozgó alkatrészek hiánya, a hosszú élettartam, valamint a nagy csövek és a szennyezett folyadékok toleranciája. Valódi hátrányai a magasabb előzetes költség, a hosszú test, valamint a megfelelő mérettől, beszereléstől és nyomású{1}}csap kialakításától való függés.
| Előnyök | Hátrányok |
|---|---|
| Alacsony állandó nyomásveszteség, gyakran a mért DP körülbelül 10%-a alatt | Magasabb kezdeti költség, mint egy nyílásos lemeznél |
| Nincsenek mozgó alkatrészek, így kevés a mechanikai kopás | Hosszú test, aminek fizikai térre van szüksége |
| Jobban kezeli a hígtrágyát és a piszkos folyadékokat, mint a forgó mérők | A méretezésnek (béta arány, áramlási tartomány, lekapcsolás) helyesnek kell lennie |
| Erősen illeszkedik a nagy{0}}átmérőjű, nagy{1}}áramlású vezetékekhez | Stabil áramlást és néhány egyenes csővezetést igényel |
| Kevésbé érzékeny az upstream zavarokra, mint egy nyílás | A nyomócsapok és az impulzusvezetékek figyelmet igényelnek a piszkos vagy gőzölés során |
| Hosszú élettartam, megfelelő méretezés, telepítés és karbantartás esetén | Ritkán gazdaságos kis vagy nem{0}}kritikus vonalakon |
Egyszerűen fogalmazva: a Venturi akkor van értelme, ha a hosszú távú-hatékonyság és megbízhatóság fontosabb, mint a legalacsonyabb vételár.
Hogyan működik a Venturi áramlásmérő?
A mérőtest három részből áll: egy konvergáló bemenetből, egy hengeres torokból és egy fokozatosan széttartó kimenetből (a diffúzorból). Amint a folyadék eléri a torkát, sebessége nő, és a statikus nyomás csökken. Egy nyomócsap az áramlás irányában és egy a torok betáplálásánál anyomáskülönbség távadó, ami a nyomáskülönbséget áramlássá alakítja.

Két tervezési részlet magyarázza a Venturi viselkedésének nagy részét. Először is, a sima diffúzor engedi, hogy az áramlás enyhén lelassuljon, így a nyomás nagy része visszaáll az áramlás irányába; egy jól megtervezett Venturiban a visszanyerés elérheti a generált differenciál durván 80%-át, és az állandó (vissza nem térült) veszteség gyakran a mért DP körülbelül 10%-a alatt marad. Másodszor, a gyengéd kontúr magas kisülési együtthatót ad, jellemzően 0,95 és 0,99 között, míg az éles -szélű nyílásnál ez nagyjából 0,6. Ezért a Venturi több áramlást képes átengedni ugyanazon nyomásesés mellett.
A geometria és a működési korlátok nem önkényesek. A klasszikus (Herschel) Venturi csövet nemzetközileg szabványosítottákISO 5167-4 Venturi csövekhez, amely meghatározza a használható átmérőarányt (béta, a torok---cső aránya, általában 0,10-0,75), a csőméretek körülbelül 50-1200 mm kalibrálatlan használat esetén, valamint a minimális cső Reynolds-szám 2 × 10⁵ közelében. Lépjen túl ezeken a határokon, és vagy kalibrálja az eszközt, vagy elfogadja a további bizonytalanságot.
Mérnöki megjegyzés: a leolvasott érték nyomáskülönbség, de az egész évben fizetett költség-azállandónyomásveszteség. Nem ugyanaz a szám, és ezek összetévesztése a leggyakoribb ok, amiért egy mérő olcsóbbnak vagy drágábbnak tűnik papíron, mint a használatban.
