水平安装的转子流量计的原理
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玻璃转子流量计用法
玻璃转子流量计是一种常用的流量测量仪器,被广泛应用于液体和气体流量测
量领域。
它采用了玻璃转子作为传感器,通过转子的旋转来测量流体的流速和流量。
下面将介绍玻璃转子流量计的使用方法。
第一步,安装:首先确定合适的安装位置,通常选在管道的水平段上,并保证
管道内没有异物。
将玻璃转子流量计与管道连接,并确保连接处严密,避免泄漏。
第二步,调整:根据实际需求,使用螺钉调整转子的位置,确保转子与流体的
流动方向一致,以保证准确的流量测量。
第三步,标定:在使用之前,需要对玻璃转子流量计进行标定。
根据流量计的
型号和规格,查看相应的标定曲线或者表格。
根据实际测量需求,将测量值转换为标定值。
第四步,使用:打开流体的阀门,使其通过玻璃转子流量计。
通过观察流量计
上的刻度或者数字显示,可以直观地获取流体的流速和流量。
第五步,维护:定期对玻璃转子流量计进行维护和清洁,以确保其正常运行。
清洗时,应注意使用适当的溶剂,并避免使用激烈的化学物质,以避免对玻璃转子流量计造成损坏。
玻璃转子流量计的使用方法简单明了,但在使用过程中,需要注意一些事项。
首先,要选择合适的型号和规格,以满足实际流量测量需求;其次,要保证安装位置合理,连接严密;最后,要定期维护和清洁,以延长使用寿命并提高测量精度。
总结来说,玻璃转子流量计是一种简单易用且准确的流量测量仪器,通过正确
的安装和操作,可以有效地测量流体的流速和流量。
这对于许多行业来说都是非常重要的,如化工、食品加工、环境监测等。
希望以上介绍对您有所帮助。
金属转子流量计的正确选型及安装要求流量计如何操作金属转子流量计,是变面积式流量计的一种,在一根由下向上扩大的垂直锥管中,圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的,浮子可以在锥管内自由地上升和下降。
在流速和浮力作用下上下运动,与浮子重量平衡后,通过磁耦合传到与刻度盘指示流量。
一般分为玻璃和金属转子流量计。
金属转子流量计是工业上常用的,对于小管径腐蚀性介质通常用玻璃材质,由于玻璃材质的本身易碎性,关键的掌控点也有用全钛材等宝贵金属为材质的转子流量计。
▲单轴灵敏指示、工作牢靠,维护量小,寿命长▲对于直管段要求不高▲较宽的流量比10:1特别性:20:1▲适用于小口径和低流速介质流量测量▲液晶显示,可同时显示瞬时流量和累积流量,可带背光▲非接触磁耦合传动▲全金属结构,适于高温、高压和强腐蚀性介质可用于易燃、易爆不安全场合▲可选二线制、电池、交流供电方式▲多参数标定功能、带有数据恢复,数据备份及掉电保护功能▲测量范围:水1~200000L/h(20℃);空气:0.03~6000m3/h(20℃,0.1013MPa)(特别流量可定制)▲量程比:标准型10:1,特别型20:1▲度:标准型1.5级,特别型1.0级▲压力等级:标准型:DN15~DN504.0MPa;DN80~DN2023.6MPa;▲高压型:DN15~DN5032MPa;DN80~DN20236MPa▲夹套的压力等级:1.6MPa,特别型在选型和订货前应与工厂协商▲压力损失:7KPa~70KPa▲介质温度:标准型:—40℃~+100℃;PTFE:—50℃~100℃(不允许温度频繁变化)▲高温型:110℃~450℃▲介质粘度:DN15:<5mPa.s(F15.1~F15.3),<30mPa.s(F15.4~F15.8)▲DN25:<250mPa.s;DN50~DN200:<300mPa.s▲环境温度:远传型:—40℃~+85℃(液晶不会损坏,液晶正常工作在—30℃~+80℃)▲就地指针型:—40℃~+100℃▲连接形式:标准型:DIN2501标准法兰;特别型:由用户指定的任意标准法兰或螺纹▲电缆接口:隔爆型为1/2NPT内螺纹,其他M201.5内螺纹▲供电电源:标准型:24VDC二线制4~20mA(12VDC~32VDC)▲报警型:24VDC四线制4~20mA(18VDC~28VDC)▲交流型:85~265VAC50Hz▲电池型:3.6V7.H锂电池,可连续使用三年金属转子流量计的选型1、远传输出型金属转子流量计的选用,要选择适合使用场所防爆类型要求的流量计;安装时还应注意仪表通电后的外壳紧固及接线口的密封,已达到防爆、防护、防侵蚀的要求。
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:0V2.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。
各种流量计工作原理及优缺点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己超过IOO 种。
每种产品都有它特定的适用性,也都有它的局限性。
按测量原理分为力学原理、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己无实际意义。
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.原子物理原理:核磁共振式、核幅射式等是属于此类原理的仪表。
7.其它原理:有标记原理(示踪原理、核磁共振原理)、相关原理等。
二、按流量计结构原理分类按当前流量计产品的实际情况,根据流量计的结构原理,大致上可归纳为以下几种类型:1、差压式流量计差压式流量计是根据安装于管道中流量检测件产生的差压、己知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来计算流量的仪表。
1.差压式流量计差压式流量计是根据安装于管道中流量检测件产生的差压实现流量的测量的,已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来计算流量的仪表。
