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蘇州華陸儀器儀表有限公司

電磁流量計,渦街流量計,渦輪流量計,金屬轉子流量計,橢圓齒輪流量計,超聲波明渠流量計,雷達液(物)位計,變送器,智能二次儀表,…

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工業清洗劑流量計 防銹劑流量計 添加劑流量計 切削液流量計

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產品品牌蘇州華陸

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商品信息

基本參數

品牌:

蘇州華陸

所在地:

江蘇 蘇州市

起訂:

≥1 臺

供貨總量:

未填

有效期至:

長期有效
詳細說明
品牌 : 蘇州華陸 型號 : HLLZD-15
加工定制 : 類型 : 變面積式流量計
測量范圍 : 0.05-1800m3/h 精度等級 : 1.5%
公稱通徑 : DN15-200 適用介質 : 工業清洗劑,防銹劑,添加劑,切削液
工作壓力 : 1.6MPa 工作溫度 : -30-100°C

工業清洗劑流量計 防銹劑流量計 添加劑流量計 切削液流量計

金屬管浮子流量計是工業自動化過程控制中常用的一種變面積流量儀表,它具有體積小,檢測范圍大,使用方便等特點,金屬管浮子流量計可用來測量液體、氣體以及蒸汽的流量,特別適合用于低流速小流量介質的流量測量,金屬管浮子流量計分就地指示型和智能遠傳型,具有指針顯示瞬時流量,液晶顯示瞬時、累計流量,標準4~20mA電流輸出,上、下限報警,HART協議輸出等多種功能。

? ? ? ? ? ? ?

工作原理:

金屬管浮子流量計由測量管、浮子和指示器組成,浮子在測量管中自由的上下移動,改變管道中的流通面積,隨著流量大小的變化,浮子在測量管中的垂直位置也發生相應的變化,通過磁性的傳遞系統將浮子位置準確傳遞到指示器的刻度盤上,指示流量值的變化。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??去離子水流量計 純化水流量計 純凈水流量計 軟水流量計示例圖2

主要特點:

·工作可靠,維護量少,使用壽命長

·1:10的較寬的量程比
·全金屬結構,堅固穩定,適合高溫、高壓、強腐蝕性介質
·防爆設計結構適合易燃、易爆危險場合
·新型磁耦合傳感器保證信號傳輸穩定可靠
·適合低流速小流量的介質流量的測量
·可加裝磁過濾器
·智能型可選現場瞬時和累積流量顯示
·可選二線制、電池供電方式
·可帶保溫、夾套設計

技術參數:

測量范圍

水:2.5~100000L/h

空氣:0.07~3000m3/h

量程比

10:1(特殊型?20:1)

精度等級

標準型1.5級,特殊訂貨可達1.0級

工作壓力

DN15、DN25、DN40、DN50~4.0MPa

DN80、DN100、DN150、DN200~1.6MPa

介質溫度

普通型:-40℃~100℃

高溫型:-80℃~250℃

內襯F46氟塑料:-40℃~+80℃,內襯PFTE-40℃~+120℃

環境溫度

指針式:-40℃~+65℃

智能型:-25℃~+65℃

連接方式

法蘭連接

電氣接口

M20×1.5(特殊要求可做)

防護等級

IP65

防爆等級

本安:ExibIICT4;?隔爆:ExdIIBT4

介質粘度

DN15≤5Mpa.s?DN25~200≤5Mpa.s

工作電源

+24VDC,紋波≤5%

測量管材質

304不銹鋼?316不銹鋼,304或316L不銹鋼內襯FTFE或F46

浮子材質

304或316(不銹鋼);FTFE或F46

產品分類:

儀表規格

現場顯示型(指針指示)

遠傳顯示型(液晶數顯)

信號輸出

4~20mA

供電電源

+24VDC

精度等級

1.5級

顯示

指針或液晶

通訊接口

可選配HART通訊

測量管材質

不銹鋼,可選內襯PTFE(防腐蝕)

防爆等級

可選本安:ExibIICT4;?隔爆:ExdIIBT4

防護等級

IP65

儀表通徑

DN15~DN200

安裝方式

法蘭安裝

介質

環境溫度

-30℃~65℃

流量范圍:

