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AM54 智能型金属管转子流量计-操作说明书

AM54 智能型金属管转子流量计-操作说明书
AM54 智能型金属管转子流量计-操作说明书

AM54

智能型金属管浮子流量计操作说明

Plug-in Module Concept 2-Wire-Design Ex-Design

HART

-Protocol

Specifications

Flowmeter Prinary Designs

instrumentation

目 录

1、概 述 (1)

2、测量原理 (1)

3、特 点 (1)

4、技术参数 (2)

5、流 量 表 (3)

6、口径的确定 (4)

7、仪表安装 (5)

8、安装附件 (5)

9、仪表的维护及注意事项 (5)

10、标志、包装、运输及贮存 (5)

11、安装尺寸图 (6)

12、AM54智能型指示器 (9)

13、型 号 说 明 (15)

1. 概 述

Fischer&Porter公司的AM系列智能型金属管浮子流量计以其可变面积流量测量享誉全世界。其独特 的插入式指示器及多功能浮子等特点使本产品更加方便、可靠、完美。

本产品广泛应用于化工、石油、制药、食品和饮料等行业。

AM系列智能型金属管浮子流量计可测量液体、气体和水蒸汽,具有坚固、安全、耐用等特点。其耐

高压、高温等性能尤其适用于测量腐蚀性强、混浊、以及肮脏的液体。

测量管材质可多种选择,经检验可适用于多种恶劣工作环境。

指示器内附插入式模块,可在任何时候不中断测量随时升级更换,共有以下几种功能:

●AM-71带指针显示

●AM-72带指针显示和下限报警

●AM-73带指针显示和上限报警

●AM-74带指针显示和上、下限报警

●AM-31带指针显示,4-20mA信号输出

●AM-32带指针和数字显示,4-20mA信号输出,数字能显示瞬时和累积流量,仪表参数现场可调。

2. 测量原理

当测量介质处于某一流量时,磁性浮子在测量管中对应一个浮子位置,这个浮子位置通过指示器中的 磁耦合系统传给指针,在刻度盘上即可读出相应的流量值。

3. 特 点

(1)测量管部分

▲ 坚固的全金属结构

▲ 可选择多种材质:1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti、316、316L、PTFE衬里、Hc、Ti等

▲ 保温夹套型设计

▲ 高温型设计

▲ 带气阻尼装置

▲ 低压力损失

▲ 适合恶性环境,腐蚀性介质

▲ 具有良好的抗震性,抗热性

(2)指示器部分

▲ 数字指示(瞬时/累积流量)

▲ 带微电子数字处理器的转换器,可以实现自检功能

▲ 表盘带数据输入键,可现场更改数据

▲ 带4-20mA输出,HART通讯协议

▲ 带上、下限报警

▲ 防护等级高IP67

▲ 防爆设计(本安和隔爆)

4.技术参数

仪表型号 AM

流量范围 水 2.5 1/h to 200 m3/h

空气 0.07 to 4500 m3/h(20℃,1.013bar)

量 程 比 10:1

精 度 标准精度:1.5% 高精度:1.0%

标准精度(PTFE型):2.5% 高精度(PTFE型):1.5%

连接方式 法兰连接

标 准:DIN2501(DN15-DN200)

特 殊:DIN2512(DN15-DN200)

ANSI(1/2〃-8〃)

国标、日标等根据用户需要

螺纹连接 DIN11851(SC40-SC80[1-1/2〃-3〃]) 根据用户需要

夹套连接方式 内螺纹 1/2〃NPT

法兰连接 DN15 PN40 DIN2501 根据用户需要

最大压力 250bar

温度范围 介质温度

-40 to+200℃(标准型)

-20 to+125℃(PTFE型)

-40 to+400℃(高温型) 环境温度

-20 to +60o C

材 质 1Cr18Ni9Ti

0Cr18Ni12Mo2Ti(316Ti、1.4571)

316(0Cr17Ni12Mo2) 304 (0Cr18Ni9) 316L(00Cr17Ni14Mo2) 304L(00Cr19Ni10) PTFE衬里

Hastelloy C

Ti

根据用户需要

防护等级 IP67

供电电源 12-28VDC(2线制) 电池供电 防爆等级

本安防爆:Exia II CT4-6

5.流量表

安装高度250mm 流量范围(最大值) 压力损失(KPa)

水 1/h 1kg/dm 3、1mPas 空气 m 3/h at 20o C、1013mbar

水 1/h 1kg/dm 3、1mPas 空气 m 3/h at 20o C、1013mbar

口 径

M1 M2 浮 子 号

M1 M2 25 0.7 15-250-K 10 6.5 7.1 40 25 1.1 15-250-K 20 6.5 5.5 7.2 63

40 1.8 15-250-K 30 6.6 5.5 7.3 100 63 2.8 15-250-K 40 6.6 5.6 7.5 160 100 4.8 15-250-K 50 6.8 5.6 8.0 250 160 7.0 15-250-K 60 7.2 5.6 10.8 400 250 10.0 15-250-K 70 8.6 6.1 10.0 DN15 (1/2〃)

630 400 16.0 15-250-K 80 11.1 7.3 14.0 1000 630 30 25-250-K 10 7.0 5.9 7.7 1600

100045 25-250-K 20 8.0 6.0 8.8 2500 160070 25-250-K 30 10.8 6.8 12.0 4000 2500110 25-250-K 40 15.8 9.2 19.0 6300 4000180 25-250-K 50 20.0 10.0 25.0 DN25 ( 1〃)

10000 6300250 25-250-K 60 24.2 14.0 29.5 6300

4000180 50-250-K 10 8.1 6.8 8.6 10000

6300

250 50-250-K 20 11.0 9.4 10.4 16000 10000 400 50-250-K 30 17.0 14.5 15.5 DN50 ( 2〃)

25000 16000 1000 50-250-K 40 28.0 18.5 22.0 25000 16000

1000 80-250-K 10 8.1 6.9 8.0 40000 25000 1200 80-250-K 20 9.5 9.0 14.0 DN80 ( 3〃)

63000 40000

1800 80-250-K 30 10.0 7.9 25.0 63000 40000 2000 100-250-K 1010.0 8.5 38.0 DN100 ( 4〃) 100000 63000 2500 100-250-K 2016.2 12.8 40.5 100000 80000 4000 150-250-K 1019.0 16.0 42.0 DN150 ( 6〃) 160000 100000 4500 150-250-K 2022.0 17.3 44.0 160000 200-250-K 1025.0 20.0 56.0 DN200 ( 8〃)

200000

200-250-K 20

28.5

24.0

62.0

6. 口径的确定

2、测量液体

A、如果用户已知液体的体积流量Q Va ,则需要计算系数F V :

根据以上计算的系数F v ,计算用水标校时对应水的体积流量:Q V (水)=F v ×Q Va

B、如果用户已知液体的质量流量Q m ,则需要计算系数F m

:

根据以上计算的系数F m ,计算用水标校时对应水的体积流量:Q V (水)=F m ×Q m

注:ρS =所选浮子的材料密度 (g/cm 3),见下表

ρa =被测液体的密度 (g/cm 3)

浮子密度对照表

浮子材质

ρS (g/cm 3)

304,316,316L,1Cr18Ni9Ti,

1Cr18Ni12Mo2Ti 7.8 聚四氟乙烯 (PTFE)

3.4 哈氏合金 (Hc,Hb)

8.3

钛 (Ti)

4.51

C、根据以上计算得到的水流量Q V (水),查对流量表确定浮子号、口径。

Fischer&Porter公司具有先进的仪表选型软

件,用户可依据软件进行口径选择。同时用户也可以用下列公式进行计算选型。 1、测量气体 A、如果用户已知标准状态下(0℃,0.1013MPa)的

体积流量Q Vn ,则需要计算系数F n :

根据以上计算的系数F n ,计算用空气标校时对应 的空气体积流量:Q V

(空气)=F n ×Q Vn

B、如果用户已知操作状态下的体积流量Q Va ,则需要 计算系数F a :

根据以上计算的系数F a ,计算用空气标校时对应 的空气体积流量:Q V (空气)=F a ×Q Va C、如果用户已知气体的质量流量Q Vm ,则需要计算系

数F m :

