Flödesmätare för öppningsplåt är fortfarande en av de mest använda primära enheterna inom industriell flödesmätning. De är enkla, robusta, billiga, väldokumenterade i internationella standarder och beprövade i vätskor, gaser och ånga. Men "mynningsplatta" är inte en enda enhet. Borrningsformen, inloppskanten och den avsedda funktionen förändrar alla hur en platta beter sig i en verklig linje, och att välja fel stil för en smutsig, trögflytande eller tvåfasig vätska är en av de vanligaste och mest undvikbara orsakerna till instabilt differenstryck och avlägsna flödesavläsningar.

Den här guiden förklarar hur de huvudsakliga öppningsplatttyperna skiljer sig åt, var de vanligtvis används, hur ingenjörer faktiskt väljer mellan dem och vilka standarder och data du behöver innan dimensionering. Om du fortfarande väljer mellan teknologier snarare än mellan tallrikstilar, hjälper det också att utgå från en bredareöversikt över huvudtyperna av flödesmätareinnan du minskar.
Vad är en flödesmätare för munstycksplatta?
En flödesmätare med munstycksplatta är en flödesmätare för differentialtryck (DP). En tunn platta med en exakt bearbetad borrning kläms fast mellan flänsar i röret. När vätskan accelererar genom det mindre hålet sjunker dess statiska tryck. Tryckskillnaden över plattan stiger med ungefär kvadraten på flödeshastigheten, så att mäta den skillnaden gör att flödet kan beräknas. Förhållandet mellan differenstryck och flöde är en standardmetoder som används för att beräkna rörledningsflödet.

Utsläppskoefficienten som länkar DP till flöde beror på Reynolds-talet, betaförhållandet (håldiameter dividerat med rörets innerdiameter) och tryckuttagsarrangemanget. Det beroendet är just därför det finns flera olika tallrikstilar istället för en universalplåt.
En komplett öppningsmätpunkt inkluderar vanligtvis:
- Det primära elementet (öppningsplattan) och öppningsflänsar eller en mätare löper
- Uppströms och nedströms tryckuttag
- A differenstrycksgivaresom sekundär enhet
- Valfri temperatur- och tryckkompensering, viktig för gas och ånga
- En flödesdator, indikator, PLC eller DCS för att visa och summera flödet
Styrkan är mekanisk enkelhet, inga rörliga delar, låg kostnad, ett mycket brett utbud av rörstorlekar och årtionden av standardiserade prestandadata. De främsta avvägningarna- är permanenta (icke-återställbara) tryckförluster, en blygsam flödesminskning och känslighet för installationskvalitet och vätsketillstånd.
Hur klassificeras typer av öppningsplattor?
En vanlig källa till förvirring är att behandla varje "typ" som samma typ av val. I praktiken beskrivs öppningsplattor längs fyra oberoende dimensioner, och en enda platta kan sitta på alla fyra samtidigt.

| Klassificeringsaxel | Vanliga alternativ | Vad den beskriver |
|---|---|---|
| Borrningsgeometri och position | Koncentrisk, excentrisk, segmentell, ringformig | Var och vilken form öppningen har |
| Inloppskant / entrédesign | Skarp (fyrkantig) kant, kvadrantkant, konisk ingång | Hur vätskan drar ihop sig vid borrningen, vilket spelar roll vid låga Reynolds-tal |
| Fungera | Mätöppning, begränsningsöppning | Oavsett om plattan mäter flöde eller styr tryck och flöde |
| Service och materialdesign | Standard, slitstark-konstruktion | Materialstrategin som används för att överleva nötande eller eroderande belastning |
Till exempel kan en-nötningsbeständig platta fortfarande ha ett koncentriskt hål och en skarp kant. "Slitage-beständig" beskriver materialstrategin, inte hålformen. Att hålla dessa axlar åtskilda gör hela urvalsprocessen mycket renare.
Huvudtyperna av flödesmätare för öppningsplatta

Koncentrisk (standard) öppningsplatta
En rund borrning centrerad i röret. Detta är standard för ren, enfas-service och den design som mest direkt täcks av de internationella standarderna. I rena vätskor är de verkliga urvalsfrågorna vanligtvis betaförhållandet och den nödvändiga nedgången, inte hålformen. Dess svaghet är smutsig service: fasta partiklar, kondensat eller gasbubblor kan samlas vid plattan, och kantslitage förskjuter gradvis koefficienten, så det är ett dåligt förstaval för nedsmutsande eller slipande vätskor.
