金属管浮子流量计及其流量换算
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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。
金属管浮子流量计的流量换算关系嘿,朋友!咱今儿来聊聊金属管浮子流量计的流量换算关系。
您知道吗,这金属管浮子流量计就像一位默默工作的“记数员”,它的任务就是准确告诉我们流体的流量情况。
可这流量的换算关系啊,就像一道复杂的数学谜题,得好好琢磨琢磨。
先来说说啥是流量。
流量简单理解就是单位时间内通过某一截面的流体体积或质量。
那金属管浮子流量计又是咋测量的呢?它里面有个浮子,就像一个会跳舞的小精灵,随着流体的流动而上下浮动。
浮子的位置变化就反映了流量的大小。
比如说,您在给汽车加油的时候,加油机上显示的数字不断增加,那就是在告诉您加了多少油,这就类似金属管浮子流量计在工作。
那这流量换算关系到底咋回事呢?咱假设一下,您要把一杯水在一分钟内倒完和在两分钟内倒完,这水的总量没变,可流量就不一样了,对吧?同样的道理,不同的流体、不同的流动时间、不同的管径大小,都会影响流量的测量和换算。
再举个例子,就像您跑步,同样的距离,快跑和慢跑所用的时间不同,速度也就不同啦。
这流量也是这个道理,不同的条件下,流量的数值会有很大的差别。
要是您在工厂里,用金属管浮子流量计测量某种液体的流量,可不能马虎。
比如说,您测量的是水,单位是升/分钟,可老板要的是立方米/小时,这就得好好换算一下,不然数据出错,那可就麻烦大啦!这流量换算关系就像一场精心编排的舞蹈,每个动作都要准确无误。
温度、压力、流体的密度等等,这些因素都像舞蹈中的音符,稍有差错,整个节奏就乱了。
所以啊,搞清楚金属管浮子流量计的流量换算关系,那可是相当重要!不然就像迷路的孩子,找不到正确的方向。
总之,金属管浮子流量计的流量换算关系可不是能随便糊弄的,得认真对待,才能让我们在测量流量的道路上不走弯路,得到准确可靠的数据!。
管道流量计计算公式
1. 管道内切流体的流量计算公式
对于一般的管道流量计,我们可以使用以下公式来计算管道内切流体的流量:
\[
Q = A \cdot v
\]
其中,\(Q\) 表示流量,\(A\) 表示管道的横截面积,\(v\) 表示切向速度。
2. 定量流量计计算公式
定量流量计可以根据不同的工作原理使用不同的计算公式。
以下是常见的几种定量流量计的计算公式示例:
2.1 流体浮子流量计
流体浮子流量计通常使用以下公式来计算流量:
\[
Q = C \cdot A \cdot \sqrt{2 \cdot g \cdot h}
\]
其中,\(Q\) 表示流量,\(C\) 表示系数,\(A\) 表示管道的横截面积,\(g\) 表示重力加速度,\(h\) 表示液位。
2.2 涡街流量计
涡街流量计使用以下公式来计算流量:
\[
Q = K \cdot f \cdot D^2 \cdot v
\]
其中,\(Q\) 表示流量,\(K\) 表示系数,\(f\) 表示脉冲频率,\(D\) 表示涡街流量计内直径,\(v\) 表示切向速度。
2.3 电磁流量计
电磁流量计使用以下公式来计算流量:
\[
Q = K \cdot A \cdot v
\]
其中,\(Q\) 表示流量,\(K\) 表示系数,\(A\) 表示管道的横截面积,\(v\) 表示切向速度。
结论
根据不同的管道流量计的工作原理,我们可以使用不同的计算公式来计算流量。
在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的计算公式,并注意公式中的各个参数的取值范围和单位。