口徑

水(L/h)20℃ 0.101325MPa

空氣(m3/h)20℃ 0.101325MPa

壓力等級

通徑

浮子(CrNi Hc)

浮子(PTFE Ti)

浮子(CrNi Hc)

浮子(PTFE Ti)

4.0MPa

15

1.6-16


0.05-0.5


2.5-25

2.5-25

0.075-0.75

0.075-0.75

4.0-40

4.0-40

0.12-1.2

0.12-1.2

6.0-60

6.0-60

0.18-1.8

0.18-1.8

10-100

10-100

0.30-3.0

0.30-3.0

16-160

16-160

0.45-4.5

0.45-4.5

25-250

25-250

0.75-7.5

0.75-7.5

40-400

40-400

1.2-12

1.2-12

60-600

60-600

1.8-18

1.8-18

20

40-400

25-250

0.75-7.5

0.75-7.5

60-600

40-400

1.2-12

1.2-12

100-1000

60-600

1.8-18

1.8-18

25

100-1000

100-1000

3.0-30

3.0-30

160-1600

120-1200

5.0-50

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250-2500

160-1600

7.5-75

7.5-75

400-4000

250-2500

12-120


32

160-1600

120-1200

3.0-30

3.0-30

250-2500

160-1600

5.0-50

5.0-50

400-4000

250-2500

7.5-75

7.5-75

600-6000


18-180


40

6囖400-4000

100 000

3.0-30

3.0-3 5囖

600-6000

160-1600

5.0-50

5.0-50

1000-10000

250-2500

7.5-75

7.5-75

50

600-6000

400-4000

12-120

12-120

1000-10000

600-6000

18-180

18-180

1600-16000

1000-10000

30-300

30-300

2000-20000

1200-12000

37-370


1.6MPa

65

1200-12000

600-6000

18-180

18-180

1600-16000

1000-10000

30-300

30-300

2500-25000

1200-12000

37-370

37-370

80

2500-25000

1600-16000

37-370

50-500

4000-40000

2500-25000

75-750

75-750

100

4000-40000

2500-25000

120-1200

120-1200

6000-60000

4000-40000

180-1800


125

8000-80000

4000-40000

120-1200

120-1200

10000-100000

6000-60000

180-1800


150

12000-120000

6000-60000

200-2000

180-1800

? ? ?-150000

8000-80000



浮子流量計的設計與應用,浮子流量計具有結構簡單、制造容易、流量示值直觀、易于維護和壓力損失小的優點, 在工業現場得到廣泛的應用。中國計量科學研究院早期起草了《玻璃轉子流量計檢定規程》和《金屬管轉子流量計檢定規程》, 后期又合并為《轉子流量計》, 而新的檢定規程是《JJG257-2007浮子流量計》。浮子流量計一般工作壓力不大于0.6 MPa, 分為:玻璃浮子流量計, 金屬管浮子流量計和特種浮子流量計 (如醫用氧量調量) 。浮子流量計可作為瞬時流量計, 水、氣、油均可以設計選用, 可用作標準流量計、用作流量試驗裝置指示流量、過程控制、泄露量監控、流體能力指示, 用作可視閥門[1]。

1 結構和原理

1.1 流量計算

浮子流量計的測量本體由一根自下向上擴大的垂直錐管和一只可以沿著錐管軸向自由移動的浮子組成, 當被測流體自錐管下端流入流量計時, 由于流體的作用, 浮子上下端面產生一差壓, 該差壓即為浮子的上升力。當差壓值大于浸在流體中浮子的重量時, 浮子開始上升。隨著浮子的上升, 浮子大外徑與錐管之間的環形面積逐漸增大, 流體的流速則相應下降, 作用在浮子上的上升力逐漸減小, 直至上升力等于浸在流體中的浮子的重量時, 浮子便穩定在某一高度上。這時浮子在錐管中的高度h與所通過的流量qv有對應的關系[2]。結構如圖1所示。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 圖1 浮子流量計結構示意?

