El medidor de flujo flotante de tubo metálico horizontal hqlz - 250 adopta el principio de medición de área variable y es adecuado para medir líquidos y gases. Estructura metálica completa, con indicación, transmisión remota, resistencia a la corrupción, alta tensión, tipo de chaqueta, tipo a prueba de explosiones. Con salida de señal analógico estándar de 0 - 10ma, 4 - 20ma e indicación de campo. Acumulación, comunicación digital, modificación in situ de parámetros de medición, diferentes funciones de modo de suministro de energía, con filtros magnéticos y variedades de especificaciones especiales. Ampliamente utilizado en petróleo, industria química, generación de energía, productos farmacéuticos, alimentos, tratamiento de agua, etc. En el proceso de medición de flujo de condiciones ambientales complejas y duras y diversas condiciones dieléctrica.
Medidor de flujo flotante de tubo metálico horizontal hqlz - 250
Resumen del medidor de flujo flotante de tubo metálico horizontal hqlz - 250
1. El medidor de flujo flotante de tubo metálico horizontal hqlz - 250 adopta el principio de medición de área variable y es adecuado para medir líquidos y gases. Estructura metálica completa, con indicación, transmisión remota, resistencia a la corrupción, alta tensión, tipo de chaqueta, tipo a prueba de explosiones. Con salida de señal analógico estándar de 0 - 10ma, 4 - 20ma e indicación de campo. Acumulación, comunicación digital, modificación in situ de parámetros de medición, diferentes funciones de modo de suministro de energía, con filtros magnéticos y variedades de especificaciones especiales. Ampliamente utilizado en petróleo, industria química, generación de energía, productos farmacéuticos, alimentos, tratamiento de agua, etc. En el proceso de medición de flujo de condiciones ambientales complejas y duras y diversas condiciones dieléctrica.
2. El medidor de flujo flotante de tubo metálico horizontal es un instrumento de medición de flujo de área variable comúnmente utilizado en el control de procesos de automatización industrial. Tiene las características de pequeño tamaño, gran alcance de detección y fácil uso. Se puede utilizar para medir el flujo de líquido, gas y vapor, especialmente adecuado para la medición del flujo medio de bajo flujo y pequeño flujo.
Características de la parte de medición del medidor de flujo flotante de tubo metálico horizontal hqlz - 250
1. medidor de flujo flotante de diseño de estructura metálica sólida
2. indicadores de tubos de medición con diseño conceptual independiente
3. se pueden seleccionar sistemas de medición de acero inoxidable, aleación de harbin, titanio y materiales de ptfe.
4. diseño de pérdida de baja presión
5. recorrido corto, diseño de estructura pequeña, altura total del instrumento 250
6. la estructura de Acoplamiento magnético garantiza una transmisión de datos y una señal más estable.
7. chaqueta de aislamiento térmico o de acompañamiento térmico
8. los métodos de instalación verticales, horizontales y diversos son más adecuados para diferentes ocasiones de uso.
9. adecuado para la medición del flujo de medios de pequeño calibre y baja velocidad de flujo
10. el trabajo es confiable, la cantidad de mantenimiento es pequeña y la vida útil es larga.
11. los requisitos para las secciones de tuberías directas no son altos
12. relación de flujo más amplia 10: 1
13. pantalla LCD grande de doble línea, opcional pantalla de flujo instantáneo / acumulado en el sitio, se puede llevar retroiluminación
14. indicación sensible de un solo eje
15. transmisión de Acoplamiento magnético sin contacto
16. estructura totalmente metálica adecuada para medios de alta temperatura, alta presión y fuerte corrosividad
17. se puede utilizar en situaciones inflamables, explosivas y peligrosas
18. selección de dos líneas, baterías y métodos de suministro de energía de ca
19. función de calibración multiparametro
20. con recuperación de datos, copia de Seguridad de datos y protección contra la pérdida de energía
Principales parámetros técnicos del medidor de flujo flotante de tubo metálico horizontal hqlz - 250
◇ rango de medición: agua (20 ° c) 1 - 200000 L / h
Aire (20 ° c, 01013 mpa) 0,03 - 400003 / h; Consulte el medidor de flujo, el flujo Especial se puede personalizar
◇ relación de rango: tipo estándar 10: 1
◇ precisión: tipo estándar 1.0; Tipo especial grado 0,5
◇ nivel de presión: tipo estándar: dn15 - dn50 4,0 MPa dn80 - dn200 1,6 MPA
Tipo especial: dn15 - dn50 25mpa dn80 - dn200 16mpa
El nivel de presión de la chaqueta es de 1,6 mpa; Los tipos especiales deben negociarse con la fábrica antes de la selección y el pedido.
◇ pérdida de presión: 7kpa - 70kp
◇ temperatura media: tipo estándar: - 80 ℃ - + 200 ℃: ptfe: 0 ℃ - 85 ℃.
Tipo de alta temperatura: * hasta 300 ° C
◇ viscosidad media: dn15: η < 5mpa.s (f15.1 - f15.3) / η < 30mpa.s (f15.4 - f15.8)
DN25:η<250mPFa.s
DN50-DN150:η<300mPa.s
◇ temperatura ambiente: tipo de puntero - 40 ℃ - + 120 ℃.
◇ forma de conexión: estándar: brida estándar din2501
Tipo especial: cualquier brida estándar o hilo especificado por el usuario
◇ interfaz de cable: m20 * 1,5
◇ fuente de alimentación: tipo estándar: 24vdc sistema de dos líneas 4 - 20ma (10.8vdc - 36vdc)
◇ salida de alarma: alarma de flujo instantáneo de límite superior o inferior, salida de circuito abierto del coleccionista (* grande 100mA@30VDC Resistencia interna 100 euros)
Salida del relé (capacidad de contacto) 1A@30VDC O 0.25A@250VAC O 0.5A@125VAC (...)
◇ salida de pulso: salida de pulso acumulativa, * intervalo pequeño de 50 milisegundos
◇ pantalla lcd: rango de valor de la pantalla de flujo instantáneo: 0 - 50000
Rango de valor de visualización de flujo acumulado: 0 - (puede tener puntos decimales)
◇ nivel de protección: ip65
◇ marca a prueba de explosiones: Ia II CT5 de tipo Ben 'an; Tipo a prueba de explosiones d II bt6
Rango de medición del medidor de flujo flotante de tubo metálico horizontal hqlz - 250
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Diámetro resistente a la corrupción
DN(mm)
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Diámetro ordinario
DN(mm)
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Rango de flujo
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* grandes pérdidas de presión
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Airem3/h 20Grados Celsius
0.101325 MPa
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AguaL/h 20Grados Celsius
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Aire..kPa)
|
Agua..kPa)
|
|
15
|
15
|
0,07 a 0,7
|
2,5 a 25
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7.1
|
6.5
|
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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
|
10 -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
|
|
1,00 -10
|
40.400
|
10
|
8.6
|
|
25
|
1,60 -16
|
60%600
|
14
|
11.1
|
|
25
|
3.00 -30
|
100%1000
|
7.7
|
7
|
|
4,50%45
|
160%1600
|
8.8
|
8
|
|
7.00 -70
|
250 -2500
|
12
|
10.8
|
|
50
|
11 -110
|
400 -4000
|
19
|
15.8
|
|
50
|
18 -180
|
600.6000
|
8.6
|
8.1
|
|
25 -250
|
1000 -10000
|
10.4
|
11
|
|
80
|
40.400
|
1600 -16000
|
15.6
|
17
|
|
80
|
75%750
|
2.500 -25000
|
|
8.1
|
|
100
|
100%1000
|
4.000 -40000
|
|
9.5
|
|
100
|
150 -1500
|
6000 -60000
|
|
10
|
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150
|
125
|
|
8000 -80000
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|
|
|
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100.000 -1000000
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|
|
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150
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15000 -150000
|
Indicador de conversión
El convertidor en realidad convierte la altura del flotador en el tubo cónico en una escala del flujo de volumen correspondiente.
Se divide por la señal de salida: hay una pantalla en el lugarTipo de visualización y tipo de salida de señal de transmisión remota:
Tipo de visualización in situ: el acero magnético de seguimiento en el indicador in situ se acopla al acero magnético en el flotador y gira, mientras que el puntero eléctrico indica el flujo en este momento a través de la escala.