MTFVARIABLE AREA FLOW METERFOR MICROFLOWMTF型微小流量金属管浮子流量计使用说明书MTF-DT-JS-1023-2018(A)感谢您选择丹东通博电器(集团)有限公司的产品。
本使用说明书给您提供有关安装、连接和调试以及针对维护、故障排除和贮存方面的重要信息。
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质保丹东通博电器(集团)有限公司保证所有刮板流量计自出厂之日起,一年之内无材料和制造工艺方面的缺陷。
在质保期内,如产品出现质量问题而返回,提出的索赔要求经制造厂检验后确定属于质保范围内,则丹东通博电器(集团)有限公司负责免费为买方(或业主)维修或更换。
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质量丹东通博电器(集团)有限公司通过了ISO9001质量体系认证,产品生产的全过程均严格依照质量体系的规定范围执行,对产品和服务质量提供最强有力的保证。
1安全提示 (4)1.1爆炸可能会导致死亡或严重伤害。
(4)1.2过程泄漏可能导致严重伤害或死亡。
(4)1.3不遵守安全安装准则可能导致死亡或严重受伤。
(4)2产品说明 (4)2.1 产品主要结构-图2-1 (4)2.2工作原理-图2-2 (5)2.3包装 (5)2.4吊装运输 (5)2.5仓储 (5)3技术特性 (5)3.1主要性能..................................................................................................................... 错误!未定义书签。
指针金属浮子流量计使用说明书指针型金属浮子流量计是微小流量金属管浮子式流量测量仪表,该仪表接受变面积式测量原理,测量部件由一个锥形测量管和浮子构成的流量计。
LZZW:现场指示型,可选装一个或二个本安防爆型报警开关(需配备关联设备);LZDW:电远传型,输出4~20mA电流信号(兼容HART通讯协议),同时接受LED光柱现场指示流量。
一、指针型金属浮子流量计特点第三代金属管浮子流量计进一步提高了金属管浮子流量计的可用性和优势性,是引进国外先进计算系统,协同优秀技术研发生产的克罗尼结构金属管浮子流量计,一次成型内外锥管一体式,坚固简洁测量管无死角,浮子可转动不易堵塞,磁性元件不受地磁场影响,低压力损失设计,模块化、智能化、卡件式指示器,相比传统的流量计,具有精度高、重复性好、服务量小等优势,由一个测量管和一个就地指示器构成,无死角测量,低压损失。
适用于各行业的气体和液体测量,测量部分可接受不同的材质来适应不同的介质条件;即使是恶劣环境和腐蚀严重的介质,也具有良好的抗热性和耐压性,指示器还可以选择安装附加的电气部件,指示器接受新型磁耦合结构设计确保传输信号更加稳定。
依据用户要求可以加装磁过滤器,智能型双行液晶显示,可选现场瞬时/累计流量显示,可带背光。
可选二线制、电池、交流供电方式,引进国外先进计算软件保证计算精准明确,并带有数据恢复、数据备份及掉电保护功能。
二、使用注意事项1、仪表安装方向绝大部门浮子流量计必需垂直安装在无振动的管道上,不应有显著的倾斜,流体自下而上流过仪表。
浮子流量计中央线与铅垂线间夹角一般不超过5度,高精度(1.5级以上)仪表θ≤20°。
假如θ=12°则会产生1%附加误差。
仪表无严格上游直管段长度要求,但也有制造厂要求(2—5)D长度的,实际上必要性不大。
2、用于污脏流体的安装应在仪表上游装过滤器。
带有磁性耦合的金属管浮子流量计用于可能含磁铁性杂质流体时,应在仪表前装磁过滤器。
金属管转子(浮子)流量计说明书( )金属管转子(浮子)流量计说明书一、概述金属管转子(浮子)流量计是一种用于测量液体或气体流量的仪表。
其原理基于转子的旋转运动与流体流过时产生的力的平衡关系。