根据以上计算的系数F m ,计算用空气标校时对应

的空气体积流量:Q V (空气)=F m ×Q Vm

注:ρ1 =被测气体标准状态下密度 (Kg/m 3) P 1 =被测气体的绝对压力 (MPa)

T 1 =被测气体的绝对温度 (K)

ρ2 =空气标准状态下密度 (1.293 Kg/m 3) P 2 =空气的绝对压力 (0.1013 MPa) T 2 =空气的绝对温度 (293.15 K)

D、根据以上计算得到的空气体积流量Q V (空气),查对 流量表确定浮子号、口径。

7. 仪表安装

AM 系列金属管流量计,安装方式为底进上出/侧

进侧出,为了维护方便,用户可根据现场情况加装旁路,

具体见安装示意图。

垂直型浮子流量计安装示意图

水平型浮子流量计安装示意图

安装说明:

(1)垂直安装(底进上出)/水平安装(侧进侧出)。(2)入口直管段为5DN,出口直管段为250mm长。 (3)如流体含铁屑颗粒,需在入口直管段前加装

磁过滤器。

(4)为了便于维护,需加装旁路。

8. 安装附件

金属管转子流量计在安装使用时,根据现场条件 需配不同的安装附件。

8.1 磁过滤器—55CT4000 流体中有可能含有铁屑颗粒,用时就必须在

流量计的入口处加装磁过滤器,磁过滤器内装有以螺旋形排列的磁棒,这种排列方法保证了压力损失最小。

我公司可以提供55CT4000系列磁过滤器。

8.2 其它附件

我公司根据用户要求,可提供各种材质的入口/出口直管段,各种国内/国外标准和材质的配对法兰、螺栓、螺母、垫片。

9. 仪表的维护及注意事项

◆ 仪表运行前缓慢开启阀门,以免冲击、损坏仪表。

◆ 仪表不可参与投产前管道所做的气吹、清

扫、气密及水压等工艺试验。

◆ 据指示器100mm 范围内不得有产生电场或

磁场的设备存在。

◆ 拆卸仪表前,降低管道压力,测量腐蚀性

介质时要采取安全防范措施。

10. 标志、包装、运输及贮存

◆ 标志: 主要参数标示在产品的刻度盘或标

盘上。

◆ 包装: 流量计出厂时包装完善,附产品装

箱单,使用说明书等。

◆ 运输: 运输、搬运过程中,应避免强烈振

动与冲击。为防止流量计损坏,浮子已固定,使用前取出固定物,解除紧固 。

◆ 贮存: 环境温度:-20℃~+60℃

湿度≤90%RH 的无腐蚀性场所。

11、安装尺寸图

11.1 标 准 型 ( DIN2501、ANSI RF、国标 )

口 径 压力等级 标 准 型 单位:mm PN Size ΦD ΦK ΦL N A B C G

40 63 DN15

DN15

95.0

105.0

65.0

75.0

14.0

14.0

4

4

250

250

80

80

87

87

118

118

DN15

( 1/2〃) CL150

CL300 1/2〃

1/2〃

89.0

95.2

60.3

66.7

15.9

15.9

4

4

250

250

80

80

87

87

118

118

40 63 DN25

DN25

115.0

140.0

85.0

100.0

14.0

18.0

4

4

250

250

80

80

87

87

118

118

DN25

( 1〃) CL150

CL300 1〃

1〃

107.9

123.81

79.4

88.9

15.9

19.0

4

4

250

250

80

80

87

87

118

118

40 DN50 165.0 125.0 18.0 4 250 80 102 130

口 径 压力等级 夹 套 型 单位:mm PN Size ΦD ΦK ΦL N A B C G F

40 63 DN15

DN15

95.0

105.0

65.0

75.0

14.0

14.0

4

4

250

250

80

80

87

87

118

118

100

100

DN15

( 1/2〃) CL150

CL300 1/2〃

1/2〃

89.0

95.2

60.3

66.7

15.9

15.9

4

4

250

250

80

80

87

87

118

118

100

100

40 63 DN25

DN25

115.0

140.0

85.0

100.0

14.0

18.0

4

4

250

250

80

80

87

87

118

118

110

110

DN25

( 1〃) CL150

CL300 1〃

1〃

107.9

123.81

79.4

88.9

15.9

19.0

4

4

250

250

80

80

87

87

118

118

110

110

40 DN50 165.0 125.018.0 4 250 80 102 130 120

口 径 压力等级 水 平 型 单位:mm PN Size ΦD ΦK ΦL N A B C G

40 63 DN15

DN15

95.0

105.0

65.0

75.0

14.0

14.0

4

4

250

250

80

80

87

87

430

430

DN15

( 1/2〃) CL150

CL300 1/2〃

1/2〃

89.0

95.2

60.3

66.7

15.9

15.9

4

4

250

250

80

80

87

87

430

430

40 63 DN25

DN25

115.0

140.0

85.0

100.0

14.0

18.0

4

4

250

250

80

80

87

87

480

480

DN25

〃) CL150

CL300 1〃

1〃

107.9

123.81

79.4

88.9

15.9

19.0

4

4

250

250

80

80

87

87

480

480

12. AM54 智能型指示器

12.1概述: AM系列浮子流量计指示器为智能型组合式指示器,

用户可根据不同的功能要求,在指示器上加装不同的的部件即可实现,因此使用起来非常方便。

12.2 AM54_32智能型指示器 12.2.1指示器概述 本指示器可显示瞬时流量、累积流量,可输出

4-20mA标准电流信号,以及报警电流信号、触点信号、脉冲信号。

12.2.2 接线图

1)供电电源:24VDC,同时输出4-20mA信号 2)报警输出/脉冲输出供电电源 +12V 3)脉冲输出或上限报警输出信号 + 4)下限报警输出信号 +

5)供电电源/输出信号 -

12.2.3 各键功能说明

C/CE C/CE 键用于工作模式与菜单之间的切换 Step Step 键是两个箭头键之一 Step 键用于对整个菜单的正向滚动,所有 参数都可获取 Date Date 键是两个箭头键之一

Date 键用于对整个菜单的反向滚动,所有 参数都可获取

Enter Enter 键操作要求Date 键长按5秒以上, 用于打开或关闭保护程序,也可用于欲修 改参数的取值和接受新的值或进行选择

注 意:Enter 键操作仅在10秒内有效,如果在10秒内

没有输入,则指示器仍显示原数值

12.2.4 数据输入

数据输入分为两种类型

● 直接数字输入(置数) ● 菜单输入(选择)

注意:当指示器外壳打开时,对于隔爆指示器

则防爆无效

12.2.4.1 数字输入法(置数)

Step:数值加1,按0,1,2,3,4,5, 6,7,8,9 循环变化

Date:用于数位右移,例如原为8,按一下

Date 变为80

Date/Enter:长按Date/Enter键,确认预设

正确的数字

C/CE: 消除数据,用于重新输入

12.2.4.2 菜单输入

用Step 键或Date/Enter 键选定菜单中预设的 待选内容后,长按Date/Enter 键确认

12.3 带报警输出指示器

●仪表测量精度:±1.5%(标准型)

±2.5%(PTFE 型)

● 开关重复性精度:±

3%

电路接线端子图

2.3)AM54_32K 继电器触点信号输出 (外供电、四线制、六线制)

触点信号输出是通过在指示器内加装智能型电路板,指针和液晶同时显示,可随意设置高、低流量报警值,当流量计达到高、低流量报警值时,从智能型电路板上输出常闭或常开的继电器触点信号,从而达到高、低报警的效果。

技术参数:

● 指针和液晶同时显示

● 可通过手动键或HART 协议手持器随意设置高、低流

量报警值

● 触点类型为继电器无源触点SPDT 型,触点最大容 量为250V AC/5A 。

● 触点输出常开或常闭可用跳线改变,如无要求出厂 默认为常开。

● 整机工作电流小于24VDC/100mA 。 ● 开关特性:典型1秒 ● 开 时 间: 典型1秒 ● 关 时 间: 典型1秒

●仪表测量精度:±1.0%(标准型)

±1.5%(PTFE 型)

重复性精度:±1%

电路接线端子图

12.3.1)AM54_72/73/74U NAMUR 信号输出(即接近

开关信号)

