浮子流量计知识介绍

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浮子流量计的工作原理

浮子流量计的工作原理

浮子流量计的工作原理1、浮子流量计简述浮子流量计又称转子流量计,是将浮子垂直放在一个竖直的锥管内,流体在锥管内自下而上流过,使浮子在平衡位置上静止下来,按其平衡位置的高度来进行流量的测量。

浮子流量计在测量过程中始终保持浮子前后的压降不变,通过改变流通面积来进行流量的测量,故它又被称为面积流量计或变面积流量计或恒压降流量计。

浮子流量计按其制造材料的不同,可分为玻璃管浮子流量计和金属管浮子流量计两大类。

玻璃管浮子流量计结构简单,浮子的位置清晰可见,刻度直观,成本低廉,通常只用于常温常压下透明介质的流量测量。

这种流量计一般只有就地指示,不能远传流量信号。

金属管浮子流量计由于采用金属锥管,流量计工作时无法看到浮子的位置和工作情况,需要用间接的方法给出浮子的位置,因此按其传输信号的不同,又可分为远传型(电远传和气远传)和就地指示型两种。

这种流量计常用于高温、高压、不透明及腐蚀性介质的流量测量,由于其具有很高的可靠性,因此常用于工业过程控制领域。

2、工作原理浮子流量计的流量检测元件是由一只自下而上扩大的垂直锥形管和一个沿着锥管轴线上下移动的浮子所组成。

工作原理如图所示,被测流体从下向上经过锥管和浮子形成环形流通面积(以下简称环通面积)时,浮子上下两端产生的压差形成浮子上升的力,当浮子所受上升力大于浸在流体中浮子的重量时,浮子便上升,环通面积随之增大,环通面积处流体流速下降,浮子上下两端压差降低,作用于浮子的上升力也随之减小,直到上升力等于浸在流体中浮子的重量时,浮子便稳定在某一高度。

浮子在锥管中的高度和通过的流量有一一对应的关系。

浮子流量计的体积流量公式为式中,α——浮子流量计的流量系数﹔Df——零刻度处锥管的内径﹔h———浮子高度﹔φ——锥管的锥角﹔Vf-—浮子的体积,m3;ρf———流体的密度,kg/ m3;ρf——浮子密度,kg/m3;Af--—浮子最大迎流面积,m2流量qv,与浮子高度h之间为一一对应的近似线性关系。

浮子流量计的工作原理

浮子流量计的工作原理

浮子流量计的工作原理
1 浮子流量计的简介
浮子流量计是一种经常被用作检测流体流量的仪器,它通常安装在流体的管道内部,使用可移动的小浮子驱动在流体流动中。

它可以通过检测浮子移动的距离,来准确地测量出管道内流体的流量。

2 工作原理
浮子流量计的工作原理主要基于液体的浮力原理,在流量计本体里,首先会安装一个可悬浮的小截面的浮子。

当一个流动的流体从流量计本体内部流过时,由于流体流动的惯性作用,使得浮子被拉向流体的正前方,而这正好相当于是流体流动中的一个死点,此时浮子便受到浮力的作用而立即被推向流体的流向的一侧,而根据时间和流量的关系,浮子会随着流动的时间而在流量计内部不断地往复移动,从而把流体的流量变换成机械信号。

比如浮子在一定时间内移动了一定距离,就说明流体在一定时间内流经流量计的流量就有一定的大小。

这样,浮子流量计就可以从探测到的机械信号中,精确准确地检测出流体的流量。

3 优点
浮子流量计具有结构简单、使用方便、性价比高、无需润滑等优点,可以在腐蚀性、温度极端大的环境中很好的作业,可以测量出狭窄分布的流量统计数据,可以安装在各种形状的管道上,具有轻巧的设计,可以测量各种稀薄的流体。

4 缺点
浮子流量计的缺点有:安装比较复杂,流体沉淀物易堵塞浮子的
移动,流量变化幅度不宜太大,流量计参数比较难调节和维护,流动
速度和压力在测量范围内要有一定的稳定性。

