
Разрезной расходомер — это прибор, разработанный и изготовленный на основе принципа Питога и метода «скорость-площадь». Он измеряет площадь поперечного сечения измерительного участка в закрытом трубопроводе (с круглым, прямоугольным или иным нестандартным сечением) и среднюю осевую скорость потока, проходящего через эту площадь.
Разрезной расходомер — это прибор, разработанный и изготовленный на основе принципа Питога и метода «скорость-площадь». Он измеряет площадь поперечного сечения измерительного участка в закрытом трубопроводе (с круглым, прямоугольным или иным нестандартным сечением) и среднюю осевую скорость потока, проходящего через эту площадь. В зависимости от формы и размеров сечения измеряемого трубопровода внутри него устанавливаются несколько трубок с уникальной конструкцией, обеспечивающих выравнивание скорости. Путем выравнивания давления получается среднее перепадение давления, на основе которого рассчитывается расход. Поперечный расходомер может использоваться для измерения скорости и расхода воздуха в различных системах, за исключением трубопроводов для подачи угольной пудры в котлах электростанций, а также для измерения расхода воздуха во всех воздуховодах котлов с циркулирующим кипящим слоем, для измерения расхода воздуха в различных вентиляторах и в других местах, где требуется измерение расхода газа. Поточные расходомеры с поперечным сечением разработаны и изготовлены в соответствии со стандартами GB/T2624-2006 и GB1236-2000, проверены в соответствии с JJG835-93 и не требуют калибровки.
Правоугольные расходомеры серии VCG бывают двух типов конструкции — моноблочные и разъемные. Моноблочная конструкция состоит из первичного расходомерного (датчикового) элемента, преобразователя и клапанного блока, а разъемная, помимо вышеперечисленных компонентов, дополнительно включает в себя трубопроводы для подачи давления. Преобразователь преобразует сигнал, измеренный первичным расходомерным (датчиковым) элементом, в токовый сигнал 4–20 мА, пропорциональный расходу, для отображения мгновенного или накопленного расхода на месте или удаленно; клапанный узел служит для упрощения настройки процесса. Расходомерные (датчиковые) элементы и преобразователи являются универсальными и могут свободно взаимозаменяться в соответствии с требованиями пользователя.
Расходомер с поперечным сечением состоит из датчика поперечного сечения, клапанного блока и датчика перепада давления.
1. Датчик поперечного сечения
2. Корневой клапан
3. Триклапанный блок
4. Датчик перепада давления
При наличии достаточного участка прямой трубы и при условии, что распределение газового потока в трубопроводе подчиняется определённой закономерности, если скорость потока внутри трубопровода является стабильной и точно определённой, то распределение скорости в трубопроводе представляет собой непрерывный переход от нуля у стенки трубы до максимальной скорости в центре трубопровода. Таким образом, в процессе этого перехода всегда можно найти точку, в которой измеренная скорость потока будет равна средней скорости. Однако в реальных условиях эксплуатации из-за ограниченной длины прямых участков трубопровода распределение воздушного потока в трубопроводе неравномерно, и фактическое распределение скорости воздуха не подчиняется определённой закономерности. Тем не менее, поперечное сечение, на котором измеряется скорость потока, можно разделить на множество небольших элементарных площадей Ai. Предположим, что скорость потока в каждой элементарной площади равна Vi, тогда общий расход равен сумме расходов, проходящих через все эти элементарные площади. То есть:![]()
Этот метод называется методом скорости-площади. Международная организация по стандартизации широко использует этот метод и разработала соответствующие стандарты измерения. Чем больше подразделений площади, тем точнее будет измеренный расход. Расходомеры с поперечным сечением разработаны именно на основе этого принципа и доказали свою эффективность на практике.
Расположение поперечных пробных точек в стандартизированном воздуховоде
1. Хотя скорость потока в различных точках поперечного сечения трубопровода, измеряемого расходомером, не является одинаковой, она должна быть стабильной. В условиях сложной установки в трубопроводе используется стабилизатор потока, устанавливаемый перед устройством измерения скорости. Его задача — на равном участке трубопровода преобразовать нестабильный поток в несколько стабильных потоков, что обеспечивает точность измерения.
2. Не требуются прямые участки трубопровода до и после прибора; установка возможна в любом месте, где длина превышает конструктивную длину расходомера.
3. Позволяет измерять воздушный поток под углом 30°, не подвергаясь влиянию нерегулярного потока и даже многонаправленного вращательного потока.
4. Не требует калибровки на месте, т. е. коэффициент расхода K = 1.
5. Потери давления минимальны.