(外供电、二线制)

NAMUR 信号报警输出是通过在指示器内加装启始器,接近开关和晶体管继电器或安全栅配合使用,在继电器上输出触点信号或从安全栅上输出高低电平信号,从而达到高、低报警的效果。

技术参数: ● 指针显示

● 通过指针显示根据流量刻度值手动设置高、低流量报警值

● 指示器输出NAMUR 信号,与之配套的晶体管继电器输出触点信号,安全栅输出高低电平信号 ● 晶体管继电器/安全栅供电电源:24VDC 或220VAC ● 开关特性:典型1秒 ● 开 时 间:典型1秒 ● 关 时 间:典型1秒

● 仪表测量精度:±1.5%(标准型)

±2.5%(PTFE 型)

● 开关重复性:±3% 电路接线端子图

13.2.2)AM54_72/73/74K 干簧管干接点信号输出 (无供电、二线制)

干接点信号报警输出是通过在指示器内加装干簧管继电器,在流量达到高、低报警值位置时,继电器立即机械动作,从继电器上输出常闭或常开的触点信号,从而达到高、低报警的效果。

技术参数: ● 指针显示

● 通过指针显示根据流量刻度值手动设置高、低流量报警值

● 触点类型为继电器无源触点SPST 型,触点最大容 量为100VDC 0.5A ,最大负载10W

● 触点输出常开或常闭可定制,如不要求出厂默认为常开

● 开关特性:典型1秒 ● 开 时 间:典型1秒 ● 关 时 间:典型1秒

12.4 参数纵览和数据输入

13. 型号说明

金属管浮子流量计 AM X X X X X X X X X X X X X X 系列号

标准型 54

不 防 爆 0

本安防爆 1

隔 爆 2

就地指示 71

就地指示带下限报警 72

就地指示带上限报警 73

就地指示带上、下限报警 74

就地指示,输出4-20mADC信号 31

就地指示和液晶显示,输出4-20mADC信号 32

液体 L

气体 G

测量管材质 /指示器材质

304 /AL 1

316 /AL 0

PTFE衬里 /AL P

HC /AL H

Ti /AL T

其 它 /AL Q

精 度(VDI/VDE3513)

2.5% E

1.5% N

1.0% S

输出信号

4-20mA模拟信号输出 S

4-20mA模拟信号输出和脉冲信号输出 D

NAMUR标准信号输出 U

继电器触点信号输出 K

其它(根据用户要求) Q

通信协议

无 N

HART协议 H

其它(根据用户要求) Q

供 电

14-28V DC A

电池供电 B

电缆接口

M20x1.5 N

1/2〃NPT D

保温夹套型 T

夹套连接方式

内螺纹连接1/2〃NPT L

法兰连接 DN15 PN40 DIN2501 F

其 他 Q

高 温 型 G

安装方式

垂直安装 V 水平安装 H 其 它 Q 注: 水平安装浮子流量计无PTFE衬里型

金属管浮子流量计说明书

金属管浮子流量计说明书 金属管浮子流量计采用可变面积式测量原理,适用于测量液体,气体。全金属结构,有指示型、电远传型、耐腐型、高压型、夹套型、防爆型。具有0-10mA,4-20mA的标准模拟量信号输出和现场指示。累积,数字通讯,现场修改测量参数,不同的供电方式功能,带有磁性过滤器和特殊规格品种。广泛应用于,石油、化工、发电、制药、食品、水处理等。复杂,恶劣环境条件,及各种介质条件的流量测量过程中 工作原理 金属管浮子流量计 金属管浮子流量计浮子在测量管中,随着流量的变化,将浮子向上移动,在某一位置浮子所受的浮力与浮子重力达到平衡。此时浮子与孔板(或锥管)间的流通环隙面积保持一定。环隙面积与浮子的上升高度成正比,即浮子在测量管中上升的位置代表流量[1]的大小,变化浮子的位置由内部磁铁传输到外部的指示器,使指示器正确地指示此时的流量值。这就使得指示器壳体不和测量管直接接触,因此,即使安装限位开关或变送器,仪表可用于高温,高压工作条件下。 特点 金属管浮子流量计是工业自动化过程控制中常用的一种变面积流量测量仪表。它具有体积小,检测范围大,使用方便等特点。它可用来测量液体、气体以及蒸汽的流量,特别适宜低流速小流量的介质流量测量。 测量部分特点: 1、坚固的全金属结构设计型浮子流量计; 2、采用独立概念设计的测量管指示 3、可选择不锈钢、哈氏合金、钛材、PTFE材料测量系统; 4、低压力损失 设计;5、短行程、小型结构设计、仪表总高度250 ;6、磁性耦合结构确 保数据传输、信号更加稳定;7、保温或伴热夹套;8、垂直、水平、各种

安装方式更适合不同使用场合;9适用于小口径和低流速介质流量测量;10、工作可靠,维护量小,寿命长;11、对于直管段要求不高;12、较宽的流量 比10:1;13、双行大液晶显示,可选现场瞬时/累计流量显示,可带背光; 14、单轴灵敏指示;15非接触磁耦合传动;16金属结构,适于高温、高 压和强腐蚀性介质;17、可用于易燃、易爆危险场合;18、选二线制、电 池、交流供电方式;19、多参数标定功能;20、带有数据恢复,数据备份 及掉电保护功能具 结构原理 金属浮子流量计的流量检测元件是由一根自下向上扩大的垂直锥形管和一个沿着锥管轴上下移动的浮子组所组成。工作原理如图1所示,被测流体从下向上经过锥管1和浮子2形成的环隙3时,浮子上下端产生差压形成浮子上升的力,当浮子所受上升力大于浸在流体中浮子重量时,浮子便上升,环隙面积随之增大,环隙处流体流速立即下降,浮子上下端差压降低,作用于浮子的上升力亦随着减少,直到上升力等于浸在流体中浮子重量时,浮子便稳定在某一高度。浮子在锥管中高度和通过的流量有对应关系。体积流量Q的基本方程式为(1)当浮子为非实芯中空结构(放负重调整量)时,则(2)式中α——仪表的流量系数,因浮子形状而异;ε——被测流体为气体时气体膨胀系数,通常由于此系数校正量很小而被忽略,且通过校验已将它包括在流量系数内,如为液体则ε=1; △F——流通环形面积,m2;g——当地重力加速度,m/s2;Vf——浮子体积,如有延伸体亦应包括,m3;ρf——浮子材料密度,kg/m3;ρ——被测流体密度,如为气体是在浮子上游横截面上的密度,kg/m3;Ff——浮子工作直径(最大直径)处的横截面积,m2;Gf——浮子质量,kg。流通环形面积与浮子高度之间的关系如式(3)所示,当结构设计已定,则d、β为常量。 式中有h的二次项,一般不能忽略此非线性关系,只有在圆锥角很小时,才可视为近似线性。m2(3)式中d——浮子最大直径(即工作直径),m;h——浮子从锥管内径等于浮子最大直径处上升高度,m;β——锥管的圆锥角;a、b——常数。口径15-40mm透明锥形管浮子流量计典型结构如图2所示。透明锥形管4用得最普遍是由硼硅玻璃制成,习惯简称玻璃管浮子流量计。流量分度直接刻在锥管4外壁上,也有在锥管旁另装分度标尺。锥管内腔有圆锥体平滑面和带导向棱筋(或平面)两种。浮子在锥管内自由移动,或在锥管棱筋导向下移动,较大口平滑面内壁仪表还有采用导杆导向。图3是直角型安装方式金属管浮子流量计典型结构,通常适用于口径15-40mm以上仪表。锥管5和浮子4组成流量检测元件。套管(图3未表示)内有导杆3的延伸部分,通过磁钢耦合等方式,将浮子的位移传给套管外的转换部分。转换部分有就地指示和远传信号输出两大类型。除直角安装方式结构外还有进出口中线与锥管同心的直通型结构,通常用于口径小于10-15mm的仪表。 主要技术参数

