Jaki typ kryzy wybrać? Poradnik wyboru typów przepływomierzy z kryzą

Jun 27, 2026

Zostaw wiadomość

Przepływomierze kryzowe pozostają jednymi z najczęściej stosowanych podstawowych urządzeń w przemysłowych pomiarach przepływu. Są proste, solidne, niedrogie, dobrze udokumentowane w międzynarodowych standardach i sprawdzone w przypadku cieczy, gazów i pary. Ale „płytka kryzowa” nie jest pojedynczym urządzeniem. Kształt otworu, krawędź wlotowa i zamierzona funkcja zmieniają zachowanie płyty w rzeczywistej linii, a wybór niewłaściwego stylu dla brudnego, lepkiego lub dwu-płynu jest jedną z najczęstszych i najłatwiejszych do uniknięcia przyczyn niestabilnej różnicy ciśnień i odczytów dryfującego przepływu.

Types of orifice plate flow meters including concentric, eccentric, segmental, quadrant edge, conical entrance, and restriction orifice designs.

W tym przewodniku wyjaśniono, czym różnią się główne typy kryz, gdzie każdy z nich jest zwykle używany, w jaki sposób inżynierowie faktycznie dokonują wyboru między nimi oraz jakie standardy i dane są potrzebne przed przystąpieniem do wymiarowania. Jeśli nadal decydujesz się między technologiami, a nie między stylami płyt, warto zacząć od szerszego podejściaprzegląd głównych typów przepływomierzyzanim się zawęzisz.

 

Co to jest przepływomierz z kryzą?

Przepływomierz z kryzą jest przepływomierzem różnicy ciśnień (DP). Cienka płytka z precyzyjnie obrobionym otworem jest zaciskana pomiędzy kołnierzami w rurze. Gdy płyn przyspiesza przez mniejszy otwór, jego ciśnienie statyczne spada. Różnica ciśnień na płycie rośnie mniej więcej z kwadratem natężenia przepływu, zatem pomiar tej różnicy umożliwia obliczenie przepływu. Zależność pomiędzy różnicą ciśnień i przepływem jest jedną z normmetody stosowane do obliczania przepływu w rurociągach.

Orifice plate flow meter working principle showing pressure drop across the plate and a differential pressure transmitter.

Współczynnik tłoczenia łączący DP z przepływem zależy od liczby Reynoldsa, współczynnika beta (średnica otworu podzielona przez średnicę wewnętrzną rury) i układu gwintowania ciśnieniowego. Właśnie z powodu tej zależności istnieje kilka różnych stylów płyt zamiast jednej uniwersalnej płyty.

Kompletny punkt pomiarowy z kryzą zwykle obejmuje:

  • Element pierwotny (kryza) i kołnierze kryzowe lub przebieg licznikowy
  • Poboru ciśnienia przed i za zaworem
  • A przetwornik różnicy ciśnieńjako urządzenie wtórne
  • Opcjonalna kompensacja temperatury i ciśnienia, ważna dla gazu i pary
  • Komputer przepływu, wskaźnik, sterownik PLC lub DCS do wyświetlania i sumowania przepływu

Zaletami są prostota mechaniczna, brak ruchomych części, niski koszt, bardzo szeroki zakres rozmiarów rur i dziesięciolecia standaryzowanych danych dotyczących wydajności. Główne-kompromisy to trwała (nie-odwracalna) utrata ciśnienia, niewielkie ograniczenie przepływu oraz wrażliwość na jakość instalacji i stan cieczy.

 

Jak klasyfikowane są typy kryz?

Częstym źródłem nieporozumień jest traktowanie każdego „typu” jako tego samego rodzaju wyboru. W praktyce kryzy są opisywane w czterech niezależnych wymiarach, a pojedyncza płytka może osadzać się na wszystkich czterech jednocześnie.

Classification of orifice plate flow meter types by bore geometry, inlet edge design, function, and material construction.