A Venturi áramlásmérők legfontosabb előnyei
Alacsony állandó nyomásveszteség

Ez a fő előny és a legegyértelműbb megtérülés. A tartós nyomásveszteség az az energia, amelyet a szivattyúnak, ventilátornak vagy kompresszornak folyamatosan pótolnia kell. Egy éjjel-nappal közlekedő vonalon néhány tized rúd elkerülhető veszteség valós számmá válik a villanyszámlán. Mivel a Venturi visszanyeri differenciálművének nagy részét a folyásirányban, ez az egyik legalacsonyabb-veszteségű DP elem, ezért inkább a nagy vagy folyamatos{4}}üzemű rendszereken nyer, mint az időszakos rendszereken.
Hosszú élettartam mozgó alkatrészek nélkül
Nincs rotor, csapágy vagy fogaskerék, amely elkophatna, elakadna vagy elakadna. Mechanikailag az eszköz csak egy formázott csőszakasz, így a meghibásodási módok a csapok eróziójára, korróziójára vagy elszennyeződésére korlátozódnak, nem pedig mechanikai meghibásodásra. A karbantartó csapatok számára ez kevesebb tartalékot és kevesebb nem tervezett leállást jelent, mint a forgó belső elemektől függő mérőórák.
Venturi áramlásmérők iszaphoz és szennyezett folyadékokhoz
A sima, fokozatos furat és az éles akadályok hiánya a Venturi-t megfelelő jelöltté teszi a szennyvíz, iszap és bányászati vagy feldolgozási iszapok számára, amelyek elhasználnák a turbinát vagy beszennyeznék az érzékeny érzékelőt. A torkon keresztül történő áramlás ön-súroló hatása segít a kontúr tisztán tartásában. Ez a tolerancia valós, de nem feltétlen: a megfelelő sebességtől, a kopásálló-test anyagától és a nem iszaposodó nyomócsapoktól függ. Magasfolyadék viszkozitása és szilárdanyag-tartalmamódosítsa mind a differenciáljelet, mind a karbantartási tervet, tehát kezelje a csapokat és az impulzusvezetékeket a mérő részeként, ne utólag.
Mérnöki megjegyzés: a hígtrágyázáshoz a nyomócsapok és az impulzusvezetékek általában annyi tervezési figyelmet érdemelnek, mint maga a Venturi karosszéria. Az öblítési csatlakozások, a csap tájolása vagy a távoli membrántömítések gyakran azok, amelyek az idő múlásával becsületesen tartják a leolvasást.
Jobb teljesítmény nagy{0}}átmérőjű csővezetékekben
A nagy vonalakban a nyomásveszteség komoly szivattyúzási költséget jelent, és a mérő árprémiuma a projekt kisebb részévé válik. Pontosan ez a kombináció az, ahol a Venturi általában felülmúlja az olcsóbb, korlátozáson{1}}alapú eszközöket a rendszer élettartama során: a vízátvitelt, a hűtővíz-elosztókat és a nagy ipari közműveket.
Stabil leolvasás kevesebb egyenes csővel, mint egy nyílás
Mivel a Venturi jelét egy kontúros hosszon, nem pedig éles élen fejleszti, viszonylag érzéketlen a sebesség{0}}profil torzulására, és jellemzően rövidebb felfelé irányuló egyenes futásokra van szüksége, mint egy ugyanabban a vonalban lévő nyíláslemeznek. Még mindig kellnéhányegyenes cső, de a követelmény általában könnyebben teljesíthető, ami zsúfolt üzemeknél számít.
A Venturi áramlásmérők fő hátrányai
Magasabb kezdeti költség
A testnek pontos belső profilra és a folyadéknak, hőmérsékletnek, nyomásnak és korróziós környezetnek megfelelő anyagra van szüksége, ezért drágább a gyártása, mint egy nyíláslemez. A becsületes költségvetés nem csak az öntést tartalmazza: karimák vagy folyamatcsatlakozások, DP-távadó, impulzusvezetékek vagy távoli tömítések, szerelési munka, kalibrálás vagy üzembe helyezés, valamint bármilyen utólagos csőmódosítás. Kisméretű vagy költségvetésű-projekteknél ez a halom gyakran az egyszerűbb lehetőségek felé tolja a döntést. Az ellensúly a teljes birtoklási költség: az alacsony nyomásveszteség és az alacsony karbantartási igény megtéríti a megfelelő vezeték prémiumát, amit érdemes építeni, mielőtt pusztán az ár miatt elutasítja a mérőt.