本说明书旨在介绍该流量计的结构、工作原理、使用方法和注意事项,以确保用户正确、安全地使用本产品。
二、产品特点1. 结构紧凑、体积小,适用于安装空间狭小的场合。
2. 采用金属管材质,具有较高的耐压和耐腐蚀能力。
3. 转子测量原理简单、可靠,适用于多种液体和气体的流量测量。
4. 可选用多种显示和输出方式,方便用户对流量数据进行监测和记录。
5. 操作简便,维护方便,使用寿命长。
三、结构及工作原理1. 结构:金属管转子(浮子)流量计包括金属管、转子、支架和显示/输出设备。
2. 工作原理:金属管转子(浮子)流量计的运作基于弹性材料的金属管,管内装置有一旋转轴固定的浮子。
当流体通过金属管时,流体对浮子产生一定的推力,使得浮子开始旋转。
通过对浮子旋转频率的测量,可以得出流体的流量数据。
四、使用方法1. 安装:a. 根据实际需要,选择合适的安装位置和方法(直立式、横式等)。
b. 确保金属管转子(浮子)流量计的进口和出口方向正确无误。
c. 确保安装时的管道无杂质和泄漏。
2. 校准:a. 在使用之前,确保对金属管转子(浮子)流量计进行校准。
b. 根据厂家提供的校准方法,使用合适的流量标准设备进行校准。
3. 使用:a. 打开流体供应,使其缓慢流入金属管转子(浮子)流量计。
b. 注意观察显示屏或输出设备上的流量数据。
c. 若需记录数据,可连接数据记录设备或导出数据到计算机等系统。
5. 维护:a. 定期清洗金属管转子(浮子)流量计,并保持其干燥。
b. 如发现故障或异常,应及时联系专业人员进行维修。
六、注意事项1. 仪表安装、校准和维护应由专业技术人员操作。
2. 使用前请阅读本说明书并按照说明进行操作,不得随意更改任何参数。
3. 避免流体中的固体颗粒进入金属管转子(浮子)流量计,以免影响其正常工作。
金属管浮子流量计量程金属管浮子流量计是一种流量测量仪器,常用于流体工程领域。
它由金属管、浮子、连杆、指针等组成,通过检测流体的流速和密度来实现流量的测量。
浮子的上升和下降受到流体的阻力和浮力等因素影响,而指针则通过连杆的移动来显示流量数据。
浮子流量计的量程即为其能够测量的最大和最小流量范围。
在选择浮子流量计时,需要根据具体的应用需求来确定量程。
下面我们将介绍金属管浮子流量计量程方面的一些知识。
在金属管浮子流量计中,量程的单位一般为立方米/小时(m³/h)。
其量程的最大值和最小值决定了该仪器适用的流量范围。
通常情况下,金属管浮子流量计的量程从几十立方米/小时到几千立方米/小时不等。
量程的确定需要考虑以下几个方面:一、流量范围量程的确定需要根据实际应用场景来确定流量范围。
如果需要测量的流量范围较大,则需要选择量程范围大的金属管浮子流量计;反之,如果测量的流量范围较小,则应选择量程小的金属管浮子流量计。
二、测量精度量程的选取还要考虑测量精度。
量程的范围越大,相对应的精度就会变得较低;而量程范围较小的金属管浮子流量计则相对具有较高的精度。
三、流体性质不同的流体性质对浮子流量计的作用力大小不同,这意味着对于不同的流体,需要选择适合的量程范围。
例如,对于粘性较大的流体,需要选择量程较小的金属管浮子流量计。
四、工作条件在极端温度、压力等工作条件下,需要选择适合的金属管浮子流量计并确定其量程。
当液体温度较高时,需要选择耐高温的金属材料制成的浮子流量计;当液体压力较高时,需要选择大口径的金属管或更加耐压的材料制成的浮子流量计。
综上所述,金属管浮子流量计量程是在实际应用场景中根据测量范围、测量精度、流体性质和工作条件等多个因素综合考虑后确定的。
正确选择量程有助于保证测量精度、提高工作效率。