Oś klasyfikacji Wspólne opcje Co opisuje
Geometria i położenie otworu Koncentryczne, ekscentryczne, segmentowe, pierścieniowe Gdzie i jaki kształt ma otwór
Krawędź wlotowa/projekt wejścia Ostra (kwadratowa) krawędź, ćwiartka krawędzi, wejście stożkowe Jak płyn kurczy się w otworze, co ma znaczenie przy niskich liczbach Reynoldsa
Funkcjonować Kryza pomiarowa, kryza ograniczająca Czy płyta mierzy przepływ, czy kontroluje ciśnienie i przepływ
Projektowanie usług i materiałów Standardowa,-odporna na zużycie konstrukcja Strategia materiałowa stosowana w celu przetrwania obciążeń ściernych lub erozyjnych

Na przykład płyta odporna na zużycie-może nadal mieć koncentryczny otwór i ostrą krawędź. „Odporność- na zużycie” opisuje strategię materiałową, a nie kształt otworu. Trzymanie tych osi oddzielnie sprawia, że ​​cały proces selekcji jest znacznie czystszy.

 

Główne typy przepływomierzy kryzowych

Comparison of eight orifice plate flow meter types and their typical applications.

Koncentryczna (standardowa) kryza

Okrągły otwór umieszczony centralnie w rurze. Jest to ustawienie domyślne dla czystej,-fazowej usługi i projektu najbardziej bezpośrednio objętego standardami międzynarodowymi. W przypadku czystych płynów prawdziwymi kwestiami wyboru są zwykle współczynnik beta i wymagana regulacja, a nie kształt otworu. Jego słabością jest brudna obsługa: na płycie mogą gromadzić się ciała stałe, kondensat lub pęcherzyki gazu, a zużycie krawędzi stopniowo zmienia współczynnik, dlatego jest to kiepski pierwszy wybór w przypadku płynów zanieczyszczających lub ściernych.

 

Mimośrodowa płyta kryzowa

Okrągły otwór przesunięty od środka. Otwór jest umieszczony nisko w przypadku cieczy przenoszących ciała stałe, tak aby cząsteczki przedostawały się przez nie, lub wysoko w przypadku przewodów gazu i pary, z których może upuszczać kondensat, w związku z czym ciecz raczej spływa, a nie gromadzi się. Z płytką mimośrodową orientacjaJestprojekt: zainstaluj przesunięcie po niewłaściwej stronie, a funkcja samo-odpływu i-odpowietrzania zostanie całkowicie utracona. Kierunek przepływu i położenie otworu należy wyraźnie oznaczyć na wypustce płyty.

Eccentric and segmental orifice plates compared for dirty liquid, condensate, slurry, and sediment-laden flow service.

Segmentowa płyta kryzowa

Otwór ma kształt okrągłego segmentu umieszczonego nisko w otworze, dzięki czemu osad i zawieszone ciała stałe przepływają bez tworzenia tamy na dnie rury. Jest to typowy wybór, gdy awarią, którą planujesz uwzględnić w projekcie, jest osadzanie się na dnie, np. szlam, brudna woda oraz strumienie zawierające włókna lub osady.- Zmniejsza ryzyko zatkania w porównaniu z płytką koncentryczną, ale jest bardziej specyficzne-zastosowaniu i wymaga starannego doboru wymiarów.

 

Płyta kryzowa z krawędzią ćwiartkową

Zaokrąglony wlot-okręgu zamiast ostrej kwadratowej krawędzi. Zaokrąglony profil utrzymuje współczynnik wyładowania na stałym poziomie przy niskich liczbach Reynoldsa, gdzie płyta o ostrych-krawędziach staje się nieprzewidywalna. Nadaje się do lepkich, czystych cieczy, takich jak ciężkie oleje, syropy i lepkie chemikalia, a także do linii o niskiej-prędkości. Dla ekstremalnej lepkości przekraczającej wygodny zakres kryzy, dodatnie-przemieszczenieprzepływomierze z przekładnią owalnąsą często lepiej dopasowane niż jakiekolwiek inne urządzenie DP.

Quadrant edge and conical entrance orifice plates for viscous liquid and low Reynolds number flow measurement.