6. Отверстия для измерения положительного и статического давления расположены в направлении потока, что значительно снижает вероятность засорения.a
| Код категории | VCHS | VCHP | VCHF | |
| Стиль графики | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Типы спецификаций | С фланцем для плоского приварки | Сварное соединение труб | Прямоугольный фланцевый | |
| Точность | ±1% | |||
| Повторяемость | ±0.2% | |||
| Диапазон измерения | Обычно 10:1, в особых случаях — в зависимости от параметров | |||
| Требования к отрезкам прямой трубы | Не требуется установка прямых отрезков труб в начале и конце — достаточно лишь места для монтажа | |||
| Диапазон калибров | DN200~DN2000 | |||
| Диапазон температур | от -50 °C до 450 °C | |||
| Процессные соединения
Стандарты фланцев |
HG20592-2009 HG20615-2009 GB/T9115-2010 JB/T81-94 |
Сварной | Прямоугольный фланец | |
| Класс давления | PNO.25~1.6 | Зависит от материала труб и их давления | PN0.25 | |
| Способ снятия давления | Резьба, сварка в паз, прямая сварка | |||
| Диапазон применимых материалов | Часто используемые | SS304 SS3215531620#Q235200 | ||
| Прочее | 15CrMoG, 10R5Mo, 16N, HC276, PTFE, Моннель | |||
| Типы применимых сред | В основном используется для измерения расхода воздуха | |||
| Сферы применения | Низкое напряжение, стандартные условия эксплуатации | Может использоваться в системах с большим диаметром | Предназначено для сжатия прямоугольных труб большого диаметра | |
Примечание:
(1) Перед выбором продукта необходимо провести расчет расхода с помощью соответствующего программного пакета; для проверки условий применения требуется предоставить полный набор параметров;
(2) Возможен выбор других специальных материалов; по конкретным вопросам просьба обращаться непосредственно к производителю.
Таблица кодов выбора расходомеров поперечного сечения
| Основной код | VCH | |||||
| Технологическое соединение | -S | Фланец с плоским приваром | ||||
| -P | Трубопровод с прямой сваркой | |||||
| -F | Прямоугольный фланцевый | |||||
| Конструкция | T | Моноблочная конструкция(с сопрягаемыми фланцами/нагревательными элементами/крепежом) | ||||
| Z | Цельная конструкция(без сопрягающих фланцев/прокладок/крепежных элементов) | |||||
| W | Цельносварная конструкция | |||||
| S | Модульная конструкция(с сопрягаемыми фланцами/прокладками/крепежом) | |||||
| X | Разъемный(без сопрягаемых фланцев/прокладок/крепежных элементов) | |||||
| F | Раздельный, с прямой сваркой | |||||
| Номинальный диаметр
DN200–DN2000 |
08 | DN200 | ||||
| 10 | DN250 | |||||
| 12 | DN300 | |||||
| 14 | DN350 | |||||
| 16 | DN400 | |||||
| --- | ||||||
| 80 | DN2000 | |||||
| X*Y | Размеры прямоугольного трубопровода по длине и ширине | |||||
| Материал (материал корпуса + материал дроссельного элемента + [материал отводов давления и коротких трубок]) | Код материала объекта | Код материала дроссельного элемента | Коды материалов для датчиков давления и соединительных трубок | |||
| Q | SB304 | 0 | SS304 | 0 | S8304 | |
| L | S8321 | L | SS321 | L | SS321 | |
| A | SS316 | A | SS316 | A | S8316 | |
| C | 20# | B | 15CrMoG | B | 15CrMoG | |
| G | 20G | E | 1Cr5Mo | E | 1Cr5Mo | |
| D | 0235 | F | 16Nn | F | 16M | |
| B | 15CrMoG | H | HC276 | H | HC276 | |
| E | 1Cr5Mo | P | PTFE | P | PTFE | |
| F | 16Mn | M | Моннель | M | Моннель | |
| H | HC276 | T | износостойкая легированная сталь | s | Другие материалы | |
| P | PTFE | Напыление SS316 + карбид вольфрама | ||||
| M | Моннель | |||||
| s | Другие материалы | s | Другие материалы | |||
| Стандарты на фланцы | 0 | Без значения (используется при выборе модели с прямой сваркой) | ||||
| 1 | HG20592-2009 | |||||
| 2 | HG20615-2009 | |||||
| 3 | GB/T9115-2010 | |||||
| 4 | JB/T81-94 | |||||
| 5 | ANSI B 16.5 | |||||
| 6 | Прямоугольный фланец | |||||
| 7 | Другие типы | |||||
| Класс давления | A | 0.25 Mpa | ||||
| B | 0.6Mpa | |||||
| C | 1.0Mpn | |||||
| D | 1.6Mpa | |||||
| S | Прочее | |||||
| Уплотняющая поверхность фланца | 0 | Без значения (используется при выборе модели с прямой сваркой) | ||||
| 1 | RF | |||||
| 2 | MF | |||||
| 3 | FF | |||||
| 4 | Прочее | |||||
| Размеры датчиков давления | 1 | Резьба 1/2" NPT | ||||
| 2 | Резьба 3/4" MPT | |||||
| 3 | Сварка в паз — соединительный патрубок 14 | |||||
| 4 | Прямой патрубок 14 | |||||
| 5 | Другие типы | |||||
| Компенсация расхода | T | Температурная компенсация | ||||
| P | Компенсация давления | |||||
| 1 | Компенсация температуры и давления | |||||
Поставляется в комплекте в виде моноблока, включающего сварной клапан отбора давления, тройник и отводящие трубки, приваренные к корпусу расходомера; материал отводящих трубок, клапана отбора давления и тройника соответствует материалу отводящего отверстия (в зависимости от технологических требований на объекте в качестве клапана отбора давления могут использоваться запорные клапаны с вставной сваркой, задвижки с вставной сваркой или клапаны других типов и из других материалов); материал сопрягаемых фланцев соответствует материалу трубопровода на объекте; датчик поставляется в соответствии с требованиями заказчика.