总之,浮子流量计是一种测量流体流量的高精度仪器,可以精确
准确地检测出流体的流量。

它具有结构简单、使用方便、无需润滑、
测量精度高等优点,可以在腐蚀性、温度极端大的环境中很好的作业,同时具有一定的缺点。

金属管浮子流量计的基本工作原理及特点

金属管浮子流量计的基本工作原理及特点

金属管浮子流量计的基本工作原理及特点
一、金属管浮子流量计的基本工作原理
转子流量计由2个核心部件组成,转子流量计一件是从下向上逐渐扩大的锥形管;转子流量计另一件是置于锥形管中且可以沿管的中心线上下自由移动的转子。

玻璃转子流量计当测量流体的流量时,被测流体从锥形管下端流入,流体的流动冲击着转子,并对它产生一个作用力(这个力的大小随流量大小而变化);当流量足够大时,所产生的作用力将转子托起,并使之升高。

同时,被测流体流经转子与锥形管壁间的环形断面,从上端流出。

当被测流体流动时对转子的作用力,刚好相当于转子在流体中的重量时(称为显示重量),转子受力处于平衡状态而停留在某一高度。

分析表明;转子在锥形管中的位置高度,与所通过的流量有着相互对应的关系。

因此,观测转子在锥形管中的位置高度,就可以求得相应的流量值。

以便使转子在在锥形管的中心线上下移动时不碰到管壁,通常采用两种方法:一种是在转子中心装有一根导向芯棒,以保持转子在锥形管的中心线作上下运动,另一种是在转子圆盘边缘开有一道道斜槽,当流体自下而上流过转子时,一面绕过转子,同时又穿过斜槽产生一反推力,使转子绕中心线不停地旋转,就可保持转子在工作时不致碰到管壁。