Stożkowa płyta z otworem wejściowym

Wlot zwężający się pod kątem 45-stopni, który zwiększa użyteczną wydajność nawet do niższych liczb Reynoldsa niż w przypadku krawędzi ćwiartkowej. Jest to specjalistyczny wybór w przypadku bardzo lepkich płynów lub bardzo małych prędkości przepływu, gdzie po prostu nie można ufać współczynnikowi płyty o kwadratowych krawędziach. Nie jest to odpowiednie narzędzie do zwykłej czystej wody, gazu lub pary, gdzie prostsza płyta jest tańsza i równie dokładna.

 

Płyta z otworem ograniczającym

Kryza ograniczająca nie jest urządzeniem pomiarowym. Jego zadaniem jest obniżanie ciśnienia lub przepływu nasadki w celu ochrony pompy, kontroli mediów,-działania przeciwprzepięciowego lub wielostopniowego-spuszczania ciśnienia, a nie wytwarzanie skalibrowanego sygnału DP. Najważniejszą ostrożnością jest rozpraszanie energii: duży, jednostopniowy-spadek ciśnienia może spowodować wybuch lub kawitację cieczy lub zadławienie gazu z prędkością dźwięku, powodując hałas, wibracje i erozję. Dlatego w przypadku instalacji o dużym-spadku często stosuje się wielo-otworowe lub wielostopniowe-płyty ograniczające, specjalnie po to, aby utrzymać każdy stopień poniżej progu kawitacji lub dławienia. Nie oprzyrządowywać kryzy ograniczającej i odczytywać jej DP jako przepływ, chyba że została do tego zaprojektowana i skalibrowana.

 

Pierścieniowa (pierścieniowa) kryza

Przepływ przepływa przez pierścieniową szczelinę wokół centralnego dysku, a nie przez centralny otwór. Jest to mniej powszechna, bardziej wyspecjalizowana konstrukcja, czasami stosowana tam, gdzie bryły lub-idealne profile prędkości stanowią problem dla konwencjonalnej płyty. Ponieważ nie mieści się on w najbardziej znormalizowanych geometriach, należy go traktować jako rozwiązanie-specyficzne dla projektu, często kalibrowane-przez producenta, a nie jako domyślne urządzenie pomiarowe.

 

Odporne na zużycie-konstrukcje kryz

Jest to raczej strategia dotycząca materiałów i konstrukcji niż osobna geometria otworu. Hartowane stopy, krawędzie z węglika wolframu lub grubsze, odporne na erozję-płyty są nakładane warstwowo na koncentryczną, mimośrodową lub segmentową płytę, aby przetrwać transport-gazu zawierającego cząstki, zawiesinę ścierną lub pyły. Kupuje żywotność i stabilność współczynnika w warunkach erozyjnych przy wyższych kosztach początkowych i jest niepotrzebna dla czystej usługi użyteczności publicznej.

 

Tabela porównawcza typów kryz

Typ płyty Klasyfikacja podstawowa Typowa usługa Główna siła Główne ograniczenie
Koncentryczny (standard) Geometria otworu, ostra krawędź Czyste ciecze, gazy, para Proste, dokładne, w pełni ustandaryzowane Zatyka i zużywa się w przypadku brudnej lub ściernej pracy
Ekscentryczny Pozycja otworu Brudne ciecze, mokry gaz,-przewody podatne na kondensat Umożliwia przenoszenie ciał stałych lub cieczy Orientacja jest krytyczna
Segmentowy Geometria otworu Gnojowica, osad, strumienie włókniste Zapobiega osadzaniu się na dnie i zatykaniu Rozmiar-specyficzny dla aplikacji
Krawędź ćwiartki Konstrukcja krawędzi wlotowej Lepkie, czyste ciecze, niska prędkość Stabilny współczynnik przy niskiej liczbie Reynoldsa Nie dla dużych ciał stałych; Zespół Re jest specyficzny
Wejście stożkowe Konstrukcja krawędzi wlotowej Bardzo lepki lub bardzo niska liczba Reynoldsa Rozszerza użyteczny niski-zakres Re Specjalista; wymagane dokładne dobranie rozmiaru
Otwór ograniczający Funkcjonować Spadek ciśnienia, ograniczenie przepływu Prosta i solidna kontrola ciśnienia Kawitacja, miganie lub hałas przy dużym spadku
Pierścieniowy (pierścień) Geometria otworu Wybrane trudne lub nie{0}}idealne przepływy Toleruje niektóre bryły i słabe profile Mniej wystandaryzowane i bardziej wyspecjalizowane
Odporny na zużycie Projekt materiału (dowolny otwór) Media ścierne lub erozyjne Dłuższa żywotność i stabilność Wyższy koszt początkowy