v=1C√×2Vf×g×(ρf?ρ)Af×ρ??????????√v=1C×2Vf×g×(ρf-ρ)Af×ρ

qv=A×v

式中, v為流體通過環隙面積的平均流速, C為阻力系數 (常數) , Vf為浮子的體積, ρf為浮子的材料密度, ρ 為流體介質的密度, g為重力加速度, Af為浮子的迎流面積。由公式可得, 不管浮子流量計的浮子停留在什么位置, 流體流過環隙面積的平均流速v值是沒有變化的。A是環隙面積大小, 也就是說瞬時體積流量qv的大小, 只與A環隙面積大小有關, 瞬時流量越大, 環隙面積越大, 浮子位置越高;反之瞬時流量越小, 環隙面積越小, 浮子位置越低[3,4]。

A=π4×(D2?D2f)A=π4×(D2-Df2)

D2=Df2+h×tanφD2=Df2+h×tanφ

A=π×(Df×h×tanφ+h2×tanφ2)qv=A×v=1C√π×(Df×h×tanφ+h2×tanφ2)×2Vf×g×(ρf?ρ)Af×ρ??????????√A=π×(Df×h×tanφ+h2×tanφ2)qv=A×v=1Cπ×(Df×h×tanφ+h2×tanφ2)×2Vf×g×(ρf-ρ)Af×ρ

α=1C√qv=A×v=απ×(Df×h×tanφ+h2×tanφ2)×2Vf×g×(ρf?ρ)Af×ρ??????????√α=1Cqv=A×v=απ×(Df×h×tanφ+h2×tanφ2)×2Vf×g×(ρf-ρ)Af×ρ

qv=α×K×h

式中α為流量系數, φ為錐管夾角, K為常數。當被測介質確定以后, 即介質密度為常數, 瞬時體積流量與浮子的高度之間成線性關系。而大量的實驗表明, 浮子流量計的流量系數α與浮子的幾何形狀和流動雷諾數ReD有關:對于一定的浮子形狀, 當雷諾數ReD大于某一個臨界數以后, 流量系數α將趨于一個常數:有些資料中提及, 如果錐半角足夠小, 則可忽略二次項進行簡化計算, 這種方法是不嚴謹的, 計算誤差大于10 %, 遠遠超出了誤差范圍[5,6]。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?圖2 浮子結構和計算? ?

1.2 出廠標定

對于不同的流體, 介質密度不同, 瞬時流量與浮子高度之間的對應關系也不盡相同, 原來的流量刻度就不再適用, 所以浮子流量計應該用實際的流體介質進行標定。但是, 對于生產廠家而言, 由于出廠標定設備的局限性, 不可能有各種實際流體機制的標準裝置對浮子流量計進行標定, 在一般情況下, 大部分生產廠家只能用水或者空氣進行標定。因此, 如果浮子流量計用來測量非標定介質時, 應該對浮子流量計的讀數進行修正, 即刻度換算。

1.3 量程換算

當浮子流量計的浮子幾何形狀一致時, 改變浮子的材料, 就可以改變浮子的密度, 即改變浮子流量計的量程。浮子材料的密度增加, 浮子流量計的量程擴大;密度減小, 則量程縮小。如果浮子流量計現場應用和出廠標定的浮子材料不同時, 則還需要引入浮子密度的流量修正值, 當然這種情況比較少見, 一般出廠時, 流量計浮子與錐管都已經確定。

2 應用特點

最簡單的浮子流量計由浮子和錐管兩個部件組成, 數十元的制造成本, 有些使用場合甚至可以免維護, 可用于低雷諾數的測量場合, 適用于小管徑和低流速。壓力損失小, 對上游直管段要求比較低, 有較寬的流量范圍, 量程比一般為10∶1, 雙浮子結構的量程比甚至可以達到50∶1。玻璃管浮子流量計顯示的流量值多是直接刻印在透明玻璃外表面上, 目測浮子停留位置即可, 而金屬管浮子流量計往往測量高溫、高壓、危險性流體, 不能用人眼來觀察浮子位置, 采用了磁感應顯示機構。