JBT 6844-1993 金属管浮子流量计中华人民共和国机械行业标准金属管浮子流量计发布一实施中华人民共和国机械工业部中华人民共和国机械行业标准一金属管浮子流量计主题内容与适用范围本标准规定了金属管浮子流量计的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装与贮存本标准适用于侧量封闭管道中液体、气体或燕汽流量的金属管浮子沈量计以下简称流量计。
引用标准爆炸性环境用防爆电气设备通用要求爆炸性环境用防爆电气设备隔爆型电气设备“’爆炸性环境用防爆电气设备本质安全型电路和电气设备“「, 工业自动化仪表气源压力范围和质量外壳防护等级的分类运油包装收发货标志包装储运图示标志仪器仪表包装通用技术条件产品分类型式按流量计传感器工作方式分为锥管浮子式‘金属锥管与浮子孔板浮子式圆往形金属、节流孔板与锥形浮子。
按流量计传感器的结构分为基型卜夹套型。
耐腐型。
卜按流量计的主要功能分为现场指示卜气远传电远传报警。
注之间可以适当组合成具有两种或多种功能。
卜按流量计的适应环境分为普通型卜防爆型。
机械工业部一一批准一一实施拍一基本参数公称通径流量计的公称通径系列值为,,注括号内的位为非优选位。
公称工作压力流量计的公称工作压力系列值为今精确度等级流量计的精确度等级系列值为。
注括号内的数位为非优选值。
流量翻量范围上限值数系流量计的流量洲量范围上限位数系应按下式计算式中流量计流量侧量范旧上限值数系一任意正、负整数或零 ,中任一数值。
注流量浏量范围上限值均指在标准状态下的流全值。
, 范围度流量计流量测量范围度为或工作流体的温度上限温度范围卜下限温度范围一动力供电电源‘公称值交流供电直流供电任选。
供气气源公称压力翰出信号气远传电远传或或电脉冲信号。
报警声、光或电信号。
正常工作大气条件温度一、十或一或按用户要求相对湿度大气压力连接方式法兰连接卜姗纹连接夹持连接软管连接。
拍一技术要求今参比工作条件下的墓本性能今基本误差流计‘具有现场指示或气远传或电远传功能的基本误差应不超过表规定的荃本误差限。
HSF系列金属管浮子流量计说明书江苏・金湖汉森尔自动化设备有限公司目录一、 概述 (1)二、 原理 (1)三、 特点 (2)四、 技术参数与功能 (2)五、 指示器类型 (3)六、 远传输出及HART数字协议通讯 (4)七、 现场组态 (6)八、 限位报警 (9)九、 附加结构 (11)十、 磁过滤器和直管段 (12)十一、仪表结构及外形尺寸 (13)十二、安装与维护 (14)十三、流量表 (15)十四、仪表口径浮子号及流量刻度的确定 (16)十五、型号选择说明 (17)附录A:HART Config Too l菜单 (18)一、 概述HSF 系列金属管浮子流量计是一种基于浮子位置测量的变面积式流量仪表,它利用流体动力学及磁藕合原理,采用全金属焊接坚固结构和带HART @通讯协议的电气转换部件,可用于不同要求的液体、气体和蒸汽的流量测量。
HSF 系列金属管浮子流量计具有可选的多种触液材质,适合大多流体介质;隔爆及本安型流量计可用于危险场所;垂直、底进侧出、侧进侧出及水平安装等多种安装形式适于不同的现场工艺要求。
另外,通过在指示器内安装符合HART @通讯协议的HSF01 流量计板卡, 用户就能够通过 PC 机或HART @通讯协议手操器,对流量计进行组态和管理、实时监测过程变量,不同形式的流量计可实现对所测流量的就地指示、远传输出、限位报警及累积功能。
精心设计的HSF 系列金属管浮子流量计具有良好的精度和可靠性,使其在复杂、恶劣的环境及介质条件下实现对流量的测量与控制,多年来在石油、化工、化肥、能源、冶金、制药、食品、水处理等领域得到广泛应用。
二、 原理HSF 系列金属管浮子流量计主要由测量管部件和指示器部件组成。
测量管内装有锥形管和直浮子或孔板和锥形浮子,当流体从测量管内流过时,受流体动力作用,浮子就会在垂直方向上产生位移,最终浮子会静止在某一位置。
浮子与锥形管或孔板的环形面积是此时流量所要求的。
