поплавковый расходомер HQLZ - 250 использует принцип измерения переменной площади и подходит для измерения жидкостей, газов. цельнометаллическая конструкция, имеет индикативный тип, тип дальней передачи, тип коррозионной стойкости, тип высокого давления, тип оболочки, взрывозащищенный тип. Стандартный аналоговый выход сигнала и полевая индикация с 0 - 10 мА, 4 - 20 мА. Накопление, цифровая связь, изменение параметров измерений на месте, различные способы питания функции, с магнитными фильтрами и специальными спецификациями сортов. Широкое применение, нефть, химическая промышленность, производство электроэнергии, фармацевтика, пищевые продукты, обработка воды и так далее. Сложные, суровые условия окружающей среды, а также различные условия среды в процессе измерения потока.
поплавковый расходомер HQLZ - 250
Обзор поплавкового расходомера на металлических трубах HQLZ - 250
1. поплавковый расходомер HQLZ - 250 использует принцип измерения переменной площади, подходит для измерения жидкостей, газов. цельнометаллическая конструкция, имеет индикативный тип, тип дальней передачи, тип коррозионной стойкости, тип высокого давления, тип оболочки, взрывозащищенный тип. Стандартный аналоговый выход сигнала и полевая индикация с 0 - 10 мА, 4 - 20 мА. Накопление, цифровая связь, изменение параметров измерений на месте, различные способы питания функции, с магнитными фильтрами и специальными спецификациями сортов. Широкое применение, нефть, химическая промышленность, производство электроэнергии, фармацевтика, пищевые продукты, обработка воды и так далее. Сложные, суровые условия окружающей среды, а также различные условия среды в процессе измерения потока.
Металлотрубный поплавковый расходомер - это прибор измерения расхода переменной площади, обычно используемый в управлении процессами промышленной автоматизации. Он имеет такие характеристики, как небольшой размер, большой диапазон обнаружения, удобство использования и так далее. Он может использоваться для измерения потока жидкости, газа и пара, особенно для измерения потока среды с низкой скоростью потока.
Особенности измерительной части поплавкового расходомера на металлических трубах HQLZ - 250
Прочный полностью металлический конструкционный проектный поплавковый расходомер
Индикатор измерительной трубки, разработанный с использованием независимой концепции
Возможность выбора нержавеющей стали, сплава Харви, титанового материала, системы измерения материалов PTFE
Дизайн потерь низкого давления
5. Короткий ход, малый конструкционный дизайн, общая высота прибора 250
Структура магнитной связи обеспечивает более стабильную передачу данных и сигналов
7.Изоляция или оболочка с обогревом
Вертикальные, горизонтальные, различные способы установки лучше подходят для разных ситуаций использования
Подходит для измерения расхода малокалиберных и низкоскоростных диэлектриков
10.Надежная работа, малый объем обслуживания, длительный срок службы
11 Требования к прямому каналу невелики
12. Более широкое отношение потока к 10: 1
13, двухрядный большой жидкокристаллический дисплей, необязательный полевой мгновенный / кумулятивный дисплей потока, может быть с подсветкой
14 Одноосный индикатор чувствительности
15 Бесконтактная передача с магнитной связью
16, цельнометаллическая конструкция, подходящая для высокотемпературных, высоковольтных и сильно коррозионных сред
17 Может использоваться в легковоспламеняющихся и взрывоопасных ситуациях
18 Выбор двухпроводной системы, батареи, режим питания переменного тока
19 Функция многопараметрической калибровки
20, с функциями восстановления данных, резервного копирования данных и защиты от отключения электроэнергии
Основные технические параметры поплавкового расходомера HQLZ - 250
· Диапазон измерений: вода (20°C) 1 - 200000 л / ч
Воздух (20°C, 0.1013MPA) 0,03 - 4000m3 / ч; См. расходомер, специальный трафик можно заказать
· Отношение измерений: стандартный тип 10: 1
- Точность: стандартный тип 1.0 уровень; Специальный тип 0.5
Класс давления: стандартный тип: DN15 - DN50 4.0 Mpa DN80 - DN200 1.6 Mpa
Особенности: DN15 - DN50 25 МПа DN80 - DN200 16 МПа
Уровень давления втулки составляет 1,6 МПа; Особый тип должен быть согласован с заводом перед выбором и заказом
Потеря давления: 7kPa - 70kP
- Температура среды: стандартный тип: - 80°C - + 200°C: PTFE: 0°C - 85 °C
Высокотемпературный тип: * до 300°C