Excentrisk öppningsplatta
En rund borrning förskjuten från mitten. Öppningen är placerad lågt för vätskor som transporterar fasta ämnen, så att partiklar sveper igenom, eller högt för gas- och ångledningar som kan släppa kondensat, så att vätska dräneras istället för att samlas. Med en excentrisk platta orienteringenärdesignen: installera förskjutningen på fel sida och den själv-dränerande eller själv{1}}ventilerande fördelen går helt förlorad. Flödesriktning och hålposition ska markeras tydligt på plåtfliken.

Segmentell öppningsplatta
Öppningen är formad som ett cirkulärt segment som sitter lågt i hålet, så slam och suspenderat material passerar utan att bygga en damm i botten av röret. Det är det vanliga valet när bottenavlagringen är det felläge du designar mot, till exempel slurry, smutsigt vatten och fibrösa eller sedimentladdade strömmar-. Den minskar risken för igensättning jämfört med en koncentrisk platta men är mer applikationsspecifik och kräver noggrann dimensionering.
Quadrant Edge Orifice Plate
Ett rundat, kvarts-cirkelinlopp istället för en skarp fyrkantig kant. Den rundade profilen håller urladdningskoefficienten stabil vid låga Reynolds-tal, där en skarp-kantad platta blir oförutsägbar. Den passar trögflytande rena vätskor som tungoljor, siraper och trögflytande kemikalier, och linjer med låg-hastighet. För extrem viskositet som skjuter bortom en öppningsplattas bekväma räckvidd, positiv-förskjutningovala växelflödesmätareär ofta en bättre passform än någon DP-enhet.

Konisk ingångsöppningsplatta
Ett 45-graders avsmalnande inlopp som utökar användbar prestanda till ännu lägre Reynolds-tal än en kvadrantkant. Detta är ett specialistval för mycket viskösa vätskor eller mycket låga flödeshastigheter, där en fyrkantig plattas koefficient helt enkelt inte går att lita på. Det är inte rätt verktyg för vanligt rent vatten, gas eller ånga, där en enklare tallrik är billigare och lika exakt.
Restriktionsöppningsplatta
En begränsningsöppning är inte en mätanordning. Dess uppgift är att sänka trycket eller täcka flödet för pumpskydd, nätstyrning, anti-överspänningsservice eller fler-trycksänkning, inte för att producera en kalibrerad DP-signal. Den kritiska försiktigheten är energiförlust: ett stort enstegstryckfall kan blixtra eller kavitera en vätska, eller strypa en gas med ljudhastighet, vilket producerar buller, vibrationer och erosion. Hög-dropstjänster använder därför ofta fler-håls- eller fler-restriktionsplattor specifikt för att hålla varje steg under kavitations- eller kvävningströskeln. Instrumentera inte en begränsningsöppning och läs inte dess DP som flöde såvida den inte är designad och kalibrerad för det.
Ringformig (ring) öppningsplatta
Flödet passerar genom ett ringformigt gap runt en central skiva snarare än genom en central borrning. Det är en mindre vanlig, mer specialiserad design som ibland används där fasta ämnen eller icke-idealiska hastighetsprofiler stör en konventionell platta. Eftersom den faller utanför de mest standardiserade geometrierna, behandla den som en-projektspecifik, ofta tillverkar-kalibrerad lösning snarare än en standardmätenhet.
Slitstarka -utformningar av öppningsplattor
Detta är en material- och konstruktionsstrategi snarare än en separat hålgeometri. Härdade legeringar, volframkarbidkanter eller tjockare erosionsbeständiga-plattor läggs på en koncentrisk, excentrisk eller segmenterad platta för att överleva transport av partikel-laddad gas, slipande slam eller dammiga fasta ämnen. Den köper livslängd och koefficientstabilitet vid erosiv drift till en högre initial kostnad, och det är onödigt för ren service.