Nagyobb fizikai méret és hossz
A Venturi hosszú, mert a folyadéknak térre van szüksége, hogy felgyorsuljon, majd fokozatosan helyreálljon. Csúszótalpakon, zsúfolt növénytartókban vagy korlátozott orsóhosszúságú utólagos felszereléseknél gyakran ez a geometria a döntő korlát.
Mérnöki megjegyzés: utólagos beépítési projekteknél általában a méteres -testhossz plusz a szükséges egyenes futás az első gyakorlati határ, amelyet elér, nem pedig a mérési elv. A pontossági osztályok vitája előtt ellenőrizze a rendelkezésre álló orsót.
A méretezés kritikus: béta arány, áramlási tartomány és leállítás
A Venturi nem egy{0}}méretű eszköz. Válassza ki a béta arányt és a torkát a tényleges áramlási tartománynak megfelelően: a túl kicsi torok energiát pazarol felesleges veszteségként, a túl nagy torok alacsony áramlásnál gyenge differenciát hoz létre, amelyet a távadó nem tud feloldani. Az áramlás és a DP közötti négyzetgyök-kapcsolat szintén korlátozza a lekapcsolást - a Venturi-párosítás általában 10:1 körüli arányt biztosít jó műszerekkel, szemben az 5:1 alatti értékkel egy hasonló nyílás esetén. Ha a minimális és maximális áramlás messze van egymástól, győződjön meg arról, hogy az alsó vég még mindig használható jelet ad, mielőtt végrehajtja.
Telepítési és egyenes{0}}futtatási követelmények
Mint minden DP elem, a Venturi ésszerűen fejlett áramlási profilt feltételez. A könyökök, a pólók, a szűkítők, a szivattyúk és a részben nyitott vezérlőszelepek az áramlás irányában mind torzítják a profilt és torzítják a leolvasást. Az ASME PTC 19.5 szabványhoz hasonló csővezetékszabályok pontosan ezért léteznek. Az új kialakításban ezek a futások könnyen megtervezhetők; egy meglévő üzemben ezek lehetnek a korlátozások, amelyek kizárják a mérőt.
Nyomáscsap és impulzusvezeték karbantartása
A „nincs mozgó alkatrész” nem ugyanaz, mint a „nincs karbantartás”. A mérés továbbra is a tiszta csapoktól, az akadálymentes impulzusvezetékektől és a kalibrációt tartó távadótól függ. A hígtrágya-szolgáltatásnál a csapok bedugulhatnak; gőzüzemben az impulzusvezetékeknek kondenzvíz edényekre és megfelelő feltöltésre van szükségük; piszkos gáz esetén öblítő- vagy tömítőrendszerekre lehet szükség. Hagyja ki ezt, és egy tökéletesen jó Venturi karosszéria továbbra is rossz eredményt ad.
Nem gazdaságos kis vonalakhoz
Kis csőméretek, ideiglenes mérési pontok vagy nem{0}}kritikus feladatok esetén a beszerzési és telepítési költség ritkán térül meg. Ott a mező általában egy nyíláslemezhez, egy örvénymérőhöz, egy turbinás mérőhöz vagy egy bilincshez- tartozik az ultrahangos egységen.
Venturi áramlásmérő vs egyéb áramlásmérők
A Venturi elhelyezésének leggyorsabb módja a választást ténylegesen befolyásoló méretek alternatíváival való szembenézés. Mind a Venturi-csövekre, mind a nyíláslemezekre ugyanazok a szabványcsaládok vonatkoznak, beleértveASME MFC-3M nyílásokhoz, fúvókákhoz és Venturi eszközökhöz, tehát valóban összehasonlíthatóak-fejtől-.