 

Przewodnik szybkiego wyboru: Który typ kryzy pasuje do Twojego płynu?

Punktem wyjścia, zawsze potwierdzanym w odniesieniu do pełnego wymiarowania, jest wybór zwykle płynący od stanu płynu z powrotem do stylu płyty.

Płyn lub cel Typ płyty początkowej Dlaczego Uważaj
Oczyścić ciecz, gaz lub parę Koncentryczna, ostra krawędź Standardowe, dobrze udokumentowane, dokładne Zużycie krawędzi i osady w długich seriach
Brudna ciecz z lekkimi ciałami stałymi lub kondensatem Ekscentryczny Przesunięty otwór umożliwia przepływ ciał stałych lub cieczy Orientacja musi być prawidłowa
Gnojowica, szlam, włóknisty lub-zawierający osad Segmentowy Niski otwór zapobiega osadzaniu się dna Rozmiar-specyficzny dla aplikacji
Lepka, czysta ciecz (olej, syrop) Krawędź ćwiartki Stabilny współczynnik przy niskiej liczbie Reynoldsa Nie dla dużych ciał stałych
Bardzo lepki lub bardzo niska liczba Reynoldsa Wejście stożkowe Rozszerza użyteczny zakres niskiego-Re Specjalistyczna, staranna rozmiarówka
Spadek ciśnienia lub ograniczenie przepływu Otwór ograniczający Prosty, solidny spadek ciśnienia Kawitacja, miganie, hałas przy dużym spadku
Media ścierne lub erozyjne Konstrukcja-odporna na zużycie (dowolny otwór) Wytrzymuje zużycie cząstek Wyższy koszt

 

Tabela jest punktem wyjścia, a nie ostateczną odpowiedzią. W przypadku czystej pary i suchego gazu zwykle wybiera się płytę koncentryczną z odpowiednią kompensacją temperatury i ciśnienia, chociaż wiele zakładów porównuje ją z płytą koncentryczną.wirowy przepływomierz parydla bilansowania energetycznego. W przypadku powietrza i gazów procesowych, gdzie ma znaczenie przepływ masowy, atermiczny przepływomierz masowyczasami jest lepszym rozwiązaniem niż urządzenie DP.

Jak wybrać odpowiedni typ przepływomierza z kryzą

Styl talerza to tylko część decyzji. Poniższa sekwencja zapewnia powtarzalność wyboru.

Przy wyborze pola pierwszą kwestią rzadko jest kształt płyty. Ważne jest, czy płyn jest czysty i jedno-fazowy oraz czy mierzysz przepływ, czy go kontrolujesz. Najpierw uzyskaj te dwie odpowiedzi, a większość wyboru talerza wypadnie sama.

1. Zacznij od stanu płynu

Jeśli płyn jest czysty,-fazowy i stabilny, domyślną oceną jest płytka koncentryczna. Jeśli jest brudny, zawiera-ciała stałe lub kondensat-, zmień ustawienie na mimośrodowe lub segmentowe. Jeśli jest lepki, przejdź do ćwiartki krawędzi lub wejścia stożkowego. Prawie wszystko na dalszym etapie zależy od prawidłowego wykonania tego pierwszego kroku.