玻璃转子流量计的转子材料可用不锈钢、铝、青铜等制成。

二、玻璃转子流量计的特点
玻璃转子流量计具有结构简单、直观、压力损失小、维修方便等特点。

转子流量计适用于测量通过管道直径D<150mm的小流量,也可以
测量腐蚀性介质的流量。

使用时流量计必须安装在垂直走向的管段上,流体介质自下而上地通过转子流量计。

浮子流量计原理

浮子流量计原理

浮子流量计原理
浮子流量计是一种常用的流体测量仪器,它通过测量流体中浮动物体的运动速
度来确定流体的流量。

浮子流量计的原理基于阿基米德定律和流体力学的基本原理,下面我们将详细介绍浮子流量计的工作原理和结构。

浮子流量计由测量管、浮子、传感器和显示器等部分组成。

当流体通过测量管时,流体的速度会影响浮子的位置,浮子会随着流体的速度而上下浮动。

传感器会检测浮子的位置,并将其转换成电信号,然后显示器会将这些信号转换成流量值进行显示。

浮子流量计的工作原理是基于阿基米德定律,即浮子在液体中受到的浮力等于
其排开的液体重量。

当浮子受到上升或下降的浮力作用时,其位置会发生相应的变化。

传感器可以通过检测浮子位置的变化来确定流体的流量。

浮子流量计的结构设计使其能够适用于不同的流体和工作条件。

浮子的形状和
密度会根据流体的性质和流量范围进行选择,以确保测量的准确性和稳定性。

此外,浮子流量计还可以根据需要进行多种结构和材质的选择,以适应不同的工作环境和流体介质。

浮子流量计具有简单、可靠、精度高的特点,适用于液体和气体的流量测量。

它广泛应用于化工、石油、制药、食品、冶金等领域,为工业生产提供了重要的流量测量手段。

总之,浮子流量计是一种基于浮力原理的流量测量仪器,通过测量流体中浮动
物体的运动速度来确定流体的流量。

它具有结构简单、工作可靠、精度高的特点,适用于液体和气体的流量测量,并在工业生产中发挥着重要的作用。

金属管浮子流量计分类

金属管浮子流量计分类

金属管浮子流量计分类金属管浮子流量计是一种常见的流量计量设备,它通过测量液体或气体通过管道时浮子的位置来确定流量的大小。

根据其工作原理和结构特点,金属管浮子流量计可以分为以下几类。

第一类是浮子流量计。

这种流量计利用浮子在液体或气体中的浮力来测量流量。

当液体或气体通过管道流动时,浮子会受到上升的浮力和下降的重力的作用,从而在管道内上下移动。

通过测量浮子的位置变化,可以确定流量的大小。

第二类是差压式金属管浮子流量计。

这种流量计利用差压原理来测量流量。

它由两根平行排列的金属管组成,上面装有一个浮子。

当液体或气体通过管道时,流体的速度会导致管道两侧产生压差。

根据差压传感器测量到的压差值,可以计算出流量的大小。

第三类是浮子式金属管流量计。

这种流量计利用浮子在液体或气体中的浮力来测量流量,同时利用金属管的形变来补偿温度变化对测量结果的影响。

浮子式金属管流量计具有较高的精度和稳定性,适用于高温、高压和腐蚀性介质的流量测量。

第四类是涡街式金属管浮子流量计。

这种流量计利用涡街传感器测量涡街频率来确定流量的大小。

当液体或气体通过管道时,会在管道内形成涡街,涡街传感器可以感知到涡街的频率变化,并将其转换为流量信号。

除了以上几类金属管浮子流量计外,还有一些特殊型号的流量计,如回转式金属管浮子流量计、超声波金属管浮子流量计等。

这些流量计在不同的应用领域有着广泛的应用,如化工、石油、电力、冶金等行业。

金属管浮子流量计是一种常见且重要的流量计量设备,通过测量浮子的位置、差压、涡街频率等参数来确定流量的大小。

不同类型的金属管浮子流量计在不同的应用场景下有着各自的优势和适用范围。

通过合理选择和使用金属管浮子流量计,可以实现准确、稳定的流量测量,为工业生产提供可靠的数据支持。

浮子流量计介绍(doc 18页)

浮子流量计介绍(doc 18页)

玻璃管转子流量计目录TN-LZB玻璃管转子流量计主要用于化工、石油、轻工、医药、化肥、化纤、食品、染料、环保及科学研究等各个部门中,用来测量单相非脉动(液体或气体)流体的流量。

江苏天能自动化仪表有限公司防腐蚀型TN-LZB玻璃转子流量计主要用于有腐蚀性液体、气体介质流量的检测,例如强酸(氢氟酸除外)、强碱、氧化剂、强氧化性酸、有机溶剂和其它具有腐蚀性气体或液体介质的流量检测。

主要测量元件为一根垂直安装的下小上大锥形玻璃管和在内可上下移动的浮子。

当流体自下而上经锥形玻璃管时,在浮子上下之间产生压差,浮子在此差压作用下上升。

当此上升的力、浮子所受的浮力及粘性升力与浮子的重力相等时,浮子处于平衡位置。

因此,流经流量计的流体流量与浮子上升高度,即与流量计的流通米面积之间存在着一定的比例关系,浮子的位置高度可作为流量量度。

普通型:主要适用于无腐蚀性介质的测量[1]耐腐型:主要适用于腐蚀性介质的测量。

全不锈钢型:主要适用于卫生型及弱腐蚀性介质测量,能抗使用环境中的腐蚀性气体。

不锈钢耐腐型:主要适用于强腐蚀性介质测量,能抗使用环境中的腐蚀性气体。

流量计的主要测量元件为一根垂直安装的下小上大锥形玻璃管和在内可上下移动的浮子。

当流体自下而上经锥形玻璃管时,在浮子上下之间产生压差,浮子在此差压作用下上升。

当此上升的力、浮子所受的浮力及粘性升力与浮子的重力相等时,浮子处于平衡位置。

因此,流经流量计的流体流量与浮子上升高度,即与流量计的流通米面积之间存在着一定的比例关系,浮子的位置高度可作为流量量度。

如何正确选用玻璃转子流量计玻璃转子流量计是一种使用简单、读数方便、用途十分广泛的瞬时流量测量仪表。

在环境保护设备仪器这个范畴里用量多达三万余台/年。

因此,选好、用好这种仪表,极为重要。

一、玻璃转于流量计的品种及选用玻璃转子流量计根据它的用途和适应范围可分为:普通型、带筋维管型,微小流量及小外形型、耐腐型、实验室型、保温型、报警型和耐高压型八个系列。