Jämförelsetabell för typ av öppningsplatta
| Typ av tallrik | Primär klassificering | Typisk service | Huvudstyrka | Huvudbegränsning |
|---|---|---|---|---|
| Koncentrisk (standard) | Borrning geometri, skarp kant | Rengör vätskor, gaser, ånga | Enkel, exakt, helt standardiserad | Pluggar och slits vid smutsig eller nötande service |
| Excentrisk | Borrställning | Smutsiga vätskor, våt gas,-kondensatbenägna ledningar | Låter överföring av fasta ämnen eller vätskor passera | Orientering är avgörande |
| Segmentell | Borrning geometri | Slurry, sediment, fibrösa strömmar | Undviker bottenavlagring och igensättning | Applikationsspecifika-storlekar |
| Kvadrantkant | Inloppskantdesign | Viskösa rena vätskor, låg hastighet | Stabil koefficient vid lågt Reynolds tal | Inte för stora fasta ämnen; Re-bandet är specifikt |
| Konisk ingång | Inloppskantdesign | Mycket trögflytande eller mycket lågt Reynolds-tal | Förlänger användbar låg-omräckvidd | Specialist; noggrann dimensionering krävs |
| Restriktionsöppning | Fungera | Trycksänkning, flödesbegränsande | Enkel, robust tryckkontroll | Kavitation, blinkande eller brus vid högt fall |
| Ringformig (ring) | Borrning geometri | Utvalda svåra eller icke-ideala flöden | Tål vissa fasta partiklar och dåliga profiler | Mindre standardiserat och mer specialiserat |
| Slitstark- | Materialdesign (valfritt hål) | Slipande eller eroderande media | Längre livslängd och stabilitet | Högre initial kostnad |
Snabbvalsguide: Vilken typ av öppningsplatta passar din vätska?
Som utgångspunkt, alltid bekräftad mot full storlek, flyter urvalet vanligtvis från vätsketillståndet tillbaka till plåtstilen.
| Vätska eller syfte | Typ av startplatta | Varför | Se upp |
|---|---|---|---|
| Rengör vätska, gas eller ånga | Koncentrisk, skarp kant | Standard, väldokumenterad, korrekt | Kantslitage och avlagringar under långa körningar |
| Smutsig vätska med lätta fasta ämnen eller kondensat | Excentrisk | Offset hål låter fasta partiklar eller vätska passera | Orienteringen måste vara korrekt |
| Slam, slam, fiber eller sediment-laddat | Segmentell | Låg öppning undviker bottenavlagring | Applikationsspecifika-storlekar |
| Viskös ren vätska (olja, sirap) | Kvadrantkant | Stabil koefficient vid lågt Reynolds tal | Inte för stora fasta ämnen |
| Mycket trögflytande eller mycket lågt Reynolds-tal | Konisk ingång | Utökar det användbara låga-re intervallet | Specialist, noggrann dimensionering |
| Trycksänkning eller flödesbegränsning | Restriktionsöppning | Enkelt, robust tryckfall | Kavitation, blinkande, brus vid högt fall |
| Slipande eller eroderande media | Slitstark-konstruktion (valfritt hål) | Överlever partikelslitage | Högre kostnad |
Tabellen är en utgångspunkt, inte ett slutgiltigt svar. För ren ånga och torr gas är en koncentrisk platta det vanliga valet, med rätt temperatur- och tryckkompensation, även om många anläggningar jämför den med envortex ångflödesmätareför energibalansering. För luft och processgas där massflöde har betydelse, atermisk massflödesmätarepassar ibland bättre än en DP-enhet.
Hur man väljer rätt typ av flödesmätare med öppningsplatta
Tallrik stil är bara en del av beslutet. Följande sekvens håller valet repeterbart.
Vid val av fält är den första frågan sällan plåtformen. Det är om vätskan är ren och enfasig-och om du mäter flödet eller kontrollerar det. Få de två svaren först och det mesta av tallrikvalet faller ut av sig självt.
1. Börja med vätsketillståndet
Om vätskan är ren, enfas-och stabil är en koncentrisk platta standard att utvärdera. Om den är smutsig,-bärande eller kondensat-, gå över till excentrisk eller segmenterad. Om den är trögflytande, flytta till kvadrantkant eller konisk ingång. Nästan allt nedströms beror på att det här första steget blir rätt.
2. Redogör för fasta ämnen, gasbubblor och kondensat
Det klassiska fältfelet är en koncentrisk platta i en tjänst där material samlas vid plattan, vilket orsakar igensättning, bullrig DP och drift. För vätskor med fasta ämnen, en excentrisk borrning placerad lågt, eller en segmenterad platta för tyngre belastningar, håller linjen sopad. För ånga med överföring, placera hålet så att kondensat rinner ut. Kort sagt, matcha hålet till varhelst den oönskade fasen vill sitta.