ZRN-LZ型系列金属管浮子流量计安装使用说明书目录一、产品概况 (2)二、原理结构 (2)三、技术要求 (2)四、电性能 (3)五、限位开关报警装置 (3)六、型号规格 (4)七、安装尺寸 (5)八、使用与维修 (6)九、仪表常见故障的维修 (7)十、防爆产品使用注意事项 (8)十一、设计选用及订货须知 (8)ZRN-LZ系列金属管浮子流量计安装使用说明书一、产品概况ZRN-LZ系列金属管浮子流量计结构简单、工作可靠、准确度高、适用范围广。
与玻璃转子流量计相比较能耐较高的压力。
ZRN-LZ系列流量计具有就地指示、电远传、限位开关报警、耐腐蚀、夹套型、阻尼型和防爆等品种。
广泛应用于国防、化工、石油、冶金、电力、环保、医药和轻工等部门的液体、气体流量的测量与自动控制。
流量计检测部分零件均有1Cr18Ni9Ti不锈钢材料制成,特殊场合也可由Cr18Ni12Mo2Ti或F46等耐腐蚀材料组成。
流量计除特殊规格外,高度均为250mm。
连接法兰采用GB/T9119.8~10标准,也可根据用户特殊要求定制。
二、原理结构由下而上的流体通过直立的测量管时,浮子在压差的作用下上升、浮子上升的高度即代表流量的大小。
并通过浮子中的磁钢与指示器中的磁钢耦合联结传递给指示器,带动指示器中的指针转动。
8指示器7弹簧卡圈6浮子止挡5管体4测量体3浮子2浮子导向盘1连接法兰图1仪表结构图三、技术要求1.测量范围:水(2.5~6000)L/h;空气(0.07~2000)m3/h(在0.101025MPa、20℃)。
2.准确度等级:1.5、2.5级。
3.量程比:10:1。
4.工作压力:DN15~50,4MPa ;DN80~100,1.6MPa 。
5.介质温度:-80℃~200℃(内衬F46流量计0℃~80℃)。
6.液体介质粘度:DN15<5mPa·s ;DN25~100<5mPa·s 。
7.连接方式:法兰连接、螺纹连接等;法兰采用GB/T9119.8~10标准。
LZ型金属管转子流量计使用手册江苏省苏科仪表有限公司概述LZ系列金属管转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,具有体积小、压损小、量程比大(10~20:1)、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。
LZ系列金属管转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。
LZ系列金属管转子流量计采用无接触检测磁场角度变化的磁测传感器、并配以高性能MCU,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、在线参数标定、掉电保护等特点。
LZ系列金属管转子流量计的设计制作还考虑了用户工艺流向要求,有LZ50垂直安装式、LZ51上进下出安装式、LZ52侧进侧出安装式、LZ53底进侧出安装式、LZ54螺纹连接式、LZ56R/L水平安装式等安装方式可选。
一.结构及原理LZ系列金属管转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。
浮子流量计计算流量公式浮子流量计是一种常见的流量计量设备,它通过浮子在流体中的运动来测量流量。
浮子流量计广泛应用于化工、石油、冶金、电力、水处理等领域,是一种简单、可靠、经济的流量计量设备。
本文将介绍浮子流量计的计算流量公式及其应用。
一、浮子流量计的工作原理浮子流量计的工作原理是利用浮子在流体中的运动来测量流量。
当流体通过浮子流量计时,浮子会随着流体的流动而运动,浮子的运动速度与流体的流速成正比。
通过浮子的运动速度可以计算出流体的流量。
二、浮子流量计的结构浮子流量计的结构主要由流量计管、浮子、支架、指示器等组成。