| Méter | Alapelv | Mozgó alkatrészek | Tartós nyomásveszteség | Piszkos folyadék/iszap | A legjobb csőméret | Relatív költség | Tipikus legjobb felhasználás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venturi | Nyomáskülönbség | Egyik sem | Alacsony | Jó | Közepestől nagyon nagyig | Magas | Nagy vezetékek, piszkos folyadékok, alacsony{0}}veszteség |
| Szellős lemez | Nyomáskülönbség | Egyik sem | Magas | Korlátozott (élkopás) | Kicsitől közepesig | Alacsony | Költségkeret-alapú,{0}}könnyű csere |
| Elektromágneses | Faraday indukció | Egyik sem | Nincs (teljes furat) | Jó (csak vezetőképes) | Kicsitől nagyig | Közepes | Vezetőképes folyadékok, nincs{0}}veszteségkövetelmény |
| Ultrahangos (szállítási-idő) | Akusztikus utazási idő | Egyik sem | Nincs (beszorítás-) | Tisztességes (folyadéktól függően) | Kicsitől nagyon nagyig | Közepes | Nem{0}}tolakodó vagy ideiglenes ellenőrzések |
| Turbina | A rotor sebessége | Igen | Közepes | Szegény | Kicsitől közepesig | Közepes | Tiszta, alacsony{0}}viszkozitású folyadékok |
| Örvény | Örvényhullás | Egyik sem | Közepes | Igazságos | Kicsitől nagyig | Közepes | Gőz, gáz, tiszta folyadékok |
| Coriolis | Tömeg/tehetetlenség | Nincs (rezgő) | Közepestől magasig | Igazságos | Kicsitől közepesig | Nagyon magas | Közvetlen tömegáram, őrizet átadása |
Venturi vs Orifice Plate

Ugyanaz a működési elv, nagyon eltérő a gazdaságosság. A nyílásos lemez olcsó és triviális csere, de éles korlátozása sokkal nagyobb nyomást enged el tartósan, és alacsonyabb lekapcsolást tesz lehetővé. A Venturi többe kerül, a differenciálmű nagy részét visszanyeri, és jobban tűri a piszkos szervizelést. A gyakorlati felosztás: egy nyílás, amikor az első költség dominál, és a vonal kicsi vagy nem kritikus; Venturi, amikor a nyomásveszteség és a megbízhatóság dominál egy nagy vezeték élettartama alatt.
Venturi vs mágneses áramlásmérő
Anelektromágneses (mágneses) áramlásmérőteljes-furatú, így lényegében nincs nyomásveszteség, és nagy pontossággal olvassa le a vezetőképes folyadékokat. A probléma a vezetőképesség: nem tudja mérni a legtöbb olajat, szénhidrogént vagy nagyon alacsony -vezetőképességű vizet, és nem kezeli a gázt vagy a gőzt. A Venturi szélesebb folyadéktartományt fed le, ami döntő tényező, ha a közeg nem-vezető vagy gáz.
Venturi vs ultrahangos áramlásmérő
A szorítsa-az ultrahangos áramlásmérőtgyakran a cső elvágása nélkül is felszerelhető, ami jelentős előnyt jelent az ideiglenes felmérések vagy a le nem zárható vezetékek esetében. A teljesítmény azonban a cső állapotától, a folyadék minőségétől és a jelstabilitástól függ. A Venturi tolakodó és állandó, és pontosan ezért részesítik előnyben, ha egy masszív, soron belüli{2}}elemnek évekig megbízhatóan kell olvasnia.
Venturi vs turbina áramlásmérő
A turbina áramlásmérőpontos és kompakt tiszta, alacsony viszkozitású{0}}folyadékokon, ezért gyakori az üzemanyagokon és a tiszta folyadékokon. A forgórésze egyben a gyengesége is: szilárd anyagok, koptató anyagok vagy szennyeződések rontják a pontosságot vagy károsítják a csapágyat. Piszkos vagy koptató jellegű szolgáltatások esetén, ahol az alacsony karbantartási igény számít, a nem-mozgó-alkatrészek nélküli Venturi a biztonságosabb megoldás.