3. Tänk på viskositet och Reynolds tal
Skarpa-kantade plattor antar turbulent flöde. När viskositeten stiger eller hastigheten sjunker och Reynolds-talet sjunker, blir förhållandet mellan differenstryck och flöde instabilt för en kvadratisk kant. Det är utlösaren för att överväga kvadrantkanter eller koniska ingångsplattor och för att sätta fast den faktiska Reynolds-serien. Därför attvätskans viskositet påverkar kraftigt flödesmätningen, bör densiteten, viskositeten, temperaturen och flödesintervallet anges så att utsläppskoefficienten kan utvärderas vid verkliga förhållanden snarare än antas.
4. Kontrollera tillåtet tryckförlust
Öppningsplattor skapar permanent tryckförlust, vilket är deras största nackdel jämfört med vissa andra tekniker. Om pumphuvudbudgeten, kompressorenergin eller en tyngdkrafts- eller lågtrycksledning inte kan skona den förlusten, kan en enhet med lägre-förlust vinna. Kvantifiera det tillåtna permanenta tryckfallet innan du överhuvudtaget övergår till en öppningsplatta.
5. Bekräfta installationsvillkoren
Även en perfekt bearbetad platta läser fel om den är dåligt installerad. Bekräfta adekvatuppströms och nedströms raka rördragningarför det valda betaförhållandet och närmaste kopplingar, korrekt plattorientering och flödesriktning, rätt gängtyp (fläns, hörn eller D och D/2), korrekt packningsinriktning så att den inte sticker ut i hålet, rena och korrekt lutande impulsledningar med kondensatkärl eller dränerings- och avluftningsben för ång- och gasskillnadsintervall, och ett transmittertrycksintervall.
6. Mätning eller flödesbegränsning?
Bestäm funktionen uttryckligen. Om du mäter, använd en mätöppning med full DP-instrumentering. Om du kontrollerar tryck eller flöde, använd en begränsningsöppning dimensionerad för önskat fall och kontrollerad för kavitation, blinkande och kvävning. Sudda inte ut de två.
Data du behöver innan du dimensionerar en flödesmätare med öppningsplatta
Oavsett stil, storlek och leverantörsuppgift behöver en konsekvent datauppsättning. Genom att skicka den här informationen i förväg undviker du om-citat och-felstorlekar:
- Vätsketyp och fas (vätska, gas, ånga, flerfasig tendens)
- Densitet vid driftförhållanden
- Viskositet vid driftstemperatur
- Drift- och designtryck
- Drifts- och designtemperatur
- Minsta, normala och maximala flödesområde
- Rörmaterial, schema och innerdiameter
- Fastämneshalt och ungefärlig partikelstorlek
- Tillåten permanent tryckförlust
- Nödvändig noggrannhet och avstängning
- Installationsorientering och tillgänglig rak bana
- Oavsett om målet är mätning eller flödesbegränsning
Med dessa kan en instrumenttekniker fixa betaförhållande, håldiameter, plåtmaterial, gängningstyp och sändarområde och bekräfta om en öppningsplatta ens är den bästa primära enheten. Om du vill ha en bredare jämförelse innan dess, se allmänna råd omatt välja en lämplig flödesmätare.
Standarder och tekniska referenser
Två internationella standarder förankrar design och användning av de flesta öppningsplåtar. Att citera dem är det enklaste sättet att hålla ett urval försvarbart snarare än bara rimligt.
- ISO 5167är en serie i sex-delar som täcker geometrin och installations- och driftsförhållandena för tryckskillnader-.ISO 5167-2:2022riktar sig specifikt till öppningsplattor som används med fläns-, hörn- eller D- och D/2-uttag för enfas, subsoniskt, fullt-rörflöde. Det täcker inte heller rör under 50 mm eller över 1 000 mm inre diameter, inte heller Reynolds siffror under 5 000, och det täcker inte vena contracta eller rörtappningar.
- ASME MFC-3M, Mätning av vätskeflöde i rör med munstycke, munstycke och venturi, ger geometrin och användningsmetoden för dessa primära enheter i slutna ledningar som är fulla.