El coeficiente de flujo del instrumento alfa en la fórmula varía según la forma del flotador;
El coeficiente de expansión del gas cuando el líquido medido es gas, generalmente ignorado porque la cantidad de corrección de este coeficiente es muy pequeña, y se ha incluido en el coeficiente de flujo a través de la verificación, si es líquido, Epsilon = 1
△ área circular de circulación f, m2 ;
G aceleración de la gravedad local, m/s2;
El volumen del flotador vf, si hay una extensión, también debe incluirse, m3;
Densidad del material flotante de Rho f, kg/m3;
La densidad del líquido medido, como el gas, es la densidad en la sección transversal aguas arriba del flotador, kg/m3;
Sección transversal en el diámetro de trabajo del flotador ff (* gran diámetro), m2;
Peso del flotador gf, kg。
La relación entre el área del anillo de circulación y la altura del flotador se muestra en la fórmula (3), cuando el diseño estructural se ha establecido, D y beta son constantes.
Hay un término cuadrático de H en la fórmula, que generalmente no se puede ignorar, y solo se puede considerar aproximadamente lineal cuando el ángulo cónico es muy pequeño.
En la fórmula, el flotador d * de gran diámetro (es decir, el diámetro de trabajo), m;
H El diámetro interior del flotador desde el tubo cónico es igual a la altura ascendente desde el gran diámetro del flotador *, m;
El ángulo cónico del tubo cónico beta;
A. B es constante
A partir de las fórmulas (1), (2), (3), podemos ver que bajo ciertas condiciones, la altura del flotador en el tubo cónico corresponde proporcionalmente al flujo de volumen. Leyendo la altura del flotador, se puede saber el flujo de volumen correspondiente, y luego a través del convertidor, la altura del flotador se convierte en la escala correspondiente al flujo de volumen correspondiente, que es el principio de detección del medidor de flujo de flotador de tubo metálico horizontal.