2. Uwzględnij ciała stałe, pęcherzyki gazu i kondensat

Klasyczną awarią pola jest koncentryczna płyta w instalacji, w której materiał gromadzi się na płycie, powodując zatykanie, hałaśliwy DP i dryf. W przypadku cieczy z ciałami stałymi, mimośrodowy otwór umieszczony nisko lub płyta segmentowa dla cięższych ładunków utrzymuje linię odchyloną. W przypadku oparów z pozostałościami, otwór należy ustawić w taki sposób, aby kondensat mógł odpływać. Krótko mówiąc, dopasuj otwór do miejsca, w którym chce się umieścić niechciana faza.

3. Weź pod uwagę lepkość i liczbę Reynoldsa

Płyty-o ostrych krawędziach zakładają przepływ turbulentny. Wraz ze wzrostem lepkości lub spadkiem prędkości i spadkiem liczby Reynoldsa, związek między różnicą ciśnień a przepływem staje się niestabilny w przypadku kwadratowej krawędzi. To skłania do rozważenia ćwiartkowych lub stożkowych płyt wejściowych i określenia rzeczywistego zakresu roboczego Reynoldsa. Ponieważlepkość płynu silnie wpływa na pomiar przepływu, należy podać gęstość, lepkość, temperaturę i zakres przepływu, aby współczynnik rozładowania można było ocenić w warunkach rzeczywistych, a nie zakładać.

4. Sprawdź dopuszczalną stratę ciśnienia

Kryzy powodują trwałą utratę ciśnienia, co jest ich główną wadą w porównaniu z innymi technologiami. Jeśli budżet pompy, energia sprężarki lub przewód grawitacyjny lub niskociśnieniowy nie są w stanie oszczędzić tej straty, może wygrać urządzenie o niższych-stratach. Przed zamontowaniem kryzy należy określić ilościowo dopuszczalny stały spadek ciśnienia.

5. Potwierdź warunki instalacji

Nawet doskonale obrobiona płyta odczytuje źle, jeśli jest źle zainstalowana. Potwierdź odpowiednieProste przebiegi rur przed i za odpływemdla wybranego współczynnika beta i najbliższych złączek, prawidłową orientację płyty i kierunek przepływu, właściwy typ gwintowania (kołnierz, narożnik lub D i D/2), prawidłowe ustawienie uszczelki tak, aby nie wystawała do otworu, czyste i prawidłowo nachylone przewody impulsowe ze zbiornikami na kondensat lub nóżkami spustowo-odpowietrzającymi dla pary i gazu oraz przetwornik ustawiony na rzeczywistą różnicę ciśnień.

6. Pomiar czy ograniczenie przepływu?

Określ funkcję jawnie. Jeśli dokonujesz pomiaru, użyj kryzy pomiarowej z pełnym oprzyrządowaniem DP. Jeśli kontrolujesz ciśnienie lub przepływ, użyj kryzy ograniczającej o rozmiarze dostosowanym do wymaganego spadku i sprawdzonej pod kątem kawitacji, flashowania i dławienia. Nie rozmazuj tych dwóch.

Dane potrzebne przed doborem przepływomierza z kryzą

Niezależnie od stylu, rozmiarów i ofert dostawców potrzebny jest spójny zestaw danych. Wysyłanie tych informacji z góry pozwala uniknąć ponownego-cytowania i błędnego-rozmiaru:

  • Rodzaj i faza płynu (ciecz, gaz, para, tendencja wielofazowa)
  • Gęstość w warunkach eksploatacyjnych
  • Lepkość w temperaturze roboczej
  • Ciśnienie robocze i projektowe
  • Temperatura robocza i projektowa
  • Minimalny, normalny i maksymalny zakres przepływu
  • Materiał rury, harmonogram i średnica wewnętrzna
  • Zawartość substancji stałych i przybliżona wielkość cząstek
  • Dopuszczalna trwała utrata ciśnienia
  • Wymagana dokładność i ścisłość
  • Orientacja instalacyjna i dostępny bieg prosty
  • Niezależnie od tego, czy celem jest pomiar, czy ograniczenie przepływu

Dzięki nim inżynier przyrządu może ustalić współczynnik beta, średnicę otworu, materiał płytki, typ gwintowania i zakres przetwornika, a także potwierdzić, czy kryza jest nawet najlepszym urządzeniem podstawowym. Jeśli chcesz wcześniej dokonać szerszego porównania, zapoznaj się z ogólnymi wskazówkami na tematwybór odpowiedniego przepływomierza.