浮子流量计使用方法

浮子流量计使用方法

浮子流量计使用方法一、浮子流量计简介浮子流量计是一种常用的流量测量仪器,通过测量流体中浮子的位置变化来确定流量大小。

它主要由流量计本体、浮子、测量管道和传感器等组成。

浮子流量计广泛应用于化工、石油、冶金、环保等领域,以及液体、气体等介质的流量测量。

二、浮子流量计使用前的准备工作1.检查浮子流量计的外观是否完好,是否有破损或漏气现象。

2.确认浮子流量计的规格型号是否符合实际需要。

3.检查浮子流量计的安装位置和管道连接是否正确。

三、浮子流量计的安装步骤1.选择合适的安装位置,确保流体能够顺利通过浮子流量计。

2.根据浮子流量计的规格型号,选择合适的接头和密封件,进行连接。

3.将浮子流量计与管道连接,确保连接紧固可靠,不漏气、不漏液。

4.根据实际需要,安装传感器,连接电源和信号线。

四、浮子流量计的使用方法1.打开流体供应阀门,使流体进入浮子流量计。

2.观察浮子的位置变化,可以通过裸眼或配备的显示屏进行实时监测。

3.根据浮子的位置,可以确定流体的流量大小。

通常,浮子越高,表示流体流量越大;浮子越低,表示流体流量越小。

4.根据需要,可以通过调节流体供应阀门的开度,来控制流体的流量。

五、浮子流量计的注意事项1.在使用浮子流量计前,应确保浮子流量计的内部清洁,避免杂质或颗粒物对测量结果的影响。

2.浮子流量计的安装位置应尽量避免有振动或冲击的环境,以免影响测量精度。

3.浮子流量计的使用温度范围、压力范围等参数应符合实际需求,以免损坏仪器或影响测量准确性。

4.定期对浮子流量计进行校准和维护,确保其长期稳定可靠的工作。

六、浮子流量计的优缺点1.优点:浮子流量计结构简单,使用方便,适用于大多数介质的流量测量;测量范围广,测量精度高;成本相对较低。

2.缺点:对流体的压力、温度和粘度等参数有一定的限制;需要定期维护和校准,以确保测量结果的准确性;不适用于高压、高温和腐蚀性介质的流量测量。

七、浮子流量计的应用领域1.化工工业:浮子流量计广泛应用于化工工业中,用于测量各种液体和气体的流量,如酸、碱、溶剂等。

第四章浮子流量计

第四章浮子流量计

第四章浮子流量计第一节概述浮子流量计由于其结构简单、性能可靠、读数直观、压力损失小并恒定、刻度近似线性且测量范围宽、维修方便、价格低廉等一系列优点被广泛地使用在液体、气体等流量测量和控制场合。

在国内各类流量计的应用中属于量大面广。

基于设计原理,浮子流量计在测量过程中,由于始终保持浮子前后的压降不变,通过改变流通面积来改变流量,所以称为恒压降流量计或变面积式流量计,浮子流量计由于其锥管制造材料的不同,分为玻璃管浮子流量计和金属管浮子流量计两种类型。

玻璃管浮子流量计多用于石化、轻工、食品、环保等行业,用来测量常温常压的透明液体或各类气体等非脉动流体的流量。

具有结构简单、现场测量读数直观、便于维护等特点。

该流量计由于其结构的限制,只能就地指示,不能远传流量信号,因为玻璃管强度的原因,不能用于测量高温高压及不透明流体。

而金属管浮子流量计由于锥管为金属制造,弥补了玻璃管浮子流量计的缺陷。

金属管浮子流量计可耐高温高压、可测量不透明和带有腐蚀性的流体。

不仅可就地指示流量而且又能远传流量信号,可实现记录、积算、自控等多种功能。

第二节测量原理和流量方程式一、工作原理和流量基本方程式1.工作原理浮子流量计的工作原理是由一个向上扩大的垂直的锥形管和一个置于锥形管内可以上下自由移动的浮子组成,如图9-1所示。