其中,流量计管是浮子流量计的核心部件,它是一种特殊的管道,具有一定的扩散角度和收缩角度,使流体在管道中形成一定的涡流,从而使浮子在流体中运动。
浮子是浮子流量计的测量部件,它通常由塑料或金属制成,具有一定的密度和形状,可以随着流体的流动而运动。
支架是浮子流量计的固定部件,用于固定流量计管和浮子。
指示器是浮子流量计的显示部件,用于显示流量计的流量值。
三、浮子流量计的计算流量公式浮子流量计的计算流量公式是根据浮子在流体中的运动速度与流体的流速成正比的原理推导出来的。
根据浮子在流体中的运动速度与流体的流速成正比的原理,可以得出以下公式:Q=K×C×d²×√(ρ/μ)×V其中,Q表示流量,单位为m³/h;K表示流量计的系数,是浮子流量计的一个固定值;C表示流量计管的系数,是浮子流量计的一个固定值;d表示流量计管的内径,单位为mm;ρ表示流体的密度,单位为kg/m³;μ表示流体的动力粘度,单位为Pa·s;V表示浮子的运动速度,单位为m/s。
四、浮子流量计的应用浮子流量计广泛应用于化工、石油、冶金、电力、水处理等领域,是一种简单、可靠、经济的流量计量设备。
浮子流量计的优点是测量范围广、精度高、结构简单、使用方便、价格低廉等。
浮子流量计的流量换算
作者:杨德坚
来源:《中国新技术新产品》2011年第13期
摘要:本文介绍了金属管浮子流量计的性能特点及其流量换算关系。
关键词:浮子流量计;性能;流量换算
中图分类号:TB937 文献标识码:A
浮子流量计用于连续测量封闭管道中液体和气体的体积流量,结构简单、工作可靠、使用维护方便,能适应各种场合,因此广泛地应用于流量测量和工业过程控制中。
有些浮子流量计由传感器和指示器组成,除就地指示瞬时流量外,还可远传输出4~
20mADC电信号,整体采用模块式组合设计,可在现场快速增加上下限开关、流量累积功能,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。
进行流量换算的作用
浮子流量计用水或空气来进行浮子流量计的标定的。
由于实际应用时介质的状态和标定时不同,根据测量原理,浮子在测量管中的同一位置所代表的流量值和标定时是不同的,要想正确测量浮子流量计的实际流量,就要知道它们之间的流量换算关系。
另外浮子流量计行业标准规定其精度是相对于满量程而言的,所以用户使用时,其常用流量应达到满量程的60%~80%以上较为合理,如果用在50%以下则相对误差会增大,精度受影响,如果流量超过满量程更是无法正常测量,因此只有正确进行流量换算才能选出适合的仪表。
在计量当中,正确的流量换算是保证计量准确的前提条件。
4 结束语
浮子流量计作为过程控制仪表,可以适应高温、高压、强腐蚀、剧毒等多种苛刻环境,可动部件少、便于维护,解决了生产中的许多难题,浮子流量计的计量有着重要的意义。
参考文献
[1]王敬林.工程流体力学[J].洛阳工学院,1990.。
金属管浮子流量计及其流量换算
摘要:本文介绍了金属管浮子流量计的性能特点及其流量换算关系。
关键字:浮子流量计性能流量换算
金属管浮子流量计用于连续测量封闭管道中液体和气体的体积流量,结构简单、工作可靠、使用维护方便,能适应各种场合,因此广泛地应用于流量测量和工业过程控制中。
流量计由传感器和指示器组成,除就地指示瞬时流量外,还可远传输出4~20mADC电信号,整体采用模块式组合设计,可在现场快速增加上下限开关、流量累积功能,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。
1 为什么要进行流量换算
制造厂家是用水或空气来进行浮子流量计的标定的。
由于实际应用时介质的状态和标定时不同,根据测量原理,浮子在测量管中的同一位置所代表的流量值和标定时是不同的,要想正确选择流量计的规格、现场使用好仪表,就要知道它们之间的流量换算关系。