十大常见流量计及其特点

10大常见流量计原理图及特点 流量计 关于流量计的原理,其实一直都觉得很难搞懂,不知道你们是不是这样。所以特地找了动态原理图以帮助理解,希望对你们也有用。 椭圆流量计产品特点 1. 其依靠被测介质的压头推动椭圆齿轮旋转而进行计量。 2. 粘度愈大的介质,从齿轮和计量空间隙中泄漏出去的泄漏量愈小,因此核测介质的粘皮愈大,泄漏误差愈小,对测量愈有利。 3. 适用于高粘度介质流量的测量,但不适用于含有固体颗粒的流体(固体颗粒会将齿轮卡死,以致无法测量流量)。如果被测液体介质中夹杂有气体时,也会引起测量误差。

腰轮流量计产品特点 1. 重量轻、精度高,安装使用方便。 2. 压力损失小,量程范围大。 3. 主要用于石化、电力、冶金、交通、国防以及商贸等部门对汽油、煤油及轻柴油等油品的计量。 双转子流量计产品特点 1. 适用于稀油、轻质油、稠油、含砂量大、含水量大的原油,被测量液体的粘度范围大。 2. 流量计通过的液体流量大。 3. 使用寿命长,准确度高,可靠性强。 4. 压内损失极小。 5. 可直接与计算机联网。

孔板流量计产品特点 1. 节流装置结构易于复制,简单、牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉。 2. 应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用。 3. 标准型节流装置无须实流校准,即可投用。 4. 一体型孔板安装更简单,无须引压管,可直接接差压变送器和压力变送器。 转子流量计产品特点 1. 工业上和实验室最常用的一种流量计。 2. 结构简单、直观、压力损失小、维修方便。 3. 须安装在垂直走向的管段上,流体介质自下而上地通过转子流量计。 涡轮流量计产品特点 1.抗杂质能力强。 2.抗电磁干扰和抗振能力强。 3.其结构与原理简单,便于维修。 4.几乎无压力损失,节省动力电耗。

金属管转子流量计

金属管转子流量计 一、概述 HSB-LZ系列金属管转子流量计用于封闭管道中液体、气体或蒸汽的流量测量,在过程控制中的广泛应用,特别适合中小流量的控制和测量。 它是由锥管、浮子、指示器、转换器组成。流体流进锥管浮子上升,其升力M与重力G平衡时,浮子的位移通过磁钢传递给指示器就地指示流量或再由转换器转换成相应的电信号(二线制4-20mA,三线制0-10mA,四线制4-20mA、0-20mA)可与DDZ-Ⅱ、DDZ-Ⅲ型电动单元组合仪表,I系列、EK系列等仪表匹配,也可与计算机联网实现流量的远距离显示,记录、调节,积算和控制。 1.设计合理,工作可靠,指示器部分属于免修部件,耐腐蚀、耐高温、高压,防尘、防滴、 防爆。 根据用户要求可同时指示标准状态流量和实际工作状态的流体流量(根据用户提供、流量、温度、密度、压力等参数由计 算机计算完成)亦即可作2-3种刻度指示,输出信号和刻度一致而且线性。 2.输出模拟信号0-10mA、4-20mA或0-20mA可配我厂模拟信号-频率转换器,输出 频率信号并可显示累积流量。 3.管道与流量传感器连接有多种形式的结构和尺寸为方便设计院设计,基型流量传感器安 装高度为250mm,过滤器安装高度 为100mm和50mm二种,亦可按客户要求定制。 4.流量传感器除基材1Cr18Ni9Ti外亦可选用0Cr18Ni9Ti;0Cr18Ni12Mo2Ti(钼二 钛);镍基合金(hastelloy哈氏合金) 如0Cr16Ni60Mo16W4;内衬聚四氟乙烯(PTFE)4F或46F、玻璃、橡胶等。 5.各项性能指标均不低于国外同类产品。 6.流量计耐高温可达400℃,小口径耐压可达10MPa以上。 7.为防止测量气体或蒸汽时,浮子的跳动产生的误差专门设计了阻尼器,亦可适用于较大 脉动的流体测量。 8.流量计的进出口位置有:下-上;左-右(平);右-左(平);下-上横;下横-上横; 9.根据用户需要有指示型;电远传;上下限报警装置;现场累积显示;保温;冷却夹套; 并备有各种规格式样的过滤器,安 装高度可由客户定。 10.我公司专门为用户生产各种特殊规格、特殊用途的流量计,请与我公司联系。

金属转子流量计的安装

工作行为规范系列 金属转子流量计的安装(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-36279金属转子流量计的安装 Installation of metal rotor flowmeter 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 为了保证金属转子流量计正常工作并达到要求的测量精度,一般应注意以下几点: 金属转子流量计必须垂直安装,流体自下而上流过流量计,且垂直度优于2°,水平安装时水平夹角优于2°; 安装在工艺管线上的金属管浮子流量计应加旁路,以便处理故障或吹洗时不影响生产; 金属转子流量计入口处应有5倍管径以上长度的直管段,出口应有250mm直管段,以保证仪表测量精度; 如果介质中含有铁磁性物质,应安装磁过滤器; 如果介质中含有固体杂质,应考虑在阀门和直管段之间加装过滤器; 当用于气体测量时,应保证管道压力不小于5倍流量计的压力损失,以使浮子稳定工作;

如果被测介质的温度高于220℃或流体温度过低易发生结晶时,需采取隔热保护措施时,应选用夹套型,以便进行冷却或保温; 管道法兰、紧固件、密封垫与流量计法兰标准相同才能使仪表正常安装运行; 该产品一般在装置正常运行后,不需要维护,故障多发生在装置刚刚启动时,由于管道吹洗不干净,而发生浮子被固体颗粒卡住现象,此时指示器的指针停在一位置不动。这时首先应关闭流量计两边的阀门,然后拆下上法兰,取出浮子进行清洗,再重新装好。注意紧固上法兰螺母要平衡拧紧,并垫好垫圈; 为了避免由于管道引起的流量计变形,工艺管线的法兰必须与流量计的法兰同轴并且相互平行,适当地管道支撑以避免管道振动和减小流量计的轴向负荷,测量系统中控制阀应安装在流量计的下游; 由于仪表是通过磁耦合传递信号的,所以为了保证仪表的性能,安装周围至少10cm处,不允许有铁磁性物质存在; 测量气体的仪表,是在特定压力下校准的,如果气体在

Proteus industries inc流量传感器

Proteus industries inc流量传感器 广州南创房工 Proteus industries inc流量传感器成立于1978年,开发、生产和市场的坚固性和敏感的液体流量开关,仪表和传感器的范围。Proteus industries inc流量传感器是领先的亏损帽探测器和机器人焊接应用中的冷却水流量控制器和Proteus industries inc流量传感器的泄漏检测系统提供了最终的保护任务关键设备的灾难性泄漏。Proteus industries inc流量传感器的产品在50多个国家设立了国外办事处及售后服务中心,并在中国设立了广州南创传感事业部,为Proteus industries inc流量传感器提供最佳的服务与解决方案。

Proteus industries inc流量传感器有Proteus流量开关 Proteus流量计Proteus流量仪表 Proteus industries inc流量传感器200系列(load cells) Proteus industries inc流量传感器黄铜机身:201B24 205B24 203B24 204B24 250B24 255B24 260B24 270B24 Proteus industries inc流量传感器不锈钢: 201SS24 205SS24 203SS24 204SS24 250SS24 255SS24 260SS24 270SS24 Proteus industries inc流量传感器聚乙烯 201P24 205P24 203P24 204PL24 250P24 260P24 270P24 Celcon: 201C24 205C24 203C24 204L24 250C24 Proteus industries inc流量传感器500系列/0504SA2 0504SN2 0504SA4 0504SN4 Proteus industries inc流量传感器800系列4000系列 Proteus industries inc流量传感器黄铜机身:04004BN013-XXX 04004BN06-XXX 04004BN1-XXX 04004BN2-XXX 04004BN4-XXX 04006BN9-XXX 04008BN14-XXX 04012BN16-XXX 04012BN40-XXX 04016BN40-XXX 04016BN60-XXX

(仅供参考)转子流量计如何读数

转子流量计如何读数 关于玻璃转子流量计在读数时是依据中间转子上端面的切线相对应的流量计刻度来进行读数吗? 应该是读中间最大横截面?