Specifikt för naturgasmätning är AGA-rapport nr. 3 (API 14.3) den vanliga referensen. Tillverkarens storleksdatablad och ditt projektprocessdatablad kompletterar bilden. Om en föreslagen platta faller utanför de standardiserade intervallen, såsom ett mycket litet hål, ett mycket lågt Reynolds-tal eller en exotisk geometri, behandla den som en kalibrerad specialenhet snarare än en okalibrerad standardanordning.
Installation och underhåll: Vanliga fältproblem
Lång-tillförlitlighet handlar mest om det sekundära systemet och plåtkanten, inte hålets form. De återkommande fältproblemen är:
- Impulsledningspluggning och kranpåväxt.Den vanligaste orsaken till dåligt differenstryck. Håll tappningar tydliga och impulslinjer själv-dränerande.
- Skarpt-kantslitage och erosion.En rundad eller hackad kant höjer urladdningskoefficienten och förvränger avläsningen, så inspektera kanten i nötande eller smutsig drift.
- Kondensathantering på ånga.Använd kondenskärl och korrekt kranriktning så att sändaren ser ett stabilt vätskeben.
- Två-brus.Gas instängd i en vätskeledning, eller vätska i en gasledning, stör avläsningen; ordentlig ventilering och dräneringsben förhindrar det.
- Sändarens drift och räckvidd.Periodiska nollkontroller och kalibrering håller noggrannheten i specifikationen. Samma omsorg gäller förrutinunderhåll av tryckgivare.
Ställ in inspektionsintervallet efter vätskan. Rena verktygsplattor kan köras med långa intervaller, medan slipande eller nedsmutsande tjänster kräver mycket mer uppmärksamhet.
När en öppningsplatta kanske inte är det bästa valet
En öppningsplatta är inte alltid den rätta primära enheten. Överväg alternativ när tryckförlusten måste vara minimal, vätskan är kraftigt nedsmutsande eller nötande, flödesområdet är mycket brett, noggrannhetskraven är höga, flödet kraftigt pulserar eller tillgången till installation och underhåll är dålig. Vanliga alternativ och var de passar:
- Venturirör och flödesmunstyckenge mycket lägre permanent tryckförlust för stora ledningar och-energikänsliga tjänster, samtidigt som de fortfarande är DP-baserade och omfattas av samma standardfamiljer.
- Kilmeterär robusta för hög-viskositet, smuts och slamflöden som straffar en skarp kant.
- Elektromagnetiska (magnetiska) flödesmätareger nästan-noll tryckförlust och fungerar bra på ledande, smutsiga eller frätande vätskor, dock inte på gaser eller icke{1}}ledande vätskor.
- Ultraljudsflödesmätare, oavsett om det klämms-på eller inline, lägg till låg förlust och passa rena till måttligt smutsiga vätskor och stora rör.
- Coriolis massflödesmätareleverera direkt massflöde med hög noggrannhet där kostnaden är motiverad.
- Vortexmätare är ett starkt alternativ för ånga och ren gas eller vätska med måttlig förlust; det hjälper att förståhur virvelflödesmätare fungerarinnan du jämför.
Matcha tekniken till den dominerande begränsningen, oavsett om det är tryckförlust, noggrannhet, nedsmutsning eller fas, snarare än till vana.
Vanliga misstag när man väljer en öppningsplatta
Några misstag står för de mest nedslående munstycksinstallationerna:
- Behandlar varje tallrik som utbytbar.En standardplatta som fungerar i ren service kan fungera dåligt i smutsiga, trögflytande eller nötande förhållanden. Platttypen måste matcha processen.
- Förväxla en begränsningsöppning med en flödesmätare.En begränsningsöppning styr tryck eller flöde; det är inte en kalibrerad mätanordning.
- Att ignorera permanent tryckförlust.Öppningsplattor är ekonomiska men inte små-förluster. Kontrollera det permanenta tryckfallet under dimensionering.
- Får hålorientering fel.För excentriska och segmentplattor är borrningspositionen en del av designen, och felaktig installation motverkar den valda typen.
- Att glömma det sekundära systemet.Kanten, tappningarna, impulsledningarna och sändaren styr alla tillförlitligheten, så underhåll kan inte vara en eftertanke.
Vanliga frågor
Vilka är huvudtyperna av öppningsplattor?