当流体自下而上流经锥形管时,被浮子节流,在浮子的上、下游之间产生差压,当浮子的上升力大于流体内的浮子重量时,即浮子上升。

随着浮子的上升,其最大外径与锥管之间的环隙面积也逐渐增大,使得作用在浮子上的上升力逐渐减小,直到上升力等于浮子在流体内的浮子重量时,即达到力的平衡。

此时,浮子就稳定在某一高度的位置上,这个位置高度就代表浮子流量计的流量值。

图4-1 工作原理示意图2.流量基本方程式当浮子流量计稳定在某一高度位置时,浮子主要受三个力的作用而处于平衡状态:(1)差压阻力1F当流体流经浮子时,由于节流作用,使得浮子上、下游产生差压21p p −,该差压的大小和流体在浮子与锥管壁间环形通道中的流速平方成正比,即22121)(v Cp p ρ=−(4-1)所以,差压阻力为f A v CF 2121ρ=(4-2)(2)浮子受到的浮力2FgV F f ρ=2(4-3)(3)浮子自重 Wg V W f f ρ=(4-4)以上式中: f A —浮子的迎流面积;C —阻力系数 ;ρ — 流体介质密度;v — 流体速度;f V — 浮子的体积;f ρ— 浮子材料的密度。

金属管浮子流量计

金属管浮子流量计
16000 20000 25000 30000 35000
25000 30000 40000 50000 60000 80000 100000
100000 125000
125000 150000
200000
300000
600 800 1000 1200 1600 2000 2500 3000
-
2500 4000

北京空港北光仪表有限公司
f b
传感器
图1 法兰 浮子
测量管
图2
阻尼装置 对于不稳定气体或者压力 变化较大(或频繁)的气 体,可在锥形测量管内安 装一套阻尼装置,这样可 以有效地防止浮子在工作 中发生抖动或不稳定。该 装置自我定位,寿命长久。
图3
Φ
n- Φ
Φk ΦD
图7
标准型
夹套型
F56/M7 金属管浮子流量计
3000 -
-
-
浮子材料:1 CrNi stell,Hc 2 PTFE,PVDF,Ti
压力损失 kPa (低压损与商家协商定货)
1
2
1.5
-
1.5
-
1.5
-
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
3.0
1.5
3.0
1.5
3.0
3.0
3.0
45.0 48.0
46.0 50.0
60.0 60.0
1.5 1.5 1.5 1.5 3.0 3.0 3.5 3.5
-
3.0 3.5 4.0 3.5 4.0

浮子流量计计算流量公式

浮子流量计计算流量公式

浮子流量计计算流量公式浮子流量计是一种常见的流量计量设备,它通过浮子在流体中的运动来测量流量。

浮子流量计广泛应用于化工、石油、冶金、电力、水处理等领域,是一种简单、可靠、经济的流量计量设备。

本文将介绍浮子流量计的计算流量公式及其应用。

一、浮子流量计的工作原理浮子流量计的工作原理是利用浮子在流体中的运动来测量流量。

当流体通过浮子流量计时,浮子会随着流体的流动而运动,浮子的运动速度与流体的流速成正比。

通过浮子的运动速度可以计算出流体的流量。

二、浮子流量计的结构浮子流量计的结构主要由流量计管、浮子、支架、指示器等组成。

其中,流量计管是浮子流量计的核心部件,它是一种特殊的管道,具有一定的扩散角度和收缩角度,使流体在管道中形成一定的涡流,从而使浮子在流体中运动。

浮子是浮子流量计的测量部件,它通常由塑料或金属制成,具有一定的密度和形状,可以随着流体的流动而运动。

支架是浮子流量计的固定部件,用于固定流量计管和浮子。

指示器是浮子流量计的显示部件,用于显示流量计的流量值。

三、浮子流量计的计算流量公式浮子流量计的计算流量公式是根据浮子在流体中的运动速度与流体的流速成正比的原理推导出来的。

根据浮子在流体中的运动速度与流体的流速成正比的原理,可以得出以下公式:Q=K×C×d²×√(ρ/μ)×V其中,Q表示流量,单位为m³/h;K表示流量计的系数,是浮子流量计的一个固定值;C表示流量计管的系数,是浮子流量计的一个固定值;d表示流量计管的内径,单位为mm;ρ表示流体的密度,单位为kg/m³;μ表示流体的动力粘度,单位为Pa·s;V表示浮子的运动速度,单位为m/s。