另外浮子流量计行业标准规定其精度是相对于满量程而言的,所以用户使用时,其常用流量应达到满量程的60%~80%以上较为合理,如果用在50%以下则相对误差会增大,精度受影响,如果流量超过满量程更是无法正常测量,因此只有正确进行流量换算才能选出适合的仪表。
2 换算的依据
换算的依据主要有两个:浮子流量计的理论计算公式和理想气体的状态方程。
浮子流量计的计算公式
式中:Q——体积流量
a——流量系数
Fk——浮子最大直径与其同高度锥管横截面之间的环隙面积
g——重力加速度
Vf——浮子的体积
ρf——浮子的密度
ρ——被测流体的密度
A——浮子的最大截面积(式中的单位为cm、g、s制)
理想气体的状态方程
式中:P0,P1——两种状态下的绝对压力
T0,T1——两种状态下的绝对温度
V0,V1——两种状态下的体积从理想气体的状态方程可以演绎出以下两种关系:
a流量关系
B密度关系
式中:M——介质的质量
ρ——介质的密度
Q——介质的流量
3 流量换算公式
流量计测量不同介质时流量之间的关系如下式:
从式中可以看到浮子流量计流量换算的实质是密度换算。
3.1 液体的测量和换算
流量计用于液体流量测量时,制造厂是用常温下清洁的水作为校验液来标定的,若被测介质的密度与水的密度不同,应对被测介质的流量进行换算。
公式如下:
式中:Q1——被测介质的实际流量
Q0——换算成水的流量
Kp——体积流量的密度修正系数
ρf——浮子部件的密度:7900kg/m3
ρ0—— 20℃时水的密度:998.2kg/m3
ρ1——被测介质的密度:kg/m3
3.2 气体的测量和换算
流量计用于气体流量测量时,制造厂是用标准状况下(20℃、101.325kPa)的空气进行标定的,由于气体的密度远小于浮子密度,公式(5 )简化为:
式中各项均为工作状态下的值,为方便起见应换算到标准状态下,将公式(3)和(4)代入并整理后便得到气体的换算公式
式中:Q1——被测气体工作状况下的流量换算到标准状态下的流量(Nm3/h)
Q0——换算成标准状态下空气的流量(Nm3/h)
ρ1——标准状态下被测气体的密度(kg/m3)
ρ0——标准状态下空气的密度:(1.205kg/m3)
P1——被测气体工作状况下的绝对压力(表压+大气压)MPa
P0——标准状态时的压力(0.101325MPa )
T1——被测气体工作状况下的开尔文温度
T0——标准状态时的开尔文温度(293.15K)
Kρ——气体的密度修正系数
Kp——气体的压力修正系数
KT——气体的温度修正系数
4 应用实例
仪表选型的实质就是求出换算流量Q0,再根据流量规格选出合适的仪表型号。
例题1用户的被测介质为二氯丙烷,密度1130kg/m3,流量上限为10001/h,如何选型?
解:换算流量×1000=1074.31/h
因此用DN25口径的浮子流量计进行测量比较合适。
例题2用户的被测介质为乙炔(密度为1.091kg/Nm3),压力为3kgf/cm2,温度为25℃,流量上限为10m3/h时,如何选型?
解:被测气体的绝对压力p1=3×98.1+101.325=395.625kPa
标准状况下的流量×10=38.39Nm3/h
换算流量×38.39=18.64Nm3/h
因此用DN15口径的浮子流量计进行测量比较合适。
5 结语
金属管浮子流量计作为过程控制仪表,可以适应高温、高压、强腐蚀、剧毒等多种苛刻环境,可动部件少、便于维护,解决了生产中的许多难题。
金属管浮子流量计以其卓越的性能被越来越多的用户所青睐。
而熟练掌握浮子流量计的流量换算对正确选表和用表至关重要。
因此了解浮子流量计的性能特点和仪表选型的方法,才能正确选择性能和价格比较高的类型。
参考文献
[1]工业自动化仪表手册. 机械工业出版社,1987
[2]王敬林.工程流体力学.洛阳工学院,1990。