不论转子流量计是什么型,数值应与转子的最大面积相对即可。流量计主要由一根自下而上扩大的锥形玻管和一只随流体流量大小上下移动的浮子组成(图3)。流体自下而上流经锥管时,流体动能在浮子上产生的升力S和流体的浮力A使浮子上升,当升力S与浮力A之和等于浮子自身重力G时,浮子处于平衡,稳定在某一高度位置上,锥管上的刻度指示流体的流量值。 转子流量计,都有刻度。 GPM= 加仑每分钟

LPM= 升每分钟 眼睛齐平 转子的上端平面读刻度,从0刻度方向开始。在转子流量计上读出的数据为瞬时流量,要么是体积流量,要么为质量流量。如为质量流量,你先换算为体积流量(单位m3/s),然后再根据转子流量计的口径用体积流量除以截面积就可以估算出来(注意:这里是估算,因为截面积不是线性的) 1.玻璃转子流量计的刻度修正 玻璃转子流量计的刻度,是生产厂在本厂条件下用近于理想流体的水和干燥空气作介质标定得到的。但在流量计的使用现场,有两种情形不能直接使用它的刻度值:一是测量介质不是水和空气,二是测且介质虽为水和空气,但其状态(温度.压力)与刻度状态有别。这样,在使用流量计时,为获得正确测量结果,就出现了需要把刻度值进行修正的问题。因而,解决好玻璃转子流量计刻度修正,是用好这种仪表的关键。 考虑到环保仪器使用转子流量计大量的用采测气体介质流量,因此下文仅就气体介质测量时的密度修正进行讨论。由于气体介质的粘度很小,故而讨论时略去粘度影响。实践证明,这不影响修正后的精度。

转子流量计工作原理

转子流量计工作原理集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

转子流量计工作原理 转子流量计又称浮子流量计,是变面积式流量计的一种,它是由一个锥形管和一个置于锥形管内可以上下自由移动的转子(也称浮子)构成。转子流量计本体可以用两端法兰、螺纹或软管与测量管道连接,垂直安装在测量管道上。当流体自下而上流入锥管时,被转子截流,这样在转子上、下游之间产生压力差,转子在压力差的作用下上升,这时作用在转子上的力有三个:流体对转子的动压力(向上)、转子在流体中的浮力(向上)和转子自身的重力(向下)。 流量计垂直安装时,转子重心与锥管管轴会相重合,作用在转子上的三个力都平行于管轴。当这三个力达到平衡时,转子就平稳地浮在锥管内某一位置上。此时,重力=动压力+浮力。对于给定的转子流量计,转子大小和形状己经确定,因此它在流体中的浮力和自身重力都是已知的常量,唯有流体对浮子的动压力是随来流流速的大小而变化的。因此当来流流速变大或变小时,转子将作向上或向下的移动,相应位置的流动截面积也发生变化,直到流速变成平衡时对应的速度,转子就在新的位置上稳定。对于一台给定的转子流量计,转子在锥管中的位置与流体流经锥管的流量的大小成一一对应关系。这就是转子流童计的计量原理。 转子稳定时公式: ()t f V g P A ρρ-=?? (1-1) 其中:t ρ为转子的密度;f ρ为流体的密度;V 为转子的体积;P ?为转子前后的压差(P ?是一常数);A 为转子的最大截面积。 图1 转子流量计测量原理 其具体工作过程为:流量增加→浮子节流作用产生的压差力也增加→浮子上升→浮子与锥形管壁间的环形流通面积增大→流过此环隙的流速降低→压差力随之下降,直到

转子流量计的原理及计算【最新版】

转子流量计的原理及计算 1概述 转子流量计(Rotometer),又称浮子流量计(FloatTypeFlowmeter),在工业中得到广泛的应用。它可测量液体、气体和蒸气的流量,宜测中小管径(DN4~250)的流量。压力损失小且恒定,测量范围比较宽,量程比1:10,工作可靠且刻度线性,使用维修方便,对仪表前后直管段长度要求不高。其测量精确度为±2%左右,受被测液体的密度、粘度、纯净度以及温度、压力的影响,也受安装垂直度的影响。玻璃管浮子流量计结构简单,成本低,易制成防腐蚀性仪表,但其强度低。金属管浮子流量计可输出标准信号,耐高压,能实现流量的指示、积算、记录、控制和报警等多种功能。 1.1 原理及结构 1.1.1 冲量定理及应用 设一物体的质量为m,作用其上的力为F,实际上流体的速度v,物体变化路程为L。那么根据冲量定理可推出 (1)

1.1.2 测量原理及结构 如果将阻挡体置于直立且具有锥度(上大下小)的管道中,就形成转子式的流量计,它的工作原理如图1所示。 当流量增加时,转子接受流体自下而上的冲力将增加,因而被冲向上方,一到达上面,由于流通截面增加,流速减小,冲力也随之减小。当冲力和差压对转子截面构成的作用力以及粘滞摩擦力等的合力与转子本身在流体中重量相等时,转子即处于一平衡状态,不再上升或下降,这个位置就表示新的流量值。 1.2 计算公式 设转子的显示重量为Wf(N),流体对转子的作用力为F(N),锥形管与转子间环形截面为Sa(m2),转子处最大截面积为Sf(m2),转子体积Vf(m3),转子密度为ρf(Kg/m3),转子长度为L(m),流体介质的密

浮子流量计的工作原理

浮子流量计的工作原理 1、浮子流量计简述 浮子流量计又称转子流量计,是将浮子垂直放在一个竖直的锥管内,流体在锥管内自下而上流过,使浮子在平衡位置上静止下来,按其平衡位置的高度来进行流量的测量。浮子流量计在测量过程中始终保持浮子前后的压降不变,通过改变流通面积来进行流量的测量,故它又被称为面积流量计或变面积流量计或恒压降流量计。 浮子流量计按其制造材料的不同,可分为玻璃管浮子流量计和金属管浮子流量计两大类。玻璃管浮子流量计结构简单,浮子的位置清晰可见,刻度直观,成本低廉,通常只用于常温常压下透明介质的流量测量。这种流量计一般只有就地指示,不能远传流量信号。金属管浮子流量计由于采用金属锥管,流量计工作时无法看到浮子的位置和工作情况,需要用间接的方法给出浮子的位置,因此按其传输信号的不同,又可分为远传型(电远传和气远传)和就地指示型两种。这种流量计常用于高温、高压、不透明及腐蚀性介质的流量测量,由于其具有很高的可靠性,因此常用于工业过程控制领域。 2、工作原理 浮子流量计的流量检测元件是由一只自下而上扩大的垂直锥形管和一个沿着锥管轴线上下移动的浮子所组成。工作原理如图所示,被测流体从下向上经过锥管和浮子形成环形流通面积(以下简称环通面积)时,浮子上下两端产生的压差形成浮子上升的力,当浮子所受上升力大于浸在流体中浮子的重量时,浮子便上升,环通面积随之增大,环通面积处流体流速下降,浮子上下两端压差降低,作用于浮子的上升力也随之减小,直到上升力等于浸在流体中浮子的重量时,浮子便稳

定在某一高度。浮子在锥管中的高度和通过的流量有一一对应的关系。浮子流量计的体积流量公式为 式中,α——浮子流量计的流量系数﹔ Df——零刻度处锥管的内径﹔ h———浮子高度﹔ φ——锥管的锥角﹔ Vf-—浮子的体积,m3; ρf———流体的密度,kg/ m3; ρf——浮子密度,kg/m3; Af--—浮子最大迎流面积,m2 流量qv,与浮子高度h之间为一一对应的近似线性关系。在进行稍大流量测量时,为达到必要的环通面积,减少φ角,势必要增加锥管的长度。因此,早期的金属管浮子流量计口径、长度不一,口径越大,长度也越大,达到500~600mm 长,非常笨重,制造和使用都不方便。现在已有多种方式进行线性化处理,各口径的金属管浮子流量计大都已统一制造成250mm长度的短管型流量计。 对于玻璃管浮子流量计,h-qv的对应关系直接刻度在流量计的锥管上。为使刻度均匀,制造时也将锥管的锥角减小一些,长度增大一些。 3、刻度换算 从上式可知,对于不同的流体,由于密度ρ不同,所以qv与h之间的对应关系也将不同,原来的流量刻度将不再适用。原则上浮子流量计应该用实际流体介质进行标定。但是,对于浮子流量计的制造厂家来说,由于受到标定设备的限制,不可能对所有的浮子流量计都根据用户的要求进行实际流体标定,所以浮子流量计用来测量非标定流体时,应该对浮子流量计的读数进行修正,这就是浮子流量计的刻度换算。这--过程可以由生产厂家按用户要求换算完成后直接刻度在浮子流量计的刻度盘上或玻璃锥管上。对于远传型浮子流量计,其远传信号也进行同样的刻度换算。