Venturi vs Vortex áramlásmérő
A örvény áramlásmérőnépszerű választás gőz, gáz és tiszta folyadékok számára, és sokkal kompaktabb, mint a Venturi. Az örvénymérőknek minimális áramlási sebességre van szükségük a stabil örvények levezetéséhez, ezért nagyon alacsony áramlásnál küzdenek, és kevésbé alkalmasak nehéz iszapokhoz. Egy nagy, piszkos, alacsony veszteségû vonalon a Venturi még mindig vezet; kompakt gőz- vagy gázvezetéken gyakran az örvény a gazdaságosabb megoldás.
Venturi vs Coriolis áramlásmérő
Ha valódi tömegáramra, sűrűségre és a legnagyobb pontosságra van szüksége,Coriolis tömegáram mérésa saját osztályába tartozik, bár drága és nehéz, és ritkán praktikus nagyon nagy csőben. A Venturi sokkal alacsonyabb költséggel ad térfogatáramot, és méretezhető a nagy csővezetékekre, ami akkor elegendő, ha a közvetlen tömegmérés nem követelmény.
Döntési mátrix: megfelelő-e a Venturi áramlásmérő az Ön alkalmazásához?
Használja ezt első{0}}áteresztő szűrőként, mielőtt bármit is méretezne. A leggyakoribb helyzeteket leképezi egy ítéletre, és ha a válasz nem, akkor az alternatívára, amelyet érdemes helyette beárazni.

| Helyzet | Venturi illeszkedés | Ha nem, fontolja meg |
|---|---|---|
| Nagy cső, folyamatos üzem, alacsony nyomásveszteség kritikus | Erős illeszkedés | - |
| Iszap vagy piszkos folyadék megfelelő sebességgel és karbantartható csapokkal | Jó illeszkedés (ügyeljen a csapokra és az anyagra) | Behelyezhető mágneses mérő |
| Tiszta, vezetőképes folyadék, nulla elzáródás előnyben | Gyenge illeszkedés | Elektromágneses áramlásmérő |
| Kis vonal (kb. 2 hüvelyk alatt), nem-kritikus, költségkeret-korlátozott | Gyenge illeszkedés | Szorítólemez vagy betétmérő |
| Ideiglenes mérés, leállítás vagy csővágás nem lehetséges | Rossz illeszkedés | Rögzítse{0}}az ultrahangot |
| Közvetlen tömegáram vagy sűrűség szükséges | Rossz illeszkedés | Coriolis |
| Nagy gőz- vagy tápvízgyűjtő | Lehetséges illeszkedés (kondenzátum edények, kompenzáció) | Vortex mérő |
| Szűk csúszás vagy utólagos felszerelés, ahol nincs hely a hosszra és az egyenes futásra | Gondold át újra | Vortex, ultrahangos vagy mágneses |
A Venturi áramlásmérők legjobb alkalmazásai
Víz- és szennyvízkezelés
A Venturi-mérők alkalmasak a nyers-víz továbbítására, az üzemi befolyó és szennyvíz, valamint az iszapvezetékekre, ahol az alacsony veszteség és a lebegőanyag-tűrés egyaránt kifizetődik. Az óra-eleme erős iszapra szennyeződött; egyesekbenszennyvíz és szennyvíz áramlás ellenőrzésepontok A behelyezett mágneses mérő egyszerűbb karbantartási megoldás, ezért a specifikáció előtt mérje meg mindkettőt.
Vegyi feldolgozás
A megfelelő karosszériaanyaggal a Venturi méri a korrozív vagy szilárd anyagokkal{0}}terhelt technológiai folyadékokat, korlátozott karbantartás mellett. Kezelhető kockázat: anyagkompatibilitás és tömítés kiválasztása agresszív közegeken. Ahol a korrózió gyorsabban támadja meg a csapokat, mint a házat, ott a távoli membrántömítések általában megoldják.
