Le débitmètre à orifice intégré est un dispositif de débit différentiel haute pression. Se compose d'un diaphragme standard et d'un capteur de pression différentielle multivariable (ou capteur de pression différentielle, capteur de température et capteur de pression).
Il peut mesurer le débit de gaz, de vapeur, de liquide et de gaz naturel, et est largement utilisé dans le contrôle et la mesure des processus dans les secteurs du pétrole, de la chimie, de la métallurgie, de l'énergie électrique, du chauffage, de l'approvisionnement en eau et d'autres industries.
Principe de fonctionnement d'un compteur à membrane
À mesure que le fluide s’approche du trou, la pression augmente légèrement puis chute soudainement lorsqu’il traverse le trou. Elle continue de baisser jusqu'à atteindre un certain niveau puis augmente progressivement jusqu'à atteindre, environ 5 à 8 diamètres en aval, un point de pression maximale, inférieure à la pression en amont de l'orifice. La diminution de pression lors du passage d'un fluide à travers un orifice résulte d'une augmentation de la vitesse du gaz traversant la surface réduite de l'orifice. À mesure que la vitesse diminue à mesure que le fluide sort du trou, la pression augmente et tend à revenir à son niveau d'origine. Toutes les pertes de pression ne sont pas récupérées en raison du frottement et de la perte de turbulence dans l'écoulement. La chute de pression à travers l’orifice augmente à mesure que le débit augmente. Lorsqu’il n’y a pas de débit, il n’y a pas de différentiel. La chute de pression est proportionnelle au carré de la vitesse d'écoulement, ce qui signifie que si tous les autres facteurs restent constants, la chute de pression est proportionnelle au carré de la vitesse d'écoulement.
| Performance standard | Conception, fabrication et installation conformément à la norme internationale ISO5167-1 (1991) (norme nationale GB/T2624-93), Norme britannique BS1042 et autres normes |
| Niveau de précision | (1) Diaphragme standard, buse standard : de nombreux facteurs affectent l'erreur de mesure.
Si l'installation et l'utilisation sont conformes aux dispositions de la norme internationale ISO5167-1 (1991), le niveau de précision peut atteindre le niveau 1 ~ 1,5.
(2) Pour les membranes non standard (telles que les membranes doubles, les membranes sautées rondes, les petites membranes, etc.). En raison de l'insuffisance des données de test, il n'existe pas de « norme » pour la vérification, l'étalonnage doit donc être effectué une fois la conception et la fabrication terminées. (Le débit de liquide est généralement calibré par l'eau. Et l'air est calibré par le débit de gaz. Le niveau de précision (erreur de base) peut être atteint après l'étalonnage : niveau 1 ~ 1,5 s'il n'est pas calibré. Basé sur des données empiriques uniquement, calcul, conception, précision de ±2,5 %. |
| Diamètre (mm) | 25,40,50,65,80,100,125,300,350,400, 450,500,600,700,800,900,1000,1200 |
| Pression de service nominale (MPa) | 0,6,1,0,1,6,2,5,4,0,6,3,10,0,16,0, ≤40 MPa. (quand ≥20Mpa, il peut utiliser un diaphragme de lentille haute pression ou un type de soudage) |
| Conditions d'utilisation | Température ambiante : -30ºC~60ºC |
| Température moyenne | -30ºC~550ºC |
| Alimentation électrique fonctionnelle | 24 VCC/220 VCA |
| Sortie à distance unique | 4 ~ 20 mA |
| Sortie de communication | Communication RS485 (Modbus-RTU) ; Protocole Hart |
| Interface de signaux | Filetage interne M20*1.5 (NPT1/2 doit être personnalisé, long délai de livraison) |
| Niveau de protection | IP65 (IP68 personnalisé pour le modèle de base) |
| Niveau antidéflagrant | ExdIICT6 Go |
| Afficher | Perte de charge, débit instantané, débit cumulé |