- вязкость среды: DN15: известь < 5mPa.s (F15.1-F15.3) / известь < 30mPa.s (F15.4 - F15.8)
DN25:η<250mPFa.s
DN50-DN150:η<300mPa.s
• Температура окружающей среды: стрелочный тип - 40°C - + 120°C
Форма подключения: стандартный тип: DIN2501 стандартный фланец
Специальный тип: любой стандартный фланец или резьба, назначенный пользователем
- Кабельный интерфейс: M20 * 1.5
- Электрический источник питания: стандартный тип: 24VDC двухпроводная система 4 - 20mA (10.8VDC - 36VDC)
• Выход сигнализации: сигнализация мгновенного потока верхнего или нижнего пределов, выход коллектора с открытым контуром (* большой) 100mA@30VDC Внутреннее сопротивление 100 евро)
Выход реле (контактная емкость) 1A@30VDC Или 0.25A@250VAC Или 0.5A@125VAC )
- Импульсный выход: кумулятивный импульсный выход * с небольшим интервалом 50 миллисекунд
- ЖК - дисплей: мгновенный расход показывает числовой диапазон: 0 - 50000
Совокупный поток показывает числовой диапазон: 0 - (с запятой)
• Класс защиты: IP65
- Взрывоопасные знаки: собственный тип IA II CT5; Взрывозащитный d II BT6
Диапазон измерений поплавкового расходомера на металлических трубах HQLZ - 250
|
Коррозиеустойчивый проход
DN(mm)
|
Обычный проход
DN(mm)
|
Диапазон потока
|
* Потеря давления
|
|
Воздухm3/h 20°C
0.101325 MPa
|
ВодаL/h 20°C
|
Воздух (kPa)
|
Вода (kPa)
|
|
15
|
15
|
0,07 - 0,7
|
2.5 - 25.
|
7.1
|
6.5
|
|
0.11...1.1
|
4.0...40
|
7.2
|
6.5
|
|
0.18...1.8
|
6.0...60
|
7.3
|
6.6
|
|
0.28...2.8
|
Десять...100
|
7.5
|
6.6
|
|
0.40...4.0
|
Шестнадцать...160
|
8.0
|
6.8
|
|
0.70...7.0
|
Двадцать пять...250
|
10.8
|
7.2
|
|
1.00...10
|
Сорок...400
|
10
|
8.6
|
|
25
|
1.60...16
|
Шестьдесят...600
|
14
|
11.1
|
|
25
|
3.00...30
|
Сто...1000
|
7.7
|
7
|
|
4.50...45
|
160...1600
|
8.8
|
8
|
|
7.00...70
|
250...2500
|
12
|
10.8
|
|
50
|
Одиннадцать...110
|
400...4000
|
19
|
15.8
|
|
50
|
18...180
|
600...6000
|
8.6
|
8.1
|
|
Двадцать пять...250
|
Тысяча...10000
|
10.4
|
11
|
|
80
|
Сорок...400
|
1600...16000
|
15.6
|
17
|
|
80
|
75...750
|
2500...25000
|
|
8.1
|
|
100
|
Сто...1000
|
Четыре тысячи...40000
|
|
9.5
|
|
100
|
150...1500
|
Шесть тысяч...60000
|
|
10
|
|
150
|
125
|
|
Восемь тысяч...80000
|
|
|
|
|
|
Сто тысяч...1000000
|
|
|
|
|
150
|
|
15 тысяч...150000
|
индикатор переключения
На самом деле преобразователь преобразует высоту поплавка в конусе в соответствующую шкалу объемного потока.
Распределение по выходным сигналам: с локальным дисплеем и удаленным выходом сигнала:
Тип индикатора на месте: вращение происходит, когда следящая магнитная сталь в индикаторе на месте соединяется с магнитной сталью в поплавке, в то время как электрический указатель указывает этот расход через шкалу
Коэффициент расхода альфа - прибора в формуле варьируется в зависимости от формы поплавка;
Эпсилон Коэффициент расширения газа при измерении жидкости как газа, обычно игнорируется из - за небольшой коррекции этого коэффициента и включен в коэффициент расхода путем проверки, а для жидкости Эпсилон = 1
f Обратная кольцевая площадь, m2 ;
g Местное ускорение гравитации, m/s2;
Объем поплавка VF, если есть удлинение, также должен включать, m3;
Плотность материала поплавка, kg/m3;
измеренная плотность жидкости, если газ находится в верхнем сечении поплавка, kg/m3;
поперечное сечение на рабочем диаметре поплавка Ff (* большой диаметр), m2;
Вес поплавка Gf, kg。
Соотношение между площадью циркулирующего кольца и высотой поплавка показано в формуле (3), где d и β являются константами, когда конструкция конструкции определена.
Квадратный член h в формуле, как правило, не может игнорировать эту нелинейную зависимость, и только при очень часовом углу конуса можно считать приближенной линейностью.
D - поплавок в формуле * большого диаметра (т. е. рабочего диаметра), m;
h высота подъема поплавка с внутреннего диаметра конуса равна высоте подъема поплавка * большого диаметра, m;
Угол конуса бета - конуса;
a, b - константа
Из формулы (1), (2), (3) видно, что при определенных условиях высота поплавка в конической трубе соответствует определенному пропорциональному объемному потоку. Прочитав высоту поплавка, вы можете узнать соответствующий объемный расход, а затем преобразовать высоту поплавка через преобразователь в шкалу, соответствующую объемному расходу, который является принципом обнаружения поплавкового расходомера металлической трубы.