金属转子流量计AO

概述及工作原理 AOLZ 系列金属管浮子流量计是基于浮子位置测量的一种变面积流量仪表。采用 全金属结构、Modular 概念设计,因其具有体积小、压损小、量程比大(10:1)、安 装维护方便等特点,故广泛应用于各行业复杂、恶劣环境下、对小流量、低流速、各 种苛刻介质条件的流量测量与过程控制。 AOLZ 系列金属管浮子流量计的系列产品,针对不同的用户需求、不同场合,有 多种测量形式供用户可选;按输出形式分有就地指示型、远传输出型、控制报警型; 按防爆要求分类,又可分为普通型、本质安全型、隔离防爆型三种。 AOLZ 系列金属管浮子流量计采用了国际先进的Honeywell 无接触检测磁场角度变化的磁测传感器、并配以Motorola 微处理系统,可实现液晶指示、累积、远传输出(4~20mA )、脉冲输出、上下限报警输出等功能,该型智能信号变送器具有及高的精度和可靠性,完全可以取代进口同类型仪表,且具有性价比高、多参数标定、掉电保护等特点。 AOLZ 系列金属管浮子流量计的设计制作还考虑了用户工艺流向要求,有AOLZ50垂直安装式、51上进下出安装式、52侧进侧出安装式、53底进侧出安装式、54螺纹连接式、56R/L 水平安装式等安装方式可选。 ● 结构及原理 AOLZ 系列金属管浮子流量计由二部分组成: 传感器---测量管及浮子; 信号变送器----指示器; 传感器的触液材质有四种:不锈钢、哈氏合金、钛 材、不锈钢衬PTFE ;用户可根据不同的工艺压力及介 质的腐蚀性要求,选择不同的触液材质,来满足工艺的 耐压及介质防腐的需要。根据不同的测量要求,用户在 选型时,可以选择不同的指示器组合,来实现不同的测 量要求。具体指示器形式与其对应功能见指示器型谱表。 流量的测量是由指示器内的变送器通过耦合磁钢感受浮子位置的变化来完成流量的指示和信号的远传输出的。当被测介质自下而上流经测量管时,浮子受重力、浮力及流体流速对浮子垂直向上的推动力三者平衡时,浮子即相对静止在某个位置,这个位置随浮子与锥管的环面积、流体流速而变化,浮子的位置即对应被测介质流量的大小。 ● 技术参数 测量范围 水 (20℃) 6~150000 l ∕h 空气(0.1013MPa 20℃) 0.05~4000 m 3∕h 精度等级 1.5 (特殊型1.0) 工作压力 DN15~DN50 PN4.0MPa (特殊型25MPa ) DN80~DN100 PN1.6MPa (特殊型16MPa ) 夹套压力等级:1.6MPa 介质温度 标准型 -80℃~+220℃ 高温型 300℃ 衬PTFE 型 ≤85℃ A OLZ 系列金属浮子流量计

各种流量计工作原理及优缺点讲解

各种流量计工作原理及优缺点讲解 测量流体流量的仪表统称为流量计或流量表.流量计是工业测量中重要的仪表之一.随着工业生产的发展,对流量测量的准确度和范围的要求越来越高,流量测量技术日新月异.为了适应各种用途,各种类型的流量计相继问世。目前已投入使用的流量计已超过100种。 每种产品都有它特定的适用性,也都有它的局限性。按测量原理分有力学原理、热学原理、声学原理、电学原理、光学原理、原子物理学原理等。 按流量计的结构原理进行分类。有容积式流量计、差压式流量计、浮子流量计、涡轮流量计、电磁流量计、流体振荡流量计中的涡街流量计、质量流量计和插入式流量计。 按测量对象划分就有封闭管道和明渠两大类;按测量目的又可 分为总量测量和流量测量,其仪表分别称作总量表和流量计。总量表测量一段时间内流过管道的流量,是以短暂时间内流过的总量除以该时间的商来表示,实际上流量计通常亦备有累积流量装置,做总量表使用,而总量表亦备有流量发讯装置。因此,以严格意义来分流量计和总量表已无实际意义。

一、按测量原理分类 1.力学原理:属于此类原理的仪表有利用伯努利定理的差压式、转子式;利用动量定理的冲量式、可动管式;利用牛顿第二定律的直接质量式;利用流体动量原理的靶式;利用角动量定理的涡轮式;利用流体振荡原理的旋涡式、涡街式;利用总静压力差的皮托管式以及容积式和堰、槽式等等。 2.电学原理:用于此类原理的仪表有电磁式、差动电容式、电感式、应变电阻式等。 3.声学原理:利用声学原理进行流量测量的有超声波式.声学式(冲击波式)等。 4.热学原理:利用热学原理测量流量的有热量式、直接量热式、间接量热式等。 5.光学原理:激光式、光电式等是属于此类原理的仪表。 6.原于物理原理:核磁共振式、核幅射式等是属于此类原理的仪表.

浮子流量计说明书

1前言 非常感谢您选择丹东通博电器(集团)有限公司的产品。 MTF 型智能金属管浮子流量计已获1项外观专利,专利号:ZL02 3 53133.9. MTF 型智能金属管浮子流量计已通过国家防爆认证,认证标志:Exia ⅡCT4,Exd ⅡCT4。 使用前请仔细阅读使用说明书,特别是与防爆相关的环境温度等各项要求。 2概述 a) 本产品执行标准代号:Q/AMM 014-2010; b) 产品特点:MTF 型智能金属浮子流量计是我公司研制开发的智能系列仪表,是模拟、数字 与微处理器相结合的产品。该流量计将流体流量信号变换为对应模拟电压信号并转换成4~20mA 两线制电流输出并且加载HART 协议通讯,具有高精度,低漂移,抗干扰能力强等特点。并可以实现对仪表的远程组态、监测、维护、及校准等功能。可构成生产过程测量、监督管理系统。 c) 主要用途及适用范围:适用于小流量,低雷诺数的介质流量测量; d) 防爆标志: 3 结构特征与工作原理 a ) 总体结构及其工作原理、工作特性: 工作原理:见图1 图1 被测介质自下而上垂直流过测量器,将测量器中浮子浮起,浮子内置磁钢与指示器内转轴上的检测磁钢耦合。当介质浮力,阻力与浮子重力平衡时,浮子停留在某一位置,浮子位置的高低即为被测介质流量的大小。浮子内的磁钢与检测磁钢耦合,使检测磁钢旋转。由于检测磁钢为径向充磁,所以在霍尔传感器处的磁场发生变化,此变化正比与流量大小,霍尔传感器把磁信号转变为直流mV 器 单片机等 外围电路 两线制 输出 尔 传 感 霍

信号,经单片机处理,输出两线制(4-20)mA电流信号并加载符合HART协议通讯的数字信号。 总体结构: 流量计主要由测量器和指示器两大部分组成,按连接方式的不同可分为垂直安装和水平安装两种,如图2、图3所示 图2垂直式式安装图3水平式安装 b) 主要部件或功能单元的结构、作用及其工作原理: 测量器部分 基本型:全部零件均由304制造,适用于液体测量。 防腐型:内衬聚四氟乙烯,适用于腐蚀性介质的测量。 夹套型:用于介质需要保温或冷却场合。 阻尼型:适用于气体、蒸汽测量。 注:防腐、夹套、无水平安装型式。 指示器部分 将流体流量信号变换为对应模拟电压信号并转换成4~20mA两线制电流输出并且加载HART协议通讯。 4主要规格及技术参数 a)选型表