四、浮子流量计的应用浮子流量计广泛应用于化工、石油、冶金、电力、水处理等领域,是一种简单、可靠、经济的流量计量设备。

浮子流量计的优点是测量范围广、精度高、结构简单、使用方便、价格低廉等。

浮子流量计介绍

浮子流量计介绍

浮子流量计介绍什么是浮子流量计?浮子流量计是一种常见的流量测量设备,用于测量液体或气体在管道中的流量。

它通过测量浮子的位置来确定流体的流速。

浮子流量计由管道、浮子、杆、轴承和流量指示器等组成。

工作原理浮子流量计的工作原理基于浮力与重力的平衡关系。

当流体通过管道时,浮子被流体推动,浮子的位置随着流速的变化而变化。

浮子的上升和下降运动与流体流过管道的速度成正比。

浮子的位置通过杆与指示器相连,指示器显示流量大小。

主要组成部分1.管道:浮子流量计的核心部分,用于导引流体流过。

2.浮子:浮子是浮子流量计中的关键部分,它的浮力决定了它在流体中的位置。

浮子通常由轻质材料制成,例如塑料或不锈钢,以确保它能够浮在流体中。

3.杆:杆连接浮子和指示器,它将浮子的位置转换为流量大小的指示。

4.轴承:轴承用于支持杆的转动,以确保指示器的灵活运动。

5.流量指示器:流量指示器用于显示流速,通常是通过一个刻度盘或数字显示。

优点和应用浮子流量计具有以下优点: - 相对简单的结构,易于维护和安装。

- 准确度较高,适用于大多数工业应用。

- 价格相对较低。

浮子流量计广泛应用于各个工业领域,例如: - 石油化工:用于测量液体或气体在管道中的流速,例如石油、天然气或化学品。

- 煤矿行业:用于测量水或气体的流速,例如水力输送管道或风机的风量调节。

- 电力行业:用于测量冷却水或蒸汽的流速,以确保设备的正常运行。

- 食品加工:用于测量液体或气体在食品加工过程中的流速,例如牛奶、果汁或气体。

- 污水处理:用于测量污水或废水的流速,以控制处理过程和监测水质。

注意事项在选择和使用浮子流量计时,有几个注意事项需要注意: 1. 确定流量范围:在选择浮子流量计时,需要确保所选择的设备能够覆盖所需的流量范围。

2. 确定流体特性:不同的浮子流量计适用于不同的流体介质,例如液体或气体。

3. 安装位置:浮子流量计的准确度可能会受到外部干扰的影响,因此需要选择适当的安装位置,以确保准确性。

浮子流量计原理

浮子流量计原理

浮子流量计原理
浮子流量计是一种用于测量流体流量的设备,它基于浮子的上浮或下沉来反映流体流量的大小。

其原理如下:
浮子流量计由直管和浮子组成。

直管通常为垂直形状,并且内部有一个固定的截面积。

流体从下方进入直管,并向上流动。

流体流过浮子时,浮子会受到流体的升力和重力的作用,从而上浮或下沉。

当流体的流量增加时,浮子受到的升力也会增加,从而上浮的高度增加。

相反,当流体的流量减少时,浮子受到的升力减小,导致下沉的高度减小。

浮子的位置可以通过透明的指示器来读取,指示器上有刻度来表示流量大小。

根据浮子上升或下沉的高度,可以推算出流体流速和流量。

浮子流量计的准确性受到浮子的形状、密度和流体粘度的影响。

通常,浮子的形状和密度需要根据具体的应用需求进行选择,以确保准确度和可靠性。

总的来说,浮子流量计通过测量浮子的上浮或下沉来反映流体流量的大小,是一种常用的流量测量设备。

浮子流量计原理

浮子流量计原理

浮子流量计原理涡街浮子流量计原理1、浮子流量计基本原理浮子流量计是一种基于流体动力学的流量测量仪表,采用的原理是利用流体的流动,利用流体的压力差影响悬浮体的浮力,并以此反映出流量的大小。