Интеллектуальный дальний тип, состоящий из сервопривода магнитной стали в интеллектуальном индикаторе, связанном с поплавковой магнитной сталью, и вращающийся, в то же время приводящий датчик магнитной стали и указателя, изменение магнитного поля преобразуется в электрический сигнал через магнитный датчик, через преобразование A / D, цифровую фильтрацию, микропроцессорную обработку, передачу D / A, жидкокристаллический дисплей LCD, чтобы показать мгновенный поток и кумулятивный размер потока. (Как показано на диаграмме ниже)
Расчет калибра, номера поплавка и шкалы расходомера на металлических трубах
1. Метод расчета
(1) На основе данных, предоставленных пользователем, выберите подходящую формулу для расчета трафика соответствующего калиброванного диска Qs:

Среди них: Qs - стандартный расход среды (воды или воздуха) в стандартном состоянии (20°C, 0.1013Mpa)
Q - Коэффициент K - коррекции потока пользовательской среды
(2) Выбранный номер поплавка и калибр измерительной трубы определяются расходомером на основе расчетного значения Qs (значения расходомера представляют собой расход воды или воздуха в стандартном состоянии)
(3) После определения калибра измерительной трубы и номера поплавка рекомендуется установить верхний предел Q шкалы расхода измеренной среды следующим образом:

Из них: Qi проверьте расходомер, чтобы выбрать * большое значение потока воды или воздуха, соответствующее номеру поплавка.
(4) Поскольку коррекция вязкости не учитывается в расчетах, возможны расхождения с результатами заводских расчетов.
Определение поправочного коэффициента К
(1) Для жидкой среды
a、 Если Q является объемным расходом жидкости, K рассчитывается следующим образом:

b、 Если Q является потоком массы жидкости, то K рассчитывается следующим образом:
Среди них: f: плотность выбранных поплавков (g / cm3)
Плотность поплавка из нержавеющей стали составляет 7,8
Тетрафторэтиленовый поплавок (PTFE) имеет плотность 3,4
Сплавы на основе никеля (Hastelloy) имеют плотность 8,3
: Плотность измеренной среды
(2) Для газообразной среды
a、 Если Q является объемным расходом газа в стандартном состоянии (20°C, 0.1013Mpa), K рассчитывается следующим образом:

b、 Если Q представляет собой объемный расход газа в рабочем состоянии, K рассчитывается следующим образом:
c、 Если Q представляет собой массовый расход газа, то K рассчитывается следующим образом:
В вышеуказанных формах:
: Плотность измеренной среды: плотность измеренной газовой среды при 20°C, 01013 МПа (кг / м3)
P: Превосходное давление измеренной газовой среды (MPA)
T: Превосходная температура измеренной газовой среды (K)
0: Плотность воздуха при 20°С, 0.1013МПа (1205кг / м3)
P 0: Превосходное давление стандартной среды (0.1013 МПа)
Т 0: Превосходная температура стандартной среды (293.15K)
d、 формула преобразования вспомогательной плотности
1. Структура высокотемпературного типа (тип G)
Высокотемпературный тип конструкции (тип G) - это измерение расхода в среде, в которой температура среды слишком высока или слишком низка, что требует теплоизоляции измерительной трубки. Высокотемпературная конструкция состоит в том, чтобы увеличить расстояние между измерительной трубкой и индикатором, чтобы увеличить теплоотдачу, увеличить толщину изоляционного материала, чтобы индикатор работал в пределах допустимой температуры окружающей среды. Тип выбран как тип "G".