Senzorové části rotorového průtokoměru kovových trubek ZQ-LZ mohou být vyrobeny z nerezové oceli (1Crl8Ni9Ti), molybdenum-titanu (316, 316L) a materiálů jako je polyetrafluorethylen, podle požadavků uživatele lze také vyrobit ze speciálních materiálů, aby se přizpůsobily měření průtoku korozivních kapalin (například chlor, slaná voda, kyselina chlorová, kyselina dusná a kyselina sírová atd.).
Rotorový průtokoměr kovových trubek YJF-YK-LZ využívá princip měření variabilní plochy pro kontinuální měření objemového průtoku kapalin a plynů v uzavřených potrubích. Má robustní a spolehlivou konstrukci, široký rozsah teplot, vysokou přesnost, levnou cenu a další vlastnosti, které lze použít pro měření průtoku při různých příležitostech. Tato série je indikátor na místě, má tři formy instalace dolů nahoře, vlevo vpravo a dolů. Může být široce použit pro měření toku kapalin a plynů v odvětvích obrany, chemického průmyslu, ropy, metalurgie, elektřiny, ochrany životního prostředí, medicíny a lehkého průmyslu.
Výstup průtokoměru plovoucích kovových trubek je standardní proudový signál od 4 do 20 mA, který může být použit s kombinovaným přístrojem elektrické jednotky DDZ-II nebo DDZ-III, nebo může přímo výstup počítačového systému a zapojit se do monitorování systému. Tento přístroj může být vybaven horním a dolním poplachem podle potřeb uživatele.
Princip měření průtokoměru rotoru kovové trubky:
|
ZQ-LZ kovové trubky rotor průtokoměr plovák je vertikálně instalován v kuželové měřicí trubky, kvůli roli kapaliny, může se volně pohybovat nahoru a dolů v kuželové trubky, plovák vnější okraj a kuželové trubky tvoří kruhová plocha se mění s změnou polohy plováku, když průtok kapaliny je stabilní na určité hodnotě, plovák je také v určité poloze ve stavu dynamické rovnováhy, plocha kruhu mezi ním a kuželovou trubkou zůstává konstantní, v této době, plovák je ovlivněn třemi silami: plovák dolů hmotnost W, vzhůru plovoucí síla F a dynamická síla kapaliny P, tyto tři síly dosáhnou rovnováhy. Na základě Berserské rovnice úsilí v oblasti dynamiky kapalin, rovnice rovnováhy síly a teoremy kontinuity kapalin lze vypočítat průměrný okamžitý tok kapaliny přes kruhovou plochu. |
|
Hlavní technické parametry:
|
1, základní průtokoměr rotoru kovové trubky: (1) Rozsah měření: voda (20 ° C) 2,5 až 150 000 l / h, Vzduch (20 ° C, 0,1013MPa) 0,07 - 4000Nm3 / h; 2) poměr: 10:1; přesnost: 1,5/2,5; (4) pracovní tlak: ≤6.4MPa; (5) pracovní teplota: -40 ~ 350 ° C (fluoroplastová obložení -10 ~ 80 ° C); Teplota prostředí: -20-80 °C; (7) Viskozita médií: DN15≤5mPa.S, DN25 ~ DN150≤250mPa.S; (8) materiál trubky: 1Cr18Ni9Ti, 316L, vnitřní PTEF atd.; (9) proces připojení: příruby, nebo podle uživatele; (10) hlava parní spojky: příruba: DN15 / PN1.6 nebo podle uživatele. |
2, s dálkovým průtokoměrem rotoru kovové trubky: Základní chyba: 1,5% F.S. Výstupní signál: 4-20mA; Impedance zatížení: 350 Ω; Napětí napájení: 24V DC; (5) Teplota prostředí: -30 ~ 80 ° C; (6) výstup: M20 × 1,5; Značka proti výbuchu: ExibIICT4;
|
Rozměry průtokoměru rotoru kovové trubky:
|
|
|
|
|
|
|