金属管转子流量计测量管报价单

可变面积流量计 一种全金属结构的浮子流量计 一种指示器类型:M9 电信号输出:4-20mA 四种测量部件材质:不锈钢,哈氏合金,钛材,PTFE 简述 H 系列流量计是适于测量液体、气体的全金属结构金属管浮子流量计。 相对应测量介质的某一流量,磁性浮子在测量管中对应一个浮子位置,这个浮子位置通过指示器中的磁钢耦合给指针,由刻度盘和指针读出相应的流量值。浮子流量计适用于垂直管道,介质低进上出的工艺流程。 坚固结构设计的H系列金属管浮子流量计可广泛应用于复杂,恶劣环境条件及各种介质条件的流量测量过程中。 特点 测量部分 ·坚固的全金属结构设计型浮子流量计。 ·采用独立、modular概念设计的测量管及指示器,更便于库存,维修和配件的更换。·可选择不锈钢哈氏合金、钛材。PTFE材质测量系统。 ·新型结构便于使用X射线进行焊缝的安全检查,低压力损失设计。 ·短行程、小型结构设计,仪表总高250mm。 ·新型磁铁耦合结构设计确保数据传输信号更加稳定。 ·保温或伴热夹套。 ·新型设计H系列流量计运行更加安全稳定可靠。 ·更适合于恶劣环境和腐蚀严重的介质,具有良好的抗热性和抗震性。 H 系列流量计 M9 指示器功能和特点: ·在指示器中采用一块耦合磁钢完成流量指示、电信号转换和为控制流量波动而设计的阻尼 功能,使仪表运行更加稳定、可靠。 ·采用模块式组合设计,可在现场快速的给仪表增加电信号输出、上下限开关、流量累计功 能各功能单元板为插装结构,具有更换部件简单、方便、定位准确的特点。解决了老型产 品由于各环节的人为因素而产生的故障以及至使仪表更换部件后精度降低的缺陷,使仪表 的可靠性得到很大提高。

转子流量计原理介绍

转子流量计的原理介绍 简介 转子流量计又称浮子流量计,通过量测设在直流管道内的转动部件的(位置 )来推算流量的装置。它可以测量液体、气体、蒸汽的流量,宜测中小管径4-250mm 的流量。压力损失小,且恒定,测量范围比较宽,量程比1:10,工作可靠且刻度线性,使用维修方便,对仪表前后直管段的长度要求不高,其测量精度±2%左右,受被测的液体的密度、粘度、纯净度以及温度、压力的影响,也受安装垂直度的影响。 工作原理: 转子流量计由两个部件组成,转子流量计一件是从下向上逐渐扩大的锥形管;转子流量计另一件是置于锥形管中且可以沿管的中心线上下自由移动的转子。转子流量计当测量流体的流量时,被测流体从锥形管下端流入,流体的流动冲击着转子,并对它产生一个作用力(这个力的大小随流量大小而变化);当流量足够大时,所产生的作用力将转子托起,并使之升高。同时,被测流体流经转子与锥形管壁间的环形断面,这时作用在转子上的力有三个:流体对转子的动压力、转子在流体中的浮力和转子自身的重力。流量计垂直安装时,转子重心与锥管管轴会相重合,作用在转子上的三个力都沿平行于管轴的方向。当这三个力达到平衡时,转子就平稳地浮在锥管内某一位置上。对于给定的转子流量计,转子大小和形状己经确定,因此它在流体中的浮力和自身重力都是已知是常量,唯有流体对浮子的动压力是随来流流速的大小而变化的。因此当来流流速变大或变小时,转子将作向上或向下的移动,相应位置的流动截面积也发生变化,直到流速变成平衡时对应的速度,转子就在新的位置上稳定。对于一台给定的转子流量计,转子在锥管中的位置与流体流经锥管的流量的大小成一一对应关系。 为了使转子在在锥形管的中心线上下移动时不碰到管壁,通常采用两种方法:一种是在转子中心装有一根导向芯棒,以保持转子在锥形管的中心线作上下运动,另一种是在转子圆盘边缘开有一道道斜槽,当流体自下而上流过转子时,一面绕过转子,同时又穿过斜槽产生一反推力,使转子绕中心线不停地旋转,就可保持转子在工作时不致碰到管壁。转子流量计的转子材料可用不锈钢、铝、青铜等制

LZB玻璃转子流量计使用说明书

LZB玻璃转子流量计使用说明书 一、用途与特点 玻璃转子流量计是用来测量流体(液休、气体)瞬时流量的常用仪表。它广泛的应用于化工、食品、环保、冶金、机械、制药等生产单位和科研部门,它具有如下特点: 1、测量瞬时流量精度高; 2、测量范围可达1:10; 3、压力损失小; 4、结构简单、操作方便、价格低廉; 5、适用腐蚀性流体的测量。 二、工作原理 在垂直的透明锥管内,装有可上下移动的浮子(转子),当液体自下而上流经锥管时,被浮子节流,在浮子上下游之间产生差压,浮子在此差压作用下上升。当使浮子上升的力与浮子所受的重力,浮子及粘性力三者的合力相等时,浮子上于平衡位置,因此流经流量计的流体流量与浮子的上升高度,亦即与流量计的流通面积之间存在着一定的比例关系,浮子的位置高度可作为流量量度,其关系式如下: 容积流量 式中:а—流量系数 ε—膨胀系数 △F—流通面积即锥管与浮子之间的环隙面积 Vt—浮子体积 ρf—浮子材料的密度 ρ—被测流休的密度 F1—浮子工作直径处的横截面积 三、结构 本厂生产的玻璃转子流量计分为基型和防腐型两大类,它们通常由锥管、浮子、与管路连接的上、下基座、密封胶环、防护罩等配件组成,根据通径及流量大小,分为三种结构形式。 1、N3、DN4、DN6、DN10等四种通径与管路连接形式因流量小分为软管连接和螺纹连接两种。其结构和连接尺寸见图1、表1。 1、流出嘴; 2、基座; 3、上压紧帽; 4、锥形玻璃管; 5、有机罩壳; 6、支承板; 7、浮子; 8、下压紧帽; 9、下基座; 10、流入嘴; 11、针形阀。

图1 D N 3、D N 4、D N 6、D N 10结构示意图 N N N N N N 连接,因测量流量大在浮子中间设计有导杆以防止浮子撞坏锥管。其结构和连接尺寸见图2,表2(D N 15不带导杆) 。 3、 防腐型流量计,是根据测量介质要求,采用相应的耐腐蚀材料,以满足用户的工艺要求。 1、基座 2、铭牌 3、罩壳 4、锥管 5、浮子 6、压盖 7、密封圈及隔膜 8、螺钉 9、衬套 图2 D N 15、D N 25、D N 40、D N 50、D N 80、D N 100结构示意图

0109.金属转子流量计应用注意事项

金属转子流量计应用注意事项 为了保证金属转子流量计正常工作并达到要求的测量精度,一般应注意以下几点: 金属转子流量计必须垂直安装,流体自下而上流过流量计,且垂直度优于2°,水平安装时水平夹角优于2°;安装在工艺管线上的金属管浮子流量计应加旁路,以便处理故障或吹洗时不影响生产;金属转子流量计入口处应有5倍管径以上长度的直管段,出口应有250mm直管段,以保证仪表测量精度;如果介质中含有铁磁性物质,应安装磁过滤器;如果介质中含有固体杂质,应考虑在阀门和直管段之间加装过滤器;当用于气体测量时,应保证管道压力不小于5倍流量计的压力损失,以使浮子稳定工作;如果被测介质的温度高于220℃或流体温度过低易发生结晶时,需采取隔热保护措施时,应选用夹套型,以便进行冷却或保温;管道法兰、紧固件、密封垫与流量计法兰标准相同才能使仪表正常安装运行该产品一般装置正常运行后,不需要维护,故障多发生在装置刚刚启动时,由于管道吹洗不干净,而发生浮子被固体颗粒卡住现象,此时指示器的指针停在一位置不动。这时首先应关闭流量计两边的阀门,然后拆下上法兰,取出浮子进行清洗,再重新装好。注意紧固上法兰螺母要平衡拧紧,并垫好垫圈;为了避免由于管道引起的流量计变形,工艺管线的法兰必须与流量计的法兰同轴并且相互平行,适当地管道支撑以避免管道振动和减小流量计的轴向负荷,测量系统中控制阀应安装在流量计的下游;由于仪表是通