浮子流量计主要由管路、浮子及浮子涡衅控制器组成,它通过对流体流量进行非接触式测量,可以获取流速、流量及总累积量,数据将高精度存储。

2、涡街浮子流量计工作原理涡街浮子流量计是基于流体动力学原理,以涡街浮子作为流量传感器,采用半空间空间三维测量方法,使用涡街概念设计的流量传感器,在其前端安装了一个涡街浮子(或称为定位器),能够准确稳定地定位流体的位置,以涡街概念来检测流体的流量。

在涡街概念的意义中,流场中心的流动形成一个涡街,这种涡街的形状及强度均是相关系数和流量大小的函数。

根据涡街强度与流量的联系,涡街浮子流量计便可用于测量流量。

3、涡街浮子流量计优点(1)涡街浮子流量计采用非接触式测量,可以有效避免流体特性及各种杂质对测量结果的影响,具有比较高的精度和稳定性。

(2)涡街浮子流量计可以测量流速、流量和累积量,可以精确测量瞬态和持续性的流体,流量计适用于各类液体的流量测量,尤其适用于高粘性液体、介质含量高的流体以及悬浮介质的测量。

(3)涡街浮子流量计数据成像快,有效降低测量误差,能够连续、实时地测量流量大小,便于微机控制,可用于流体自动控制系统,可实现流量的远程监控及控制。

4、涡街浮子流量计的应用涡街浮子流量计的应用涵盖了石油、化工、食品等液体自动化流量控制领域,能够实现新颖的供水管理,增强采购、生产、加工的自动控制,为新的供水系统及液体介质所有流量应用提供有效的支持。

此外,涡街浮子流量计还可以应用于水处理设施、输水工程、排污管线及其他液体存在的工业生产领域,满足用户对流量控制精度的需求。

浮子流量计介绍(doc 18页)

浮子流量计介绍(doc 18页)

玻璃管转子流量计目录TN-LZB玻璃管转子流量计主要用于化工、石油、轻工、医药、化肥、化纤、食品、染料、环保及科学研究等各个部门中,用来测量单相非脉动(液体或气体)流体的流量。

江苏天能自动化仪表有限公司防腐蚀型TN-LZB玻璃转子流量计主要用于有腐蚀性液体、气体介质流量的检测,例如强酸(氢氟酸除外)、强碱、氧化剂、强氧化性酸、有机溶剂和其它具有腐蚀性气体或液体介质的流量检测。

主要测量元件为一根垂直安装的下小上大锥形玻璃管和在内可上下移动的浮子。

当流体自下而上经锥形玻璃管时,在浮子上下之间产生压差,浮子在此差压作用下上升。

当此上升的力、浮子所受的浮力及粘性升力与浮子的重力相等时,浮子处于平衡位置。

因此,流经流量计的流体流量与浮子上升高度,即与流量计的流通米面积之间存在着一定的比例关系,浮子的位置高度可作为流量量度。

普通型:主要适用于无腐蚀性介质的测量[1]耐腐型:主要适用于腐蚀性介质的测量。

全不锈钢型:主要适用于卫生型及弱腐蚀性介质测量,能抗使用环境中的腐蚀性气体。

不锈钢耐腐型:主要适用于强腐蚀性介质测量,能抗使用环境中的腐蚀性气体。

流量计的主要测量元件为一根垂直安装的下小上大锥形玻璃管和在内可上下移动的浮子。

当流体自下而上经锥形玻璃管时,在浮子上下之间产生压差,浮子在此差压作用下上升。

当此上升的力、浮子所受的浮力及粘性升力与浮子的重力相等时,浮子处于平衡位置。

因此,流经流量计的流体流量与浮子上升高度,即与流量计的流通米面积之间存在着一定的比例关系,浮子的位置高度可作为流量量度。

如何正确选用玻璃转子流量计玻璃转子流量计是一