- Электронная почта
-
Телефон
13805157582
-
Адрес
улица Дагуан, 188.
Нанкин Дитер
13805157582
улица Дагуан, 188.
Автоматический регулятор давления
В соответствии с принципом равновесия сил самоходный регулятор давления поддерживает постоянный перепад давления жидкости через внешний игольчатый клапан поддерживая постоянный расход жидкости через внешний игольчатый клапан самоходный регулятор давления соединяется с внешним игольчатым клапаном и трубопроводом обратной связи вниз по течению в замкнутую систему автоматического управления постоянная перепад давления до и после игольчатого клапана определяется нагрузочной пружиной на внутренней мембране контроллера проводом обратной связи от заднего клапана иглы до диафрагмы так что перепад давления между верхним и нижним клапанами диафрагмы равен перепаду давления до и после иголь
Автоматический регулятор давления (регулятор постоянного тока) используется в случае больших колебаний давления в среде, используется для управления потоком газа и жидкости, чтобы оставаться постоянным, так что расходомер может быть стабильным и точным измерением, может широко использоваться в различных аналитических приборах, диафрагме и других отверстиях для продувки (газа). Тип RE используется для стабилизации изменений давления входного газа или жидкости (для жидкостей также применяется изменение давления на выходе). Тип РА используется только для газов, стабилизируя изменения давления на выходе.Автоматический регулятор расхода TZLM - 01
Автоматический регулятор расхода - это регулятор расхода, состоящий из регулятора и расходомера стеклянного ротора, который не требует внешнего обеспечения кинетической энергии и полагается на энергию самой жидкости, чтобы стабилизировать давление измеренной жидкости, тем самым обеспечивая контроль и измерение расхода. Может широко использоваться в случаях, когда измеренное давление жидкости сильно изменяется.
1. Основные технические параметры
(1) Диапазон контроля и измерений:
Вода (20°C) 0,15 - 160L / ч
Воздух (1.013×10 5 Па, 20°C) 3 - 1600L / ч
(2) Степень охвата: 10: 1
(3) Класс точности: 2.5; Четыре.
(4) Регулирующие свойства: изменение входного давления ±10%, изменение выходного потока менее ±1%
(5) Условия работы: температура от 0 до 60°С, относительная влажность < 80%
2. Типовые спецификации см. в таблице 1
Таблица 1
Тип
Измерение жидкости
Контроль и измерение
Сфера охватаТочность
КлассДопустимый размер измеренной жидкости mm
Температура C
Давление MPA
A
B
C
D
TZLM-01-Q1
Газ
0.05 ~ 0.5L/min
0.1 ~ 1L/min
0.15 ~ 1.5L/min
0.2 ~ 2L/min
4
0 - 60
0,02 - 0,15
26
21
- Да.
- Да.
Газ
0.3 ~ 3L/min
0.5 ~ 5L/min
0.7 ~ 7L/min
1 ~ 10L/min
1.5 ~ 15L/min
29
30
TZLM-01-Q2
Газ
16 ~ 160L/h
25 ~ 250L/h
40 ~ 400L/h
60 ~ 600L/h
100 ~ 1000L/h
2.5
0,03 - 0,25
36
43.5
171
180
160 ~ 1600L/h
250 ~ 2500L/h
0,05 - 0,25
43
224
253
TZLM-01-Y1
Жидкость
2.5 ~ 25ml/min
6 ~ 60ml/min
4
0,03 - 0,15
26
21
- Да.
- Да.
TZLM-01-Y2
1 ~ 10L/h
1.6 ~ 16L/h
2.5 ~ 25L/h
4 ~ 40L/h
6 ~ 60L/h
2.5
0,03 - 0,25
36
43.5
171
180
10 ~ 100L/h
16 ~ 160L/h
43
244
253
3. Внешний вид и размеры установки показаны на рисунке и таблице 1 ниже.
Форма автономного регулятора расхода TZLM - 01 - Q1 TZLM - 01 - Y1
Форма автономного регулятора расхода TZLM - 01 - Q2
LZCСерийное устройство продувки
I. ОБЩИЙ ОБЗОР
Устройства продувки серии LZC состоят из производимых поплавковых расходомеров с металлическими трубами и клапанов управления постоянным потоком, которые обеспечивают настройку, управление и индикацию выхода постоянного потока в системе. Может широко использоваться в нефтепереработке, химической промышленности, этилене, удобрениях, стали, текстильной промышленности из химического волокна и других промышленных трансформаторов продувки, дифференциального измерения уровня жидкости и других процессов управления.
II. Принцип измерения
Клапан управления постоянным током состоит из регулирующего клапана и балансировочного клапана, размер потока которого зависит от соединения
В положении клапана на мембране, при отсутствии диэлектрического расхода, до и после регулирующего клапана нет диффузного давления, мембрана открывается только пружинной силой, чтобы управлять балансировочным клапаном, когда жидкость течет, регуляторный клапан производит дифференциальное давление P1 - P2 до и после, и это дифференциальное давление действует одновременно на мембрану, в отличие от пружинной силы, так что клапан надлежащим образом закрывается. В соответствии с принципом равновесия эластичность равна давлению, создаваемому перепадом давления на переднем и заднем концах регулирующего клапана на мембране, так что расход среды остается неизменным. Изменить параметры потока с помощью регулировочного клапана.
При применении к газу или газу, поскольку газ может быть сжат, точный контрольный расход основан на давлении на клапане управления постоянным потоком в качестве постоянного значения, в зависимости от положения клапана управления постоянным потоком делится на два типа:
• Контроллер расхода RE устанавливается вверх по течению для газов или паров, когда выходное давление регулятора расхода является постоянным или выбрасывается в атмосферу.