过磁耦合传递信号的,所以为了保证仪表的性能,安装周围至少10cm 处,不允许有铁磁性物质存在;测量气体的仪表,是在特定压力下校准的,如果气体在仪表的出口直接排放到大气,将会在浮子处产生气压降,并引起数据失真。如果是这样的工况条件,应在仪表的出口安装一个阀门;带有液晶显示的仪表,金属转子流量计安装时要尽量避免阳光直射显示器,以免降低液晶使用寿命;带有池供电的仪表,安装时要尽量避免阳光直射、高温环境(≥65℃)以免降低锂电池的容量和和寿命。

上海一诺双转子流量计检修操作规程

上海一诺双转子流量计检修操作规程 1 工作原理 图1 图2 双转子流量计的计量室由内壳体和一对螺旋转子(见图1)及上下盖板等组成,它们之间形成若干个已知体积的空腔作为流量计的计量单元。流量计的转子靠其进、出口处的微小压差推动旋转,并不断地将进口的液体经空腔计量后送到出口(见图2),转子将转动次数经密封联轴器及传动系统传递给计数机构,直接指示出流经流量计的液体总量. 2 接线 上海一诺双转子流量计采用的是机械表头作为就地显示,信号远传采用的是LPJ-F/I型光电式电脉冲/电流转换器(以下简称转换器)。转换器主要由光电编码器组成,转轴每转一周(角位移360。)即发出1000个脉冲信号(脉冲当量根据具体的仪表及口径不同而不同),脉冲信号可以远传至计算机系统及二次仪表,传输距离最远可达1000m。 1.脉冲输出接线: 电源:±24VDC±1V 高电平:12V 低电平:0V 2.电流输出接线:

电源:±24VDC±1V (电流小于20mA) 3 安装 1.流量计的安装位置应尽量避免振动大、温度高、磁场干扰性强的环境, 而选择便于维修的位置安装。 2.在新管道上安装流量计时,为了避免管道中杂质进入流量计,可先用一 段管子代替流量计,对管道进行清洗,然后换上流量计。 3.流量计应立式安装在水平管路的主管道上,设置管路旁路,水平配管应 留有拆卸检修时所需的空间。 4.安装流量计时,流量计本体上的箭头方向应与液体流动方向一致。 5.在流量计进口前端安装过滤器,为了使测量准确,应排除管道中的气体, 还需安装消气器。调节流量的阀门应安装在流量计的下游侧。 6.流量计现场安装不便于读数时,可拆下表头紧固螺钉,旋转表头到便于 读数的位置,固紧螺钉。 7.新管线做水压试验时需关闭流量计前、后的阀门,避免水进流量计。如 果水进入流量计,放水后残留的水和空气会腐蚀流量计内部零件,导致 流量计转动部件锈死和大大降低流量计精度和使用寿命。 8. 避免用原油检定流量计。在须用原油检定时,必须在检定后从排油口放

转子流量计的工作原理

转子流量计的工作原理 发布者:上海元宙流体技术发布时间:2008年12月30日 Audo look6.0下载流量计又称浮子流量计,是变面积式流量计的一种,其是由一个锥形管和一个置于锥形管内可以上下自由移动的转子(也称浮子)构成。转子流量计本体可以用两端法兰、螺纹或软管与测量管道连接,垂直安装在测量管道上。当流体自下而上流入锥管时,被转子截流,这样在转子上、下游之间产生压力差,转子在压力差的作用下上升,这时作用在转子上的力有三个:流体对转子的动压力、转子在流体中的浮力和转子自身的重力。 流量计垂直安装时,转子重心与锥管管轴会相重合,作用在转子上的三个力都沿平行于管轴。当这三个力达到平衡时,转子就平稳地浮在锥管内某一位置上。对于给定的转子流量计,转子大小和形状己经确定,因此它在流体中的浮力和自身重力都是已知是常量,唯有流体对浮子的动压力是随来流流速的大小而变化的。因此当来流流速变大或变小时,转子将作向上或向下的移动,相应位置的流动截面积也发生变化,直到流速变成平衡时对应的速度,转子就在新的位置上稳定。对于一台给定的转子流量计,转子在锥管中的位置与流体流经锥管的流量的大小成一一对应关系。这就是转子流童计的计量原理。

电磁流量计原理 发布者:安徽天康集团股份有限公司发布时间:2008年12月30日 Audo look6.0下载电磁流量计(以下简称EMF)是利用法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电液体体积流量的仪表。50年代初EMF实现了工业化应用,近年来世界范围EMF产量约占工业流量仪表台数的5%~6.5%。 70年代以来出现键控低频矩形波激磁方式,逐渐替代早期应用的工频交流激磁方式,仪表性能有了很大提高,得到更为广泛的应用。 2. 原理与机构 EMF的基本原理是法拉第电磁感应定律,即导体在磁场中切割磁力线运动时在其两端产生感应电动势。如图1所示,导电性液体在垂直于磁场的非磁性测量管内流动,与流动方向垂直的方向上产生与流量成比例的感应电势,电动势的方向按“弗来明右手规则”,其值如下式 式中 E-----感应电动势,即流量信号,V; k-----系数; B-----磁感应强度,T; D----测量管内径,m; --- 平均流速,m/s。 设液体的体积流量为 ,则 式中 K 为仪表常数,K= 4 KB/πD 。 EMF由流量传感器和转换器两大部分组成。传感器典型结构示意如图2,测量管上下装有激磁线圈,通激磁电流后产生磁场穿过测量管,一对电极装在测量管内壁与液体相接触,引出感应电势,送到转换器。激磁电流则由转换器提供。 3、优点 EMF的测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,因不易阻塞适用于测量含有固体颗粒或纤维的液固二相流体,如纸浆、煤水浆、矿浆、泥浆和污水等。 EMF不产生因检测流量所形成的压力损失,仪表的阻力仅是同一长度管道的沿程阻力,节能效果显著,对于要求低阻力损失的大管径供水管道最为适合。

简述各种流量计原理及特点

简述各种流量计原理及特点(1) 1. 简述 目前工程实际中,流量测量方法及流量仪表的种类繁多,至今为止,可供工业用的流量仪表种类多达数十余种。在流量仪表的家族中,每种产品都有它特定的适用性及使用局限性。按测量对象划分就有封闭管道和明渠两大类:按测量目的又可分为总量测量和流量测量,其仪表分别称作总量表和流量计。 本文简要介绍目前最常用流量计分类法,主要有:差压式流量计、容积式流量计、差压式流量计、浮子流量计、涡轮流量计、电磁流量计、流体振荡流量计中的涡街流量计质量流量计等分别简述各种流量计的原理及特点。 2. 差压式流量计 差压式流量计是通过安装于是工业管道中流量检测元件产生的差压,将已知流体条件和检测件与管道的几何尺寸来计差压式流量计算流量计。 差压式流量计由一次检测件及二次仪表(差压转换器或变送器和流量显示仪表)组成。以检测件形式划分差压式流量计分类,有孔板流量计、文丘里流量计、均速管流量计等。二次仪表为各种机械、电子、机电一体式差压式流量计、差压变送器及流量显示仪表。差压式流量仪表是流量仪表大家族中应用最广泛的一中流量仪表,目前国内外已系列化、通用化、标准化,差压式流量计既可单独测量流量参数,也可测量其它参数(压力、物位、密度)等。差压式流量计的检测件按其作用原理可分为:节流装置、水利阻力、动压头式、动压头增益及射流式、以及离心式等几大类。 检测件有标准化型式或非标准两大类。标准型检测元件是以标准文件设计、制造、安装和使用,无需经实流标定即可确定其流量值和估算测量误差。而非标型检测元件一般尚未列入国际标准中检测元件。差压式流量计也是应用最广泛的一种流量仪表,在各种流量计使用量中占据首位。 主要优点是:(1)应用最多的孔板式流量计结构牢固,性能稳定可靠,使用寿命长;(2)应用范围广泛,至今尚无任何一流量计可与之比拟;(3)检测件与变送器、显示仪表分别由不同厂家生产,便于规模经济生产。 主要缺点是:(1)测量精度普遍偏低:(2)范围度窄,一般仅3:1~4:1; (3)现场安装条件要求高;(4)压损大(指孔板、喷嘴等)。

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