Dolů, nahoru. |
Antikorozní typ |
Nahoru dovnitř a dolů. |
Dolů dovnitř a ven |
Typ bundy |
Horizontální instalace |
|
průměr (DN) |
L (mm) |
H (mm) |
B (mm) |
|
|
15 |
150 |
250 |
220 |
|
|
25 |
150 |
250 |
230 |
|
|
50 |
175 |
250 |
270 |
|
|
80 |
210 |
250 |
300 |
|
|
100 |
230 |
250 |
320 |
|
|
150 |
265 |
400 |
360 |
|
|
200 |
300 |
500 |
390 |
Tabulka rozsahu průtokoměrů kovových trubek:
|
průměr (mm) |
Rozsah průtoku |
Ztráta tlaku kPa |
|||
|
Voda L/h |
Vzduch M3/h |
Vodní |
vzduch |
||
|
Obvyklý typ |
Antikorozní typ |
Konvencionální, protikorozivní |
|||
|
DN15 |
2.5~25 |
--- |
0.07~0.7 |
6.5 |
7.1 |
|
4.0~40 |
2.5~25 |
0.11~1.1 |
6.5 |
7.2 |
|
|
6.3~63 |
4.0~40 |
0.18~1.8 |
6.6 |
7.3 |
|
|
10~100 |
6.3~63 |
0.28~2.8 |
6.6 |
7.5 |
|
|
16~160 |
10~100 |
0.40~4.0 |
6.8 |
8.0 |
|
|
25~250 |
16~160 |
0.7~7.0 |
7.2 |
10.8 |
|
|
40~400 |
25~250 |
1.0~10 |
8.6 |
10.0 |
|
|
63~630 |
40~400 |
1.6~16.0 |
11.1 |
14.0 |
|
|
DN25 |
100~1000 |
63~630 |
3~30 |
7.0 |
7.7 |
|
160~1600 |
100~1000 |
4.5~45 |
8.0 |
8.8 |
|
|
250~2500 |
160~1600 |
7~70 |
10.8 |
12.0 |
|
|
400~4000 |
250~2500 |
11~110 |
15.8 |
19.0 |
|
|
DN40 |
500~5000 |
--- |
12~120 |
10.8 |
9.8 |
|
600~6000 |
---- |
16~160 |
12.6 |
16.5 |
|
|
DN50 |
630~6300 |
400~4000 |
18~180 |
8.1 |
8.6 |
|
1000~10000 |
630~6300 |
25~250 |
11.0 |
10.4 |
|
|
1600~16000 |
1000~10000 |
40~400 |
17.0 |
15.5 |
|
|
DN80 |
2500~25000 |
1600~16000 |
60~600 |
8.1 |
12.9 |
|
4000~40000 |
2500~25000 |
80~800 |
9.5 |
18.5 |
|
|
DN100 |
6300~63000 |
4000~40000 |
100~1000 |
15.0 |
19.2 |
|
DN150 |
20000~100000 |
--- |
600~3000 |
19.2 |
20.3 |
V. Návrh instalace průtokoměru kovové trubky:
6. tabulka výběru průtokoměru rotoru kovové trubky:
|
ZQ-LZ |
Protokoměr rotorů kovových trubek |
||||||||||||||
|
Kaliber (mm) |
15 |
DN15 |
80 |
DN80 |
|||||||||||
|
25 |
DN20 |
100 |
DN100 |
||||||||||||
|
40 |
DN40 |
150 |
DN150 |
||||||||||||
|
50 |
DN50 |
200 |
DN200 |
||||||||||||
|
Strukturní forma |
/ |
Dolů, nahoru. |
AA |
Bočně dovnitř a ven |
|||||||||||
|
H1 |
Vleva vpravo ven |
LA |
Nízký vstup ze strany |
||||||||||||
|
H2 |
Vpravo vlevo ven |
S |
Instalace závitu |
||||||||||||
|
M |
Hygienické rychlé oblečení |
||||||||||||||
|
Materiál těla |
R1 |
321 nerezová ocel |
RH |
Hasselova slitina C |
|||||||||||
|
R4 |
304 nerezová ocel |
RT |
Titanové |
||||||||||||
|
R6 |
316 nerezová ocel |
RF rozhraní |
Tetrafluorová podložka z nerezové oceli |
||||||||||||
|
Typ indikátoru |
7 |
Ukazovač zobrazuje okamžitý provoz |
|||||||||||||
|
9 |
LCD displej okamžitý a akumulační |
||||||||||||||
|
Napájení a výstupní signály |
K |
4 až 20mA DC24V |
|||||||||||||
|
Z |
4 až 20mA DC24V + HART |
||||||||||||||
|
D |
Lithiová baterie napájení s kapalnými krystaly |
||||||||||||||
|
Výstup alarmu |
/ |
Bez výstupu alarmu |
|||||||||||||
|
1 |
S výstupem alarmu. |
||||||||||||||
|
2 |
S dvěma výstupy alarmu |
||||||||||||||
|
Měřicí médium |
L |
kapalina |
|||||||||||||
|
G |
plyn |
||||||||||||||
|
Další možnosti |
T |
Izolační pouzdro pro měřicí trubky |
|||||||||||||
|
B |
Výbuchová odolnost (ExII CT6) |
||||||||||||||