Zagy és koptató vonalak
A forgó alkatrészek hiánya és a sima furat tartós megoldássá teszik a Venturit a bányászati és ásványi hígtrágya-szolgáltatásban. Kezelhető kockázat: a torok kopása és a csapok iszaposodása; meg kell adni az edzett vagy bélelt konstrukciót és az eltömődésnek ellenálló csap elrendezést.
Gőz-, gáz- és közüzemi vezetékek
A Venturi-elemek folyadékokat, gázokat és gőzt mérnek, ha a kialakítás és a műszerek megfelelnek a feladatnak. A gőznek különösen szüksége van kondenzvíztartályokra és sűrűség- vagy hőmérséklet-/nyomás-kompenzációra. Kisebb vagy kompaktabb gőzüzemeknél, erre a célra-építvevortex gőz áramlásmérőgyakran a gazdaságosabb út, míg a tiszta sűrített{0}}levegő- és gázfeladatok gyakran egytermikus tömegáram mérőközvetlen tömegleolvasáshoz.
Nagy{0}}átmérőjű csővezetékek
Ez a Venturi otthona. A folyamatosan futó nagy csővezetékeken az alacsony állandó veszteség közvetlenül csökkenti a szivattyúzási energiát, a mérődíj pedig a beépített rendszer költségének egy kis töredéke.
Hogyan válasszuk ki a megfelelő Venturi áramlásmérőt?
A kiválasztás a folyamattal kezdődik, nem a csőmérettel. Dolgozzuk át ezeket sorrendben; az a különbség aközötta munkához megfelelő áramlásmérő kiválasztásaés rossz illeszkedést erőltetve.
1. Határozza meg a folyadék- és szilárdanyag-tartalmat
Víz, szennyvíz, gőz, gáz, olaj, vegyszer vagy iszap -, és tiszta, koptató, korrozív vagy viszkózus? Ez jobban hajtja a karosszéria anyagát, a csap kialakítását és a műszereket, mint bármi más a listán.
2. Erősítse meg az áramlási tartományt és a leállítást
Állítsa be a minimális, normál és maximális áramlást. A toroknak leolvasható differenciálművet kell létrehoznia az alsó végén anélkül, hogy a felső végén nyomást veszítene. Ha a tartomány nagyon széles, ellenőrizze, hogy a visszaállítás elérhető-e, mielőtt egyáltalán elkötelezné magát egy DP elem mellett.
3. Ellenőrizze a béta arányt
Az átmérőarány (béta) meghatározza a jelerősség és a nyomásveszteség közötti kompromisszumot-. A nagyobb béta csökkenti a veszteséget, de gyengíti a különbséget; egy kisebb béta fordítva működik. Tartsa a szabványos tartományon belül, és igazítsa a tényleges áramlási ablakhoz.
4. Tekintse át az egyenes{1}}csőre vonatkozó követelményeket
Erősítse meg, hogy van helymegfelelő egyenes{0}}csövekfelfelé és lefelé, figyelembe véve a közeli könyököket, szelepeket és szivattyúkat. Ahol az elrendezés nem biztosítja ezeket, áramlásszabályozókra vagy más típusú mérőóra lehet szükség.
5. Illessze a nyomáskülönbség-távadót
A test csak a rendszer fele. Hatótávolság, pontosság, hőmérséklet-besorolás, impulzus{1}}vonalvezetés és felszerelésmegfelelő tartományú nyomáskülönbség-távadómind alakítják a végeredményt. A jól-megmunkált Venturi rosszul olvas a nem megfelelő adó mögött.
6. Tervezze meg a nyomáscsapokat és az impulzusvonalakat
Zagyhoz tervezzen öblítő vagy{0}}öntisztító csapokat; gőz esetén szerelje fel a kondenzvíz edényeket, és töltse ki megfelelően a vezetékeket; piszkos gázhoz, tervezzen tömítéseket vagy öblítést. Ez az a lépés, ahol a legtöbb mezőpontossági probléma ténylegesen nyert vagy elveszett.