3 刻度換算

3.1 液體刻度換算

qv標=α標×K×2Vf×g×(ρf?ρ標)Af×ρ標???????????√×Κ×2Vf×g×(ρf-ρ標)Af×ρ標

qv現=α現×K×2Vf×g×(ρf?ρ現)Af×ρ現???????????√×Κ×2Vf×g×(ρf-ρ現)Af×ρ現

當現場介質與標定介質粘度相差不大時, 可以認為α標=α現進而推導得出:

qv現=qv標×(ρf?ρ現)(ρf?ρ標)×ρ標ρ現???????????√qv現=qv標×(ρf-ρ現)(ρf-ρ標)×ρ標ρ現

當ρ現<ρ標時, qv現>qv標;

當ρ現>ρ標時, qv現

當ρ現=ρ標時, qv現=qv標;

當現場介質與標定介質粘度相差比較大時, 則需要進行現場標定, 而不能認為α標=α現。不管是同一種液體還是不同種液體的現場流量和標定流量換算, 都可以應用上述計算公式[7]。

3.2 氣體刻度換算

氣體浮子流量計, 廠家一般用標況狀態下的空氣 (20 ℃, 101.325 kPa) 檢定, 由于氣體受工況溫度、壓力影響比較大, 不僅僅是現場介質與標定介質不同需要轉換, 同一種氣體在工況和標況之間也需要轉換。由于浮子自身的密度要比氣體大很多, 所以可以近似認為ρf-ρ現=ρf-ρ標, 這樣公式可以推導出針對氣體浮子流量計的簡化版:

1) 同一種氣體

qv現=qv標×ρ標ρ現???√qv現=qv標×ρ標ρ現

推導過程如下:

P現T現×ρ現=P標T標×ρ標Ρ現Τ現×ρ現=Ρ標Τ標×ρ標

ρ現=ρ標×P現×T標P標×T現×Ρ現×Τ標Ρ標×Τ現

qv現=qv標×ρ標ρ現???√=qv標×P標×T現P現×T標??????√qv現=qv標×ρ標ρ現=qv標×Ρ標×Τ現Ρ現×Τ標

這樣已知標定氣體的標況瞬時流量就可以求出該氣體的工況瞬時流量值。該氣體的標況瞬時流量直接看標定好的刻度線, 氣體的工況瞬時流量通過上述公式計算后得到。

2) 不同氣體

q2現=q1現×ρ1現ρ2現???√q2現=q1現×ρ1現ρ2現

ρ1現=ρ1標×P1現×T標P標×T1現ρ1現=ρ1標×Ρ1現×Τ標Ρ標×Τ1現 (氣體1)

ρ2現=ρ2標×P2現×T標P標×T2現ρ2現=ρ2標×Ρ2現×Τ標Ρ標×Τ2現 (氣體2)

ρ1現ρ2現=ρ1標ρ2標×P1現×T2現T1現×P2現ρ1現ρ2現=ρ1標ρ2標×Ρ1現×Τ2現Τ1現×Ρ2現帶入前面公式中

q2現=q1現×ρ1現ρ2現???√=q1現×ρ1標ρ2標×P1現×T2現T1現×P2現???????????√q2現=q1現×ρ1現ρ2現=q1現×ρ1標ρ2標×Ρ1現×Τ2現Τ1現×Ρ2現

a) 這樣已知氣體1的工況瞬時流量就可以求出氣體2的工況瞬時流量值。

拓展推導容易得出:

q2現=q1標×ρ1標ρ2現???√=q1標×ρ1標ρ2標×P標×T2現T標×P2現??????????√q2現=q1標×ρ1標ρ2現=q1標×ρ1標ρ2標×Ρ標×Τ2現Τ標×Ρ2現

b) 這樣已知氣體1的標況瞬時流量就可以求出氣體2的工況瞬時流量值。

q2標=q2現×P2現×T標P標×T2現q2標=q2現×Ρ2現×Τ標Ρ標×Τ2現

q2標=q1現×ρ1標ρ2標×P1現×T2現T1現×P2現??????????√×P2現×T標P標×T2現q2標=q1現×ρ1標ρ2標×Ρ1現×Τ2現Τ1現×Ρ2現×Ρ2現×Τ標Ρ標×Τ2現