El tipo inteligente de transmisión remota, que se acopla entre el acero magnético de seguimiento en el indicador inteligente y el acero magnético dentro del flotador, gira y, al mismo tiempo, impulsa el acero magnético de detección y el puntero, convirtiendo el cambio del campo magnético en una señal eléctrica a través de un sensor magnético, a través de la conversión a / d, filtro digital, procesamiento de microprocesadores, salida D / a, pantalla lcd, para mostrar el flujo instantáneo y el flujo acumulado. (como se muestra en la siguiente imagen)
Cálculo del calibre, el número de flotación y la escala del medidor de flujo flotante de tubo metálico horizontal
1. método de cálculo
(1) de acuerdo con los datos dados por el usuario, seleccione la fórmula adecuada para calcular el tráfico QS de los medios de corrección estándar correspondientes:
Entre ellos: QS - caudal del medio escolar estándar (agua o aire) en estado estándar (20 ° c, 0013mpa)
Q - coeficiente de corrección K del tráfico medio del usuario
(2) de acuerdo con el valor QS calculado, consulte el medidor de flujo para determinar el número de flotador seleccionado y el calibre del tubo de medición (los valores en el medidor de flujo son los valores de flujo de agua o aire en el Estado estándar)
(3) después de determinar el calibre del tubo de medición y el número de flotación, se recomienda determinar el valor límite superior q de la escala de flujo del medio medido con la siguiente fórmula:
Entre ellos: Qi Check el caudal de agua o aire correspondiente a un número flotante seleccionado en el medidor de flujo.
(4) debido a que la corrección de la viscosidad no se tiene en cuenta en el cálculo, es posible diferir de los resultados del cálculo de la fábrica.
2. determinación del coeficiente de corrección K
(1) para medios líquidos
a、 Si q es el flujo de volumen líquido, se calcula k con la siguiente fórmula:

b、 Si q es un flujo de masa líquida, se calcula k con la siguiente fórmula:
Entre ellos: P f: densidad de flotación seleccionada (g / cm3)
La densidad del flotador de acero inoxidable es de 7,8
La densidad del flotador de PTFE es de 3,4
La densidad de la aleación a base de níquel (hastelloy) es de 8,3
P: densidad del medio medido
(2) para medios gaseosos
a、 Si q es el flujo de volumen del gas en estado estándar (20 ° c, 0013mpa), se calcula k con la siguiente fórmula:

b、 Si q es el flujo de volumen del gas en estado de operación, se calcula k con la siguiente fórmula:

c、 Si q es el flujo masivo del gas, se calcula k con la siguiente fórmula:
Entre los tipos anteriores:
P: densidad del medio medido: densidad del medio gaseoso medido a 20 ° c, 0.1013 MPa (kg / m3)
P: Excelente presión del medio de gas medido (mpa)
T: excelente temperatura del medio de gas medido (k)
Rho 0: densidad del aire a 20 ° c, 00113 MPa (1.205 kg / m3)
P 0: Excelente presión del medio escolar estándar (00113 mpa)
T 0: excelente temperatura del medio de corrección estándar (293,15 k)
d、 Fórmula de conversión de densidad auxiliar
Entre ellos: rhst: densidad del medio de gas medido en el Estado estándar (kg / m3)
P t: densidad del medio de gas medido en estado de operación (kg / m3)
Tt: excelente temperatura del medio de gas medido en estado de operación (k)
Pt: Excelente presión del medio de gas medido en estado de operación (mpa)
P0: Excelente presión del medio de gas medido en estado estándar (mpa)
T0: excelente temperatura del medio de gas medido en estado de funcionamiento (k)
Estructura del medidor de flujo flotante de tubo metálico horizontal
1. estructura de alta temperatura (tipo g)
El tipo estructural de alta temperatura (tipo g) se utiliza para medir el flujo de medios cuya temperatura media es demasiado alta o demasiado baja y requiere medidas de aislamiento térmico para los tubos de medición. La estructura de alta temperatura es aumentar la distancia entre el tubo de medición y el indicador para aumentar la disipación de calor, aumentar el espesor del material de aislamiento térmico y garantizar que el indicador funcione dentro del rango de temperatura ambiente permitido. Se selecciona como el tipo "g".
El medidor de flujo flotante de tubo metálico horizontal tipo G puede medir el flujo de medios con una temperatura de - 80 ℃ - + 300 ℃.

2. estructura con dispositivo de amortiguación (tipo z)
El tipo estructural del amortiguador se utiliza para la medición del flujo medio cuando el flujo de entrada (presión) del medidor de flujo es inestable, especialmente para la medición del gas. Su estructura se muestra en la imagen.
3. estructura de chaqueta (tipo t)
La estructura de la chaqueta se utiliza para medir el flujo de un medio que necesita ser acompañado o enfriado (como alta viscosidad y fácil cristalización). En la chaqueta, el líquido de bajo punto de ebullición y bajo punto de congelación no se evapora ni cristaliza calentando o enfriando el medio.
La conexión de entrada y salida del medio de rastreo de calor, el tipo estándar debe utilizar la brida hg20594 - 97 dn15 pn1.6, otras especificaciones de la conexión de la brida se pueden indicar con la fábrica de producción, el nivel de presión de la chaqueta es de 1,6 mpa.
La estructura del medidor de flujo de chaqueta se muestra en la brida del medidor de flujo estándar fa y el mapa de tamaño exterior.
4. estructura de alta presión (tipo y)
La estructura de alta presión se utiliza para la medición de flujo con una presión media medida superior al nivel de presión estándar. La estructura de alta presión se muestra en la siguiente imagen. En la actualidad, * La alta presión de la serie ffm64 puede alcanzar los 32 mpa. Además, El medidor de flujo de alta presión puede proporcionar un tipo de filtro magnético incorporado, con una altura de instalación de 350 mm. los tipos fa, FB y FC * tienen una presión alta de 10 mpa.

Tamaño exterior y peso del tipo de alta presión
Nota: 1. G es el peso del instrumento (kg)
Diagrama esquemático del medidor de flujo flotante de tubo metálico horizontal

Diagrama de la estructura de instalación del medidor de flujo flotante de tubo metálico horizontal