• Контроллер расхода типа РА устанавливается вниз по течению для газов или паров, когда выходное давление регулятора расхода является постоянным. При использовании в жидких случаях оба типа имеют одинаковый эффект.
III. Название модели
LZC A – B / C / D / E
расходомер А
Положение клапана управления расходом B
С - пользовательское соединение
1
поплавковый расходомер типа LZZW
RE
регулятор давления на входе
F
Фланец (HG20592)
2
поплавковый расходомер типа LZZ
RA
регулятор давления на выходе
S
Резьбовое соединение NPT
3
Стеклянный ротор DK800
K
Подключение
D Материал контактной среды
Приложение Е
RR1
1Cr18Ni9Ti
P
С манометром
RRO
316
G
С фильтром
RL
316L
IV. Основные технические параметры
Тип
LZC1
LZC2
Диапазон измерений
Вода (20°C)
0.3-100L/H
2.5-4000L/H
Воздух (20°C 101325Па)
5-3400L/H
0.07-110m3/h
Масштабное отношение
10: 1
Класс точности
Уровень 4
Уровень 2.5
деление по шкале расхода
шкала фактического расхода
Малый требуемый перепад давления
0.05MPa
Большой управляемый перепад давления
0.5MPa
Большое давление
4.0 МПа или по запросу пользователя
Температура среды
- 80 + 150 °С
Температура окружающей среды
- 25 + 65 °С
Материал контактной среды
Прокладки 304, 316, 316L и PTFE
Корпус
Распыление алюминия и эпоксидной смолы
Подключение
Стандартная резьба
1 / 4 "NPT или 1 / 2" NPT инь резьба
1 / 2 "NPT или 1" NPT инь резьба
Стандартный чехол
Φ 6 、φ 8 、φ 10mm
φ 12mm
Стандартный фланец
HG20592 - 97 DN15, DN25 или по запросу пользователя
V. Сфера измерения
1. Устройства для продувки LZC1
Номер конуса
Вода
(20°C L / H)
Воздух
(20°C 101325Pa L / H)
Потеря большого давления (KPa)
W01
- Да.
1.2 - 12
1.0
W02
- Да.
5 - 50
1.2
W03
0.3 - 3
От 10 до 100
1.4
W04
0,5 - 5
15 - 150
1.5
W05
1 - 10
40 - 400
1.8
W06
2.5 - 25
80 - 800
3.5
W07
4 - 40
125 - 1250
6.5
W08
6 - 60
200 - 2000 годы
13.0
W09
8 - 80
250 - 2500
23.5
W10
От 10 до 100
340 - 3400
40.0
2. Устройства для продувки LZC2
Проникающий диаметр DN (mm)
Диапазон потока
Потеря давления
Воздух (20°C 101325Pa) m3 / ч
Вода (20°C) L / H
Воздух (KPa)
Вода (KPa)
15
0,07 - 0,7
2.5 - 25
7.1
6.5
0.11-1.1
4 - 40
7.2
6.5
0.18 - 1,8
6 - 60
7.3
6.6
0.28 - 2,8
От 10 до 100
7.5
6.6
0.40 - 4.0
16 - 160
8.0
6.8
0.70 - 7.0
25 - 250
10.8
7.2
1.0 - 10.0
40 - 400
10
8.6
1.6 - 16
60 - 600
14
11.1
25
3 - 30
100 - 1000
7.7
7
4.5 - 45
160 - 1600
8.8
8
7 - 70
250 - 2500
12
10.8
11 - 110
400 - 4000
19
15.8
VI. Типичное применение
Типичное применение при изменении давления подачи газа
Как показано на рисунке справа, источник газа в магистральном трубопроводе может быть разделен на несколько ветвей по мере необходимости. Если перекрыть или отрегулировать расход газа в нескольких из этих ветвей, это вызовет изменение давления подачи газа в магистральном трубопроводе. Одноканальное устройство продувки, установленное на ответвлении, может точно измерять расход и поддерживать постоянный выходной поток.
Рекомендуемая модель продукта: LZC1 / RE
LZC2/RE
Типичное применение при изменении давления на выходе - измерение уровня жидкости
Как показано на рисунке справа, при вводе газа с постоянным расходом с конца А газ выводится из среды, вставленной во внутреннюю трубу жидкости, образуя стабильный пузырь, когда давление внутри трубы между А и В равно давлению жидкости в порту В.
Если давление в точке B составляет P1, а атмосферное давление - P0, то P1 - P0 = P, в то время как P1 = γh + P0, то P1 - P0 = P = P.
Таким образом, при известных условиях плотности среды, используя дифференциальный преобразователь или манометр для измерения P, можно измерить уровень жидкости h.
Рекомендуемая модель продукта: LZC1 / RA
LZC2/RA
Типичное применение в условиях изменения давления на выходе - измерение плотности
Как показано на рисунке справа, если известно, что уровень жидкости в измеренной среде H1 и уровень жидкости в эталонной среде H2, известная плотность опорной среды гамма 2, разница в использовании
Измеряя перепад давления, преобразователь давления может измерить плотность измеренной среды гамма - 1.
Рекомендуемая модель продукта: LZC1 / RA
LZC2/RA
Типичное применение дифференциальных преобразователей давления для измерения расхода
При измерении коррозионной способности или жидкости, содержащей твердые частицы, или газа, содержащего пыль, с помощью пористой пластины и диффузного преобразователя давление на капилляр
Существует вероятность блокировки, использование двухконтурного продувочного устройства для продувания двух отверстий под давлением, чтобы убедиться, что жидкость, твердые частицы или пыль не
Он входит или блокирует отверстия под давлением или нагнетательные трубы.
Рекомендуемая модель продукта: LZC1 / RE
LZC2/RE
Свойства товара [Происхождение] Континентальный Китай [Тип расходомера] поплавковый расходомер