1. Projeto estrutural
Fluxo de orifício equilibrado: adota uma estrutura porosa simétrica, permitindo que o fluido passe por várias aberturas, tornando o campo de fluxo mais uniforme e estável.
MEDERO DE FLUXO DE ORIFICADO PADRÃO: Normalmente, um orifício central é aberto em uma placa circular, com uma estrutura relativamente simples. 

2. Princípio de trabalho
Medidor de fluxo equilibrado: com base no princípio do balanço energético, vários orifícios são usados para equilibrar o fluido, e as alterações de energia cinética e energia do fluido que passam pelo medidor de fluxo são medidas para calcular a taxa de fluxo.
MEDERO DE FLUXO DE ORIFICADO PADRÃO: Com base no efeito de aceleração formado pelo fluido que flui através da placa do orifício, o princípio da continuidade do fluxo e a equação de Bernoulli são usados para calcular a taxa de fluxo medindo a diferença de pressão antes e após a placa do orifício.
3. Desempenho de medição
Medidor de fluxo equilibrado
Precisão: A precisão da medição é 5-10 vezes maior que a dos medidores padrão de fluxo de orifício, e a repetibilidade pode atingir 0,15%.
Taxa de faixa: A taxa de alcance é ampla e a taxa de faixa normal é de cerca de 20: 1. O número mínimo de Reynolds pode ser menor que 200 e o número máximo de Reynolds é maior que 107.
Linearidade: A linearidade é 5-10 vezes maior que a das placas de orifício padrão.
Medidor de fluxo padrão
Precisão: a repetibilidade e a precisão estão em um nível moderado e, em geral, a precisão não é tão boa quanto a de um medidor de fluxo de orifício equilibrado.
Razão da faixa: o intervalo geralmente é de apenas 3: 1-4: 1.
Linearidade: O medidor de fluxo de orifício de equilíbrio relativo é ruim e é bastante afetado por fatores como o número de Reynolds. 

4. Requisitos de instalação
MEDERO DE FLUXO BALAIDADO: Requisitos baixos para seções de tubo reto, com seções de tubo retas dianteiras e traseiras geralmente sendo 3D na frente e 1D na parte traseira, com um requisito mínimo inferior a 0,5D.
MEDERO DE FLUXO DE ORIFICADO PADRÃO: Requer uma seção de tubo reta mais longa para garantir a precisão da medição, geralmente exigindo um dia 10D frontal e um 5D traseiro.
5. Perda de pressão
MEDERO DE FLUXO DE ORIFÍCIL BABALADO: O projeto simétrico poroso reduz as forças de cisalhamento turbulentas e a formação de vórtice, resultando em uma perda de pressão permanente de aproximadamente 1/3-1/4 do de um orifício padrão.
Medidor de fluxo padrão: Quando o fluido passa através da placa do orifício, ocorre uma perda de pressão significativa, resultando em consumo de energia relativamente alto.
6. Capacidade e estabilidade anti -interferência
Medidor de fluxo equilibrado: a estrutura porosa simétrica pode equilibrar efetivamente o campo de fluxo, reduzir correntes, vibrações e ruído de sinal e é menos afetado por distúrbios fluidos e outros fatores, com boa estabilidade a longo prazo.
Medidor de fluxo padrão: é sensível à distribuição da velocidade de fluxo e ao estado de fluxo do fluido e é facilmente afetado por redemoinhos, turbulência e outros efeitos gerados por dobras, válvulas e outros acessórios no pipeline, resultando em estabilidade relativamente baixa.
7. Cenários aplicáveis
Fluxo de orifício equilibrado: Adequado para situações com requisitos de precisão de alta medição, condições de fluido complexas (como bido de líquido a gás, lama, partículas sólidas, etc.), espaço limitado em seções de tubo reto e necessidades de economia de energia.
MEDERO DE FLUXO DE ORIFICADO PADRÃO: Adequado para aplicações gerais de medição de fluidos, especialmente em processos de produção industrial que não requerem precisão extremamente alta, têm grandes taxas de fluxo e condições operacionais relativamente estáveis, como medição de fluxo grande em campos petroquímicos, químicos e outros. 

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