7. Válassza az Anyagok és a telepítési hely megerősítése lehetőséget
Igazítsa a test anyagát a korrózióhoz, kopáshoz, nyomáshoz, hőmérséklethez és bármilyen egészségügyi követelményhez. Ezután ellenőrizze, hogy a karima-–-perem hossza, a távadó rögzítése, a csőtartó és a karbantartási hozzáférés fizikailag illeszkedik-e a helyhez, különösen az utólagos felszereléseknél.
Gyakori hibák, amelyeket el kell kerülni
- Egyedül a vételár választása.Egy olcsó mérő nagy nyomásveszteséggel vagy gyakori karbantartással néhány év alatt többe kerülhet, mint egy Venturi. Hasonlítsa össze a teljes tulajdonlási költséget, ne a sort.
- A telepítési hely figyelmen kívül hagyása.A testnek és az egyenes futásnak illeszkednie kell. Korán ellenőrizze a rendelkezésre álló orsót, mielőtt a mérőt jóváhagyják.
- A tervezett áramlási tartományon kívül fut.Ha a tényleges áramlás jóval a tervezési pont alatt van, akkor az alsó -végű jel gyengül, és a pontosság csökken. Méret a valós folyamatadatokon.
- A DP rendszert elfelejtve.A jeladó, az impulzusvezetékek, az elosztó és a tömítések ugyanúgy befolyásolják a leolvasást, mint a test.
- Figyelembe véve a folyadékkompatibilitást.A nem megfelelő anyag a korrozív vagy koptató anyagokon koptatja a furatot és a csapokat, és csendesen rontja a pontosságot.
Karbantartási megjegyzések: Mit kell valójában ellenőrizni

A Venturi nem igényel karbantartást, nem igényel karbantartást. Egy ésszerű rutin lefedi azokat a dolgokat, amelyek sodródnak:
- Vizsgálja meg a nyomócsapokat, hogy nincs-e elszennyeződés, iszaposodás vagy felhalmozódás, és szükség szerint tisztítsa meg vagy öblítse ki.
- Ellenőrizze, hogy az impulzusvezetékek nem tömődtek-e el, nem szorult-e be levegő, vagy gőz esetén a kondenzvíz-szintjén, és töltse fel.
- Ellenőrizze a DP-adó kalibrálását és a nullázást meghatározott időközönként.
- Ügyeljen arra, hogy a torokban és a furatban nincs-e erózió vagy korrózió koptató vagy agresszív használat során.
GYIK a Venturi áramlásmérőkről
K: Mi a Venturi áramlásmérő fő előnye?
V: Alacsony állandó nyomásveszteség. A diffúzor visszanyeri a nyomáskülönbség nagy részét, így a folyamatosan szivattyúzott vezetéken az energiabüntetés kicsi a restrikciós{1}} típusú mérőkkel összehasonlítva.
K: Mi a Venturi áramlásmérő legnagyobb hátránya?
V: Általában magasabb kezdeti költség, amelyet szorosan követ a fizikai hossza, ami korlátozza a szűk vagy utólag beépített telepítéseknél történő alkalmazást.
K: Mennyire pontos a Venturi áramlásmérő, és mi befolyásolja?
V: Megfelelően méretezett és telepített Venturi általában a sebesség durván 1-2%-át mutatja. A pontosság a tervezett áramlási tartományon belüli tartástól, a DP-adó és az impulzusvezetékek minőségétől, a csap állapotától és a megfelelő egyenes csőtől - függ, nem csak a testtől.
K: Egy Venturi áramlásmérőhöz egyenes cső szükséges?
V: Igen, bár általában kisebb, mint egy nyíláslemez, mert kevésbé érzékeny a sebesség{0}}profil torzítására. A pontos hossz a felfelé irányuló szerelvényektől függ; A csővezeték szabványok megadják a követelményeket, és az áramlásszabályozók segítenek ott, ahol kevés a hely.