Huvudtyperna är koncentriska, excentriska, segmentella, kvadrantkanter, koniska ingångs-, begränsnings-, ringformade och-nötningsbeständiga mönster. De skiljer sig åt genom hålets geometri, inloppskantdesign, funktion eller materialstrategi, varför de inte alla är samma typ av val.
Vad är skillnaden mellan excentriska och segmentformade öppningsplattor?
En excentrisk platta har ett runt hål förskjutet åt ena sidan, vanligtvis för vätskor med lätta fasta ämnen eller för kondensatdränering. En segmentplatta har en segmentformad-öppning som sitter lågt i hålet för tyngre fasta partiklar och slurry. Segmentkonstruktioner tolererar i allmänhet mer fasta ämnen än excentriska.
Vilken öppningsplatta används för flytgödsel?
En segmenterad öppningsplatta är det vanliga valet för slurry, eftersom den låga öppningen låter fasta partiklar passera och minskar bottenavsättningen. För mycket tung eller abrasiv uppslamning kan en kilmätare eller annan teknik vara mer tillförlitlig än någon öppningsplatta.
Är en öppningsplatta lämplig för ångflöde?
Ja, öppningsplattor används ofta för ånga. Ångservice kräver korrekt tryck- och temperaturkompensation, korrekt installation och kondensathantering, vanligtvis med en kondenskärl och rätt kranorientering.
Vad är skillnaden mellan en öppningsplatta och en begränsningsöppning?
En mätmunstycke genererar en differenstrycksignal som används för att beräkna flödet. En begränsningsöppning är utformad för att minska trycket eller begränsa flödet. De kan se likadana ut, men deras designsyfte och storlek är olika.
Vilken öppningsplatta är bäst för trögflytande vätskor?
Kvadrantkantplattor passar viskösa rena vätskor med låga Reynolds-tal, och koniska ingångsplattor utökar det intervallet till ännu mer trögflytande eller lägre-hastighetsservice. För extrem viskositet överträffar positiva-deplacementmätare ofta någon öppningsplatta.
Vad är nackdelen med en flödesmätare med öppningsplatta?
Den största nackdelen är permanent, icke-återställbar tryckförlust. Öppningsplattor har också ett begränsat flöde och är känsliga för installationskvalitet, kantslitage och vätsketillstånd.
Hur mycket rakt rör behöver en öppningsplatta?
Det beror på betaförhållandet och de närmaste uppströmskopplingarna som böjar, ventiler och reducerare. ISO 5167 ger de nödvändiga raka längderna för varje fall, så den exakta siffran bör komma från standarden och din rörlayout snarare än en enda tumregel.
Vilka uppgifter ska jag tillhandahålla för storleken på öppningsplattan?
Ange vätsketyp och fas, densitet, viskositet, drift- och designtryck och temperatur, minsta, normala och maximala flöde, rörmaterial och innerdiameter, torrsubstanshalt, tillåten tryckförlust, erforderlig noggrannhet och installationsorientering. Detta låter leverantören fixa hål, betaförhållande, material och sändarintervall.
Hur väljer jag rätt typ av öppningsplatta?
Börja med vätsketillståndet och funktionen. Använd en koncentrisk platta för rena vätskor, excentrisk eller segmenterad för smutsiga eller fasta vätskor-bärande vätskor, kvadrantkant eller konisk ingång för viskös eller lågt Reynoldsnummer, och en begränsningsöppning när målet är tryckminskning eller flödesbegränsande snarare än mätning.
Viktiga takeaways
Rätt öppningsplatta följer av vätskan och funktionen, inte enbart av rörstorleken. Koncentriska plattor hanterar rena vätskor, gaser och ånga. Excenter- och segmentplattor hanterar smutsiga vätskor, kondensat och slurry. Kvadrantkant och koniska entréplåtar hanterar viskösa och låga Reynolds nummerservice. Restriktionsöppningar hör till tryck- och flödeskontroll, inte mätning.
Innan du genomför, bekräfta designen mot ISO 5167 och ASME MFC-3M, kontrollera den tillåtna permanenta tryckförlusten och verifiera installationen och gängarrangemanget. Skicka sedan hela processdatauppsättningen så att plattan kan dimensioneras rätt. Om vätskan är nedsmutsande, nötande, viskös eller om flödesområdet är mycket brett, jämför en öppningsplatta med lägre förluster eller alternativa tekniker innan du ställer in den billigaste standardplattan.