Normy i odniesienia inżynieryjne

Dwie międzynarodowe normy regulują większość projektów i zastosowań kryz. Cytowanie ich to najprostszy sposób, aby wybór był możliwy do obrony, a nie tylko wiarygodny.

  • ISO5167to seria sześciu-części obejmujących geometrię oraz instalację i warunki pracy-urządzeń różnicujących ciśnienie.ISO 5167-2:2022w szczególności dotyczy kryz używanych z gwintami kołnierzowymi, narożnymi lub D i D/2 dla jednofazowego, poddźwiękowego, pełnego-przepływu rur. W szczególności nie obejmuje rur o średnicy wewnętrznej mniejszej niż 50 mm lub większej niż 1000 mm, ani liczby Reynoldsa poniżej 5000, ani nie obejmuje żyły kontraktowej ani gwintowników rurowych.
  • ASME MFC-3M, Pomiar przepływu płynu w rurach za pomocą kryzy, dyszy i zwężki Venturiego, podaje geometrię i sposób użycia tych podstawowych urządzeń w zamkniętych przewodach pełnych.

W szczególności w przypadku pomiarów gazu ziemnego zwyczajowym odniesieniem jest raport AGA nr. 3 (API 14.3). Arkusze danych producenta dotyczące wymiarów oraz arkusz danych procesu projektu uzupełniają obraz. Jeśli proponowana płyta nie mieści się w znormalizowanych zakresach, na przykład ma bardzo mały otwór, bardzo niską liczbę Reynoldsa lub egzotyczną geometrię, należy ją traktować jako skalibrowane urządzenie specjalne, a nie standardowe, nieskalibrowane urządzenie.

Instalacja i konserwacja: typowe problemy terenowe

Długoterminowa-niezawodność dotyczy głównie systemu wtórnego i krawędzi płyty, a nie kształtu otworu. Powtarzające się problemy terenowe to:

  • Zatkanie linii impulsowej i zabrudzenie kranu.Najczęstsza przyczyna złej różnicy ciśnień. Utrzymuj drożność kranów i samoczynne opróżnianie przewodów impulsowych.-
  • Ostre-zużycie i erozja krawędzi.Zaokrąglona lub nacięta krawędź podnosi współczynnik wyładowania i zaburza odczyt, dlatego należy sprawdzić krawędź pod kątem materiału ściernego lub brudnego.
  • Zarządzanie kondensatem na parze.Używaj pojemników na kondensat i popraw orientację kranu, aby przetwornik widział stabilną część cieczy.
  • Szum dwu-fazowy.Gaz uwięziony w przewodzie cieczy lub ciecz w przewodzie gazowym zaburza odczyt; zapobiegają temu odpowiednie nóżki wentylacyjne i spustowe.
  • Dryft i zasięg nadajnika.Okresowe kontrole zera i kalibracja zapewniają dokładność zgodnie ze specyfikacją. Ta sama troska dotyczyrutynowa konserwacja przetwornika ciśnienia.

Ustaw częstotliwość kontroli płynu. Czyste płyty użytkowe mogą pracować w długich odstępach czasu, podczas gdy usługi ścierne lub zanieczyszczające wymagają znacznie większej uwagi.