K: Hogyan kell méretezni a Venturi áramlásmérőt?
V: Kezdje az áramlási tartományból, a folyadék sűrűségéből és viszkozitásából, nyomásából és hőmérsékletéből, majd válasszon olyan béta arányt és torkát, amely leolvasható különbséget eredményez minimális áramlásnál anélkül, hogy túlzott veszteséget okozna a maximális áramlásnál. Erősítse meg a kikapcsolást, és igazítsa a távadó hatótávolságát a kapott DP-hez.
K: Mi okoz hibákat a Venturi áramlásmérőben?
V: A leggyakoribb okok a felfelé irányuló áramlás zavara, a csapok vagy az impulzusvezetékek eltömődése, a kalibrálás-hiánya vagy a nem illesztett távadó, a tervezett áramlási tartomány alatti működés, valamint a furat kopása vagy lerakódása.
K: A Venturi áramlásmérő alkalmas szennyezett folyadékokhoz?
V: Igen, határokon belül. A sima furat és a mozgó alkatrészek hiánya megfelel az iszapoknak és a piszkos folyadékoknak, feltéve, hogy a sebesség megfelelő, az anyag ellenáll a kopásnak, és a csapokat úgy tervezték, hogy ne duguljanak el.
K: A Venturi áramlásmérő mérhet gázt vagy gőzt?
V: Igen, megfelelő kialakítással, méretezéssel és műszerekkel. A gőznek és a gáznak sűrűségkompenzációra van szüksége, a gőznek pedig kondenzvíztartályokra van szüksége az impulzusvezetékeken.
K: Mi a különbség a Venturi-mérő és az áramlási fúvóka között?
V: Mindkettő sima DP elem magas kisülési együtthatóval. Az áramlási fúvóka rövidebb és olcsóbb, mint a Venturi-cső, és méretstabil magas-hőmérsékletű, nagy-sebességű üzemben, például túlhevített gőzben, de kevesebb nyomást nyer vissza, így tartós vesztesége nagyobb, mint a Venturi-csőé.
K: A Venturi áramlásmérőnek szüksége van áramra?
V: A test nem. A jelet olvasó és átalakító DP-adó vagy áramlási számítógép tápfeszültséget igényel.
K: A Venturi-mérő jobb, mint a nyílásos lemez?
V: Jobb, ha az alacsony állandó nyomásveszteség, a magasabb lekapcsolás és a hosszú távú megbízhatóság- számít. A nyílásos lemez jobb, ha a legalacsonyabb első költség és az egyszerű csere a prioritás, jellemzően a kisebb vagy nem{2}}kritikus vonalakon.
K: Miért drága a Venturi áramlásmérő?
V: A testnek pontos belső geometriára és megfelelő anyagra van szüksége, pontosan gyártva. A DP távadó, az impulzusvezetékek vagy tömítések és a telepítés hozzáadódik az összeghez.
Következtetés
A Venturi áramlásmérő a megfelelő hívás, ha egy vezeték alacsony állandó nyomásveszteséget, hosszú élettartamot és minimális mozgó{0}}alkatrész-karbantartást - igényel a legnyilvánvalóbban a nagy-átmérőjű, nagy-áramlású, piszkos vagy folyamatosan működő rendszereken. Rossz hívás, ha szűkös a költségvetés, kicsi a sor, kevés a hely, vagy ideiglenes vagy tömeges{5}}megoldásra van szüksége.
Döntse el valódi prioritásainak összehasonlításával: nyomásveszteség, pontosság, folyadék állapot, csőméret, beépítési hely, költségvetés és karbantartás. Ha a hatékonyság és a megbízhatóság meghaladja az első költséget, a Venturi rendszerint kiérdemli a helyét; ha nem, akkor a fenti alternatívák egyike jobban szolgál. Ha szeretne egy másik véleményt egy adott vonalról,beszéljen mérnöki csapatunkkalaz áramlási tartomány, a folyadék és a csőadatok a kezében.
