金属管浮子流量计

更新:2023-12-6 8:45:59      点击:
  • 产品品牌   中自测控
  • 产品型号   金属管浮子流量计
  • 产品描述

    LZ系列金属管浮子流量计适用于小口径和低流速介质的流量测量;工作可靠,维护量小,寿命长;采购金属管浮子流量计需先选型,我们按照您的选型给出金属管浮子流量计具体价格...

产品介绍

      金属管浮子流量计选型:金属管浮子流量计也叫金属管转子流量计。在选用此流量计时需要了解以下几个参数:1、安装结构(下进上出,还是左进右出)2、管道的直径 3、测量介质 4、管道的公称压力 5、介质温度 6、测量范围(为使流量计的使用性能最佳,流量计的使用范围在最大流量的20%-80%范围内比较合适。7、在危险场所使用的必须注明防爆等级要求。

 

一、金属管浮子流量计介绍 

   LZ系列金属管浮子流量计适用于小口径和低流速介质的流量测量;工作可靠,维护量小,寿命长;金属管浮子流量计对于直管段要求不高 ;较宽的流量比10:1;双行大液晶显示,可选现场瞬时/累计流量显示,可带背光 单轴灵敏指示;非接触磁耦合传动;金属管浮子流量计全金属结构,适于高温、高 压和强腐蚀性介质;可用于易燃、易爆危险场合;可选二线制、电池、交流供电方 式;多参数标定功能; 金属管浮子流量计带有数据恢复,数据备份及掉电保护功能.

二、金属管浮子流量计工作原理

     金属管浮子流量计浮子在测量管中,随着流量的变化,将浮子向上移动,在某一位置浮子所受的浮力与浮子重力达到平衡。此时浮子与孔板(或锥管)间的流通环隙面积保持一定。环隙面积与浮子的上升高度成正比,即浮子在测量管中上升的位置代表流量的大小,变化浮子的位置由内部磁铁传输到外部的指示器,使指示器正确地指示此时的流量值。这就使得指示器壳体不和测量管直接接触,因此,即使安装限位开关或变送器,仪表可用于高温,高压工作条件下。

 

三、金属管浮子流量计技术参数: 

测量范围:水(20℃)1-200000 l/h、空气(20℃,0.1013MPa)0.03-4000m3/h参见流量表,特殊流量可订制 
量程比:标准型10:1 特殊型20:1
精度: 标准型1.5级 特殊型1.0级 
压力等级:标准型: DN15-DN50 4.0MPa DN80-DN200 1.6MPa
特殊型: DN15-DN50 25MPa DN80-DN200 16MPa
夹套的压力等级为1.6MPa
特殊型在选型和订货前应与工厂协商 
压力损失:7kPa-70kPa
介质温度:标准型:-80℃-+200℃:PTFE:0℃-85℃ 
高温型:最高可达400℃
介质粘度:DN15: ‹5mPa.s(F15.1-F15.3)、‹30mPa.s(F15.4-F15.8)、DN25: ‹250mPFa.s、DN50-DN150: ‹300mPa.s
环境温度:液晶型-30℃-+85℃
指针型:-40℃-+120℃
连接形式:标准型:DIN2501标准法兰 
特殊型:由用户指定的任意标准法兰或螺纹 
电缆接口:M20*1.5
供电电源:标准型24VDC二线制4-20mA(10.8VDC-36VDC ) 
交流型:85-265VAC 50HZ
电池型:3.6V@4AH镍氢电池 
报警输出:上限或下限瞬时流量报警 
标准型:集电极开路输出(最大100mA@30VDC内部阻抗100 欧) 
特殊型:继电器输出(触点容量最大5A@250VAC) 
脉冲输出:累积脉冲输出,最小间隔50毫秒 
液晶显示:瞬时流量显示数值范围:0-50000
累计流量显示数值范围:0-99999999
防护等级:IP65
防爆标志:本安型iaⅡCT6 隔爆型dⅡCT6


四、金属管浮子流量计选型
 

代号
测 量管结构
50
下 进上出
51
下 进上横出
52
下 横进上横出
53R
右 进左出
53L
左 进右出
 
代号
接 液材质
R0
0Cr18Ni2Mo2Ti
R1
1Cr18Ni9Ti
Rp
PTFE
T1
钛 合金
Rl
316L
 
代号
管 道口径
DN15
15
DN25
25
DN50
50
DN80
80
DN100
100
DN150
150
DN200
200
 
代号
附 加结构
 
T
夹 套型
Z
阻 尼型
G
高 温型
Y
高 压型
 
代号
指 示器形式代码组合
M1
就 地指示器,机械指示瞬时流量
M2
供 电型,机械指示瞬时流量,液晶显示瞬时/累积流量
M3
供 电型,无机械指示,液晶显示瞬时/累积流量
 
代码
供 电方式
只 限M1指示器
A
220VAC,4-20mA输出
B
电 池供电,无输出
C
24VDC,二线制供电,4-20mA输出
D
24VDC,三、四线制供电,4-20mA输出
 
代号
防 爆标志
l
本 安iaCT5方型壳体
d
隔 爆Diibt4园壳体
 
代号
报警或脉冲输出
无报警或脉冲输 出
K1
上限报警或一路 脉冲输出
K2
下限报警或一路 脉冲输出
K3
上、下限报警或 双路脉冲输出

 