Kiedy płytka kryzowa może nie być najlepszym wyborem

Kryza nie zawsze jest właściwym urządzeniem podstawowym. Rozważ alternatywy, gdy strata ciśnienia musi być minimalna, płyn jest silnie zanieczyszczony lub ścierny, zakres przepływu jest bardzo szeroki, wymagania dotyczące dokładności są wysokie, przepływ silnie pulsuje lub dostęp do instalacji i konserwacji jest słaby. Typowe alternatywy i miejsca, w których pasują:

  • Zwężki Venturiego i dysze przepływowezapewniają znacznie niższe trwałe straty ciśnienia w przypadku dużych linii i-usług wrażliwych na energię, a jednocześnie opierają się-DP i są objęte tymi samymi rodzinami standardów.
  • Mierniki klinowesą odporne na przepływ-dużej lepkości, zanieczyszczeń i szlamu, które powodują ostrą krawędź.
  • Przepływomierze elektromagnetyczne (magnetyczne).zapewniają niemal{{0}zero strat ciśnienia i dobrze sprawdzają się w przypadku cieczy przewodzących, brudnych lub żrących, ale nie w przypadku gazów ani-płynów nieprzewodzących.
  • Przepływomierze ultradźwiękoweniezależnie od tego, czy są one zaciskane-, czy montowane w linii, charakteryzują się niskimi stratami i nadają się do czystych i średnio zabrudzonych cieczy oraz dużych rur.
  • Przepływomierze masowe Coriolisazapewniają bezpośredni przepływ masowy z dużą dokładnością tam, gdzie koszt jest uzasadniony.
  • Przepływomierze wirowe stanowią dobrą opcję do pomiaru pary i czystego gazu lub cieczy przy umiarkowanych stratach; pomaga zrozumiećjak działają przepływomierze wiroweprzed porównaniem.

Dopasuj technologię do dominującego ograniczenia, niezależnie od tego, czy jest to strata ciśnienia, dokładność, zanieczyszczenie czy faza, a nie do przyzwyczajenia.

Typowe błędy przy wyborze kryzy

Kilka błędów jest przyczyną większości rozczarowujących instalacji kryzy:

  • Traktowanie każdej płyty jako wymiennej.Standardowa płyta, która działa w czystych warunkach, może słabo działać w warunkach brudnych, lepkich lub ściernych. Typ płyty musi odpowiadać procesowi.
  • Mylenie kryzy ograniczającej z przepływomierzem.Kryza ograniczająca kontroluje ciśnienie lub przepływ; nie jest to skalibrowane urządzenie pomiarowe.
  • Ignorowanie trwałej utraty ciśnienia.Kryzy są ekonomiczne, ale nie powodują niskich-strat. Podczas doboru należy sprawdzić stały spadek ciśnienia.
  • Błędna orientacja otworu.W przypadku płyt mimośrodowych i segmentowych położenie otworu jest częścią projektu, a jego nieprawidłowy montaż powoduje porażkę wybranego typu.
  • Zapominając o systemie wtórnym.Krawędź, odczepy, linie impulsowe i przetwornik decydują o niezawodności, dlatego konserwacja nie może być pomijana.

Często zadawane pytania

Jakie są główne typy kryz?

Główne typy to konstrukcje koncentryczne, ekscentryczne, segmentowe, z krawędzią ćwiartkową, z wejściem stożkowym, z ograniczeniem, pierścieniowe i-odporne na zużycie. Różnią się geometrią otworu, konstrukcją krawędzi wlotowej, funkcją lub strategią materiałową, dlatego nie wszystkie są wyborem tego samego rodzaju.

Jaka jest różnica między kryzami mimośrodowymi i segmentowymi?

Płyta mimośrodowa ma okrągły otwór przesunięty w jedną stronę, zwykle dla cieczy z lekkimi ciałami stałymi lub w celu odprowadzania kondensatu. Płyta segmentowa ma otwór w kształcie segmentu-, umieszczony nisko w otworze, w którym można przechowywać cięższe ciała stałe i szlam. Projekty segmentowe generalnie tolerują więcej brył niż projekty ekscentryczne.

Która kryza jest używana do szlamu?

Do gnojowicy zwykle wybiera się segmentową kryzę, ponieważ niski otwór umożliwia przepływ ciał stałych i ogranicza osadzanie się na dnie. W przypadku bardzo ciężkiej lub ściernej szlamu bardziej niezawodny może być miernik klinowy lub inna technologia niż jakakolwiek kryza.