Раздельная конструкция не включает в себя все монтажные принадлежности; при заказе они комплектуются в соответствии с требованиями заказчика; материал сопрягаемых фланцев соответствует материалу трубопровода на объекте.
Продукты серии VCHS
Схема конструкции
Таблица габаритных размеров
| Код модели | Номинальный диаметр | Наружный диаметр трубы D (мм) | Длина конструкции A (мм) | HL | ||
| in | mm | 1 | l | |||
| 08 | 8" | DN200 | 219 | 219 | 240 | 1/2° |
| 10 | 10° | DN250 | 273 | 273 | 240 | 1/2° |
| 12 | 12° | DN300 | 324 | 325 | 240 | 1/2° |
| 14 | 14° | DN350 | 356 | 377 | 240 | 1/2° |
| 16 | 16° | DN400 | 406 | 426 | 240 | 1/2° |
| 18 | 18° | DM450 | 457 | 480 | 270 | 1/2° |
| 20 | 20° | DNGD0 | 508 | 530 | 300 | 1/2° |
| 24 | 24° | DN6D0 | 610 | 630 | 360 | 1/2* |
| 28 | 28° | DN700 | 711 | 720 | 420 | 1/2° |
| 32 | 32" | DM8D0 | 813 | 820 | 480 | 1/2° |
| 36 | 36° | DM900 | 914 | 920 | 540 | 1/2° |
| 40 | 40° | DN1000 | 1016 | 1020 | 600 | 1/2° |
| 48 | 48° | DN1200 | 1219 | 1220 | 720 | 1/2° |
| 56 | 56° | DN1400 | 1422 | 1420 | 840 | 1/2° |
| 64 | 64" | DN1600 | 1626 | 1620 | 960 | 1/2° |
| 72 | 72" | DN1B00 | 1829 | 1820 | 1080 | 1/2° |
| B0 | B0" | DN2000 | 2030 | 2020 | 1200 | 1/2° |
A Диапазон погрешности: DN20–DN40, ±4n; DN50–DN250, ±6m; DN300–DN600, ±6m; ≥DN700, ±8m
Размеры, не указанные в таблице, относятся к нестандартной продукции; в принципе их использование не рекомендуется. В случае особой необходимости просьба заранее связаться напрямую с производителем или местным дистрибьютором
Конструктивная длина изделий с элементами температурной компенсации увеличивается на 1D по сравнению с указанными выше значениями
Продукция серии VCHP
Схема конструкции
Таблица конструктивных размеров
| Код модели | Номинальный диаметр | Наружный диаметр трубы D (мм) | Длина конструкции A (мм) | HL | ||
| in | mm | I | ||||
| 08 | 8" | DN200 | 219 | 219 | 240 | 1/2° |
| 10 | 10" | DN250 | 273 | 273 | 240 | 1/2° |
| 12 | 12" | DM300 | 324 | 325 | 240 | 1/2° |
| 14 | 14" | DM350 | 356 | 377 | 240 | 1/2 |
| 16 | 16" | DM400 | 406 | 426 | 240 | 1/2° |
| 18 | 18" | D450 | 457 | 480 | 270 | 1/2 |
| 20 | 20" | DN500 | 508 | 530 | 300 | 1/2° |
| 24 | 24" | DM600 | 610 | 630 | 350 | 1/2 |
| 28 | 28" | DM700 | 711 | 720 | 420 | 1/2° |
| 32 | 32" | DM800 | 813 | 820 | 480 | 1/2° |
| 36 | 36" | DM900 | 914 | 920 | 540 | 1/2° |
| 4D | 40" | DM1000 | 1016 | 1020 | 600 | 1/2° |
| 48 | 48" | DN1209 | 1219 | 1220 | 720 | 1/2 |
| 56 | 56° | DM1400 | 1422 | 1420 | 840 | 1/2° |
| 64 | 64° | DN1605 | 1626 | 1620 | 960 | 1/2" |
| 72 | 72° | DNI1800 | 1829 | 1820 | 1080 | 1/2 |
| 80 | 80" | DN2005 | 2030 | 2020 | 1200 | 1/2 |
Диапазон погрешности: DN20–DN40, ±4 м; DMS0–DN250, ±n; DN300–DN600, ±6 м; ≥DN700; размеры, не указанные в таблице Bm, относятся к нестандартной продукции и, как правило, не рекомендуются к использованию; в случае особой необходимости просьба заранее связаться напрямую с производителем или местным дистрибьютором
Конструктивная длина изделий с элементами температурной компенсации увеличивается на 1D по сравнению с указанными выше значениями
Примечание: Конструктивная длина изделий серии VCHF определяется по длине прямоугольного трубопровода.