五、金属管浮子流量计安装要求

为了能让金属管浮子流量计正常工作且能达到一定的测量精度,在安装流量计时要注意以下几点:
1、金属管浮子流量计必须垂直安装在无振动的管道上。流体自下而上流过流量计,且垂直度优于2°,水平安装时水平夹角优于2°;
2、为了方便检修和更换流量计、清洗测量管道,安装在工艺管线上的金属管浮子流量计应加装旁路管道和旁路阀;
3、金属管浮子流量计入口处应有5倍管径以上长度的直管段,出口应有250mm直管段;
4、如果介质中含有铁磁性物质,应安装磁过滤器;如果介质中含有固体杂质,应考虑在阀门和直管段之间加装过滤器;
5、当用于气体测量时,应保证管道压力不小于5倍流量计的压力损失,以使浮子稳定工作;
6、为了避免由于管道引起的流量计变形,工艺管线的法兰必须与流量计的法兰同轴并且相互平行,管道支撑以避免管道振动和减小流量计的轴向负荷,测量系统中控制阀应安装在流量计的下游:
7、测量气体时,如果气体在流量计的出口直接排放大气,则应在仪表的出口安装阀门,否则将会在浮子处产生气压降而引起数据失真。
8、安装PTFE衬里的仪表时,法兰螺母不要随意不对称拧得过紧,以免引起PTEF衬里变形;
9、带有液晶显示的仪表,要尽量避免阳光直射显示器,以免降低液晶使用寿命;带有锂电池供电的仪表,要尽量避免阳光直射、高温环境(≥65℃)以免降低锂电池的容量和寿命。
 
友情提醒:金属管浮子如何保证精确测量?
     金属管浮子流量计采用可变面积式测量原理,适用于测量液体、气体的体积流量。广泛应用于石油、化工、发电、制药、食品、水处理等复杂、恶劣环境条件及各种介质条件的流量测量过程中。流量计如何做到精确测量如何让金属管浮子流量计正常工作并达到要求的测量精度,要注意以下几点: 
·流量计一定要垂直安装,流体自下而上流过流量计,且垂直度优于2°,水平安装时水平夹角优于2°;
·流量计入口处应有5倍管径以上长度的直管段,出口应有250mm直管段 
·金属管浮子流量计应加旁路,方便处理故障和吹洗时不影响生产; 
·介质中含有固体杂质,应考虑在阀门和直管段之间加装过滤器; 
·介质含有铁磁性物质,应安装磁过滤器; 
被测介质的温度高于220℃或流体温度过低易发生结晶时,需采取隔热保护措施时,应选用夹套型,以便进行冷却或保温;
·用于气体测量时,应保证管道压力不小于5倍流量计的压力损失,以使浮子稳定工作; 
·管道法兰、紧固件、密封垫与流量计法兰标准相同才能使仪表正常安装运行; 
·流量计一般在装置正常运行后,不需要维护,故障多发生在装置刚刚启动时,由于管道吹洗不干净,而发生浮子被固体颗粒卡住现象,此时指示器的指针停在一位置不动。这时首先应关闭流量计两边的阀门,然后拆下上法兰,取出浮子进行清洗,再重新装好。注意紧固上法兰螺母要平衡拧紧,并垫好垫圈; 
·为了避免由于管道引起的流量计变形,工艺管线的法兰必须与流量计的法兰同轴并且相互平行,适当地管道支撑以避免管道振动和减小流量计的轴向负荷,测量系统中控制阀应安装在流量计的下游:
·测量气体的仪表,是在特定压力下校准的,如果气体在仪表的出口直接排放到大气,将会在浮子处产生气压降,并引起数据失真。如果是这样的工况条件,应在仪表的出口安装一个阀门; 
·由于仪表是通过磁耦合传递信号的,所以为了保证仪表的性能,安装周围至少10cm处,不允许有铁磁性物质存在;·带有液晶显示的仪表,安装时要尽量避免阳光直射显示器,以免降低液晶使用寿命。 
·带有锂电池供电的仪表,安装时要尽量避免阳光直射、高温环境(≥65℃)以免降低锂电池的容量和寿命。
·金属管浮子流量计安装ptfe衬里的仪表时,要特别小心。由于在不均匀压力的作用下,ptfe会变形,所以法兰螺母均匀拧紧对称; 
 
金属管浮子流量计指针卡死处理方法
一:指针卡死
金属管浮子流量计首次使用时开启阀门过快,使得浮子飞快向上冲击止动器,造成止动器变形而将浮子卡死。但也不排除由于浮子导向杆与止动环不同心,造成浮子卡死。处理时可将仪表拆下,将变形的止动器取下整形,并检查与导向杆是否同心,如不同心可进行校正,然后将浮子装好,手推浮子,感觉浮子上下通畅无阻卡即可,另外,在金属管浮子流量计安装时一定要垂直或水平安装,不能倾斜,否则也容易引起卡表并给测量带来误差。
二、指针抖动:
1.金属管浮子流量计轻微指针抖动:一般由于介质波动引起。可采用增加阻尼的方式来克服。
2.中度指针抖动:一般由于介质流动状态造成。对于气体一般由于介质操作压力不稳造成。可采用稳压或稳流装置来克服或加大浮子流量计气阻尼。
3.剧烈指针抖动:主要由于介质脉动,气压不稳或用户给出的气体操作状态的压力、温度、流量与金属管浮子流量计实际的状态不符,有较大差异造成浮子流量计过量程。 
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