q2標=q1現×ρ1標ρ2標×P1現×P2現T1現×T2現??????????√×Tq2標=q1現×ρ1標ρ2標×Ρ1現×Ρ2現Τ1現×Τ2現×Τ標/P標

c) 這樣已知氣體1的工況瞬時流量就可以求出氣體2的標況瞬時流量值。

拓展推導容易得出:

q2標=q1標×ρ1標ρ2標×P標×P2現T標×T2現???????????√×T標P標q2標=q1標×ρ1標ρ2標×Ρ標×Ρ2現Τ標×Τ2現×Τ標Ρ標

q2標=q1標×ρ1標ρ2標×T標×P2現P標×T2現??????????√q2標=q1標×ρ1標ρ2標×Τ標×Ρ2現Ρ標×Τ2現

d) 這樣已知氣體1的標況瞬時流量就可以求出氣體2的標況瞬時流量值。

上述一共有4種計算公式:

氣體1工況求氣體2工況;

氣體1標況求氣體2工況 (常用) ;

氣體1工況求氣體2標況;

氣體1標況求氣體2標況 (常用) 。

不難看出, 不同氣體的4個經驗公式中, 如果稍作轉換, 就是同一種氣體的計算公式。由于浮子流量計刻度值都是標況刻度值, 因此上述4個公式中有2個較為常用[8,9,10]。

4 計算實例

命題1:刻度為空氣的一臺氣體浮子流量計測量氧氣, 假設工況溫度和壓力與刻度狀態相同, 求浮子流量計示值穩定在30 m3/h刻度時, 氧氣的工況瞬時流量為多少?

分析可得, 命題是氣體1的標況體積流量求氣體2的工況體積流量值, 因此應用如下公式:

q2現=q1標×ρ1標ρ2標×P標×T2現T標×P2現??????????√q2現=q1標×ρ1標ρ2標×Ρ標×Τ2現Τ標×Ρ2現

ρ1標空氣標況密度為1.205 m3/h, ρ2標氧氣標況密度為1.331 m3/h, 工況溫度和壓力相同可以消去, 因此氧氣的瞬時體積流量為:

q氧氣=q空氣×1.2051.331????√=28.50m3/hq氧氣=q空氣×1.2051.331=28.50m3/h

命題2:氣體浮子流量計測量壓縮空氣的流量, 壓力表0.25 MPa, 溫度28 ℃, 浮子流量計示值穩定在2 m3/h刻度時, 工況瞬時流量為多少?

分析可得, 命題是氣體1的標況體積流量求氣體2的工況體積流量值, 因此應用如下公式:

q2現=q1標×ρ1標ρ2標×P標×T2現T標×P2現??????????√q2現=q1標×ρ1標ρ2標×Ρ標×Τ2現Τ標×Ρ2現

ρ1標和ρ2標由于是同一種介質空氣, 可以消去。

q壓縮空氣=q空氣×0.101325×(28.0+273.15)(0.101325+0.25)×(20.0+273.15)???????????????????√=1.089m3/hq壓縮空氣=q空氣×0.101325×(28.0+273.15)(0.101325+0.25)×(20.0+273.15)=1.089m3/h

命題3:一臺用水標定的液體浮子流量計, 測量硝酸, 不考慮粘度對液體流量的影響, 計算浮子流量計浮子穩定在2 000 L/h時硝酸的體積流量為多少?已知浮子材料為不銹鋼, 密度7 920 m3/h, 檢定介質水密度998.2 m3/h, 被測介質硝酸密度1 512 m3/h。

qv現=qv標×(ρf?ρ現)(ρf?ρ標)×ρ標ρ現???????????√qv現=2000×(7920?1512)(7920?998.2)?????????√×998.21512=1563.6L/hqv現=qv標×(ρf-ρ現)(ρf-ρ標)×ρ標ρ現qv現=2000×(7920-1512)(7920-998.2)×998.21512=1563.6L/h

3 結論

從浮子流量計的結構原理、應用特點、刻度轉換三個方面介紹了浮子流量計的設計過程和應用。詳細闡述了如何進行液體和氣體介質的換算計算, 將浮子流量計的應用系統化, 公式化。

 
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