Czy kryza nadaje się do przepływu pary?

Tak, kryzy są powszechnie używane do pary. Obsługa pary wymaga odpowiedniej kompensacji ciśnienia i temperatury, prawidłowej instalacji i postępowania z kondensatem, zazwyczaj przy użyciu zbiornika na skropliny i właściwej orientacji kranu.

Jaka jest różnica pomiędzy kryzą a kryzą ograniczającą?

Kryza pomiarowa generuje sygnał różnicy ciśnień używany do obliczenia przepływu. Kryza ograniczająca ma na celu zmniejszenie ciśnienia lub ograniczenie przepływu. Mogą wyglądać podobnie, ale ich przeznaczenie i rozmiar są różne.

Która kryza jest najlepsza dla lepkich płynów?

Ćwiartkowe płyty krawędziowe nadają się do lepkich, czystych cieczy o niskiej liczbie Reynoldsa, a stożkowe płyty wejściowe rozszerzają ten zakres do pracy z jeszcze większą lepkością lub z mniejszą-prędkością. W przypadku ekstremalnej lepkości mierniki-wyporności dodatniej często osiągają lepsze wyniki niż jakakolwiek kryza.

Jaka jest wada przepływomierza z kryzą?

Główną wadą jest trwała,-nieodwracalna utrata ciśnienia. Kryzy mają również ograniczony zakres przepływu i są wrażliwe na jakość montażu, zużycie krawędzi i stan płynu.

Ile prostej rury potrzebuje kryza?

Zależy to od współczynnika beta i najbliższej armatury przed zaworem, takiej jak kolana, zawory i reduktory. ISO 5167 podaje wymagane długości proste w każdym przypadku, więc dokładna liczba powinna pochodzić z normy i układu rurociągów, a nie z jednej ogólnej zasady.

Jakie dane należy podać w celu doboru kryzy?

Podaj typ i fazę płynu, gęstość, lepkość, ciśnienie i temperaturę roboczą i projektową, przepływ minimalny, normalny i maksymalny, materiał rury i średnicę wewnętrzną, zawartość ciał stałych, dopuszczalną stratę ciśnienia, wymaganą dokładność i orientację instalacji. Pozwala to dostawcy ustalić średnicę, współczynnik beta, materiał i zakres przetwornika.

Jak wybrać odpowiedni typ kryzy?

Zacznij od stanu płynu i jego działania. Użyj koncentrycznej płytki do czystych płynów, mimośrodowej lub segmentowej do brudnych lub stałych-płynów łożyskowych, ćwiartkowej krawędzi lub stożkowego wejścia do cieczy lepkich lub o niskiej liczbie Reynoldsa oraz kryzy ograniczającej, gdy celem jest redukcja ciśnienia lub ograniczenie przepływu, a nie pomiar.

Kluczowe dania na wynos

Właściwy typ kryzy wynika z rodzaju cieczy i jej funkcji, a nie samego rozmiaru rury. Koncentryczne płyty obsługują czyste ciecze, gazy i parę. Płyty mimośrodowe i segmentowe obsługują brudne płyny, kondensat i szlam. Ćwiartkowe krawędzie i stożkowe płyty wejściowe radzą sobie z lepką pracą i niską liczbą Reynoldsa. Kryzy ograniczające służą do kontroli ciśnienia i przepływu, a nie do pomiaru.

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić projekt pod kątem zgodności z normami ISO 5167 i ASME MFC-3M, sprawdzić dopuszczalną stałą stratę ciśnienia oraz sprawdzić sposób montażu i gwintowania. Następnie wyślij pełny zestaw danych procesowych, aby można było prawidłowo dobrać rozmiar płyty. Jeśli płyn jest zanieczyszczony, ścierny, lepki lub zakres przepływu jest bardzo szeroki, porównaj kryzę z technologiami o niższych stratach lub alternatywnymi, zanim zdecydujesz się na najtańszą płytkę standardową.

Wyślij zapytanie