差压式流量计由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换和流量显示仪表)组成。
通常以检测件形式对差压式流量计分类,如孔板流量计、文丘里流量计、均速管流量计等。
二次装置为各种机械、电子、机电一体式差压计,差压变送器及流量显示仪表。
它已发展为三化(系列化、通用化及标准化)程度很高的、种类规格庞杂的一大类仪表,它既可测量流量参数,也可测量其它参数(如压力、物位、密度等)。
差压流量计结构图差压式流量计的检测件按其作用原理可分为:节流装置、水力阻力式、离心式、动压头式、动压头增益式及射流式几大类。
差压式流量计是一类应用最广泛的流量计,在各类流量仪表中其使用量占居首位。
近年来,由于各种新型流量计的问世,它的使用量百分数逐渐下降,但目前仍是最重要的一类流量计。
2.靶式流量计靶式流量计于六十年代开始应用于工业流量测量,主要用于解决高粘度、低雷诺数流体的流量测量,先后经历了气动表和电动表两大发展阶段,SBL系列智能靶式流量计是在原有应变片式(电容式)靶式流量计测量原理的基础上,采用了最新型力感应式传感器作为测量和敏感传递元件,同时利用了现代数字智能处理技术而研制的一种新式流量计量仪表。
3.容积式流量计容积式流量计结构图容积式流量计是直接根据排出流体体积进行流量累计的仪表。
它由测量室、运动部件、传动和显示部件组成。
设测量室的固定标准容积为V,在某一时间间隔内经过流量计排出的流体的固定标准容积数为n,则被测流体的体积总量Q为Q=nV。
利用计数器通过传动机构测出运动部件的转数n,便可显示出被测流体的流量Q。
容积式流量计的运动部件有往复运动和旋转运动两种。
往复运动式有家用煤气表、活塞式油量表等。
容积式流量测量是采用固定的小容积来反复计量通过流量计的流体体积。
所以,在容积式流量计内部必须具有构成一个标准体积的空间,通常称其为容积式流量计的“计量空间”或“计量室”。
金属转子流量计:金属转子流量计是基于浮子位置测量的一种变面积流量仪表。
文章主要介绍金属转子流量计的结构特点,了解结构的相关知识,很多环境下使用金属转子流量计遇到的问题,会很清晰的做出问题解析。
结构组成的原理:金属转子流量计由传感器和信号变送器组成,即测量管、浮子和指示器构成。
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、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。
金属转子流量计的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;用户可根据不同的角液材质,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,用户在流量计选型时,可以选择不同的指示器组合,来实现不同的测量要求。
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,浮子即相对而言静止在某个位置,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。
金属转子流量计采用了国际先进的无接触检测磁场角度变化的磁测传感器、并配以微处理系统,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、掉电保护等到特点。
按输出形式分有就地指示型、远传输出型、控制报警型,按输出形式分有就地指示型、远传输出型、控制报警型;按防爆要示分类,又可分为普通型、本质安全型、隔离防爆型三种。
金属转子流量计的设计制作还考虑了用户工艺流向要求,有垂直安装式、上进下出安装式、侧进侧出安装式、底进侧出安装式、螺纹连接式、水平安装式等安装方式可选。
1、流量计必须垂直安装,所测流体自下而上流经锥管,进出口保证有5倍仪表口径的直管段,对于新安装的管路,流量计安装前应将管道冲洗干净。
水平安装的转子流量计的原理
转子流量计是一种常用的流量测量仪器,主要由转子、外壳、传感器和显示器组成。
其中,转子是流量计的核心部件,它通过转动来测量流体的流量。
而水平安装的转子流量计,则是将转子安装在水平位置上,用于测量水平流动的液体介质的流量。
水平安装的转子流量计的工作原理是基于转子的旋转运动与流体的流动速度成正比的关系。
当液体通过转子流量计时,液体的流动会使得转子产生旋转。
转子上设有磁性物质,当转子旋转时,会产生一个旋转磁场,传感器可以检测到这个磁场的变化,并将其转化为电信号。
通过测量这个电信号的频率或脉冲数,就可以得到流体流动的速度和流量。
水平安装的转子流量计的优点是结构简单、测量范围广、精度高、响应速度快。
它适用于液体介质的流量测量,如水、油、化学液体等。
由于其工作原理的特点,转子流量计对液体介质的粘度和温度变化的影响较小,因此具有较高的稳定性和可靠性。
水平安装的转子流量计的应用领域广泛。
它常被应用于工业自动化控制系统中,用于监测和控制流体流量。
例如,在化工生产过程中,转子流量计可以用来测量化学液体的流量,实现对生产过程的控制和调节。
在供水系统中,转子流量计可以用来测量给水管道中的水流量,帮助水务部门合理分配水资源。
另外,转子流量计还被广泛
应用于石油、天然气、冶金等领域,用于测量液体和气体的流量。
在使用水平安装的转子流量计时,需要注意一些事项。
首先,应选择适合的转子流量计型号和规格,以满足实际测量需求。
其次,安装时应注意转子流量计的进出口方向,确保流体流向正确。
此外,转子流量计的安装位置也应尽量避免有振动和冲击,以保证测量的准确性。
最后,在长时间使用后,应定期对转子流量计进行校准和维护,以确保其准确性和可靠性。
水平安装的转子流量计是一种常用的流量测量仪器,通过转子的旋转运动来测量流体的流量。
它具有结构简单、测量范围广、精度高、响应速度快等优点,并广泛应用于工业自动化控制、化工、供水、石油等领域。
在使用时,需要注意选择合适的型号和规格,正确安装和定期维护,以确保测量的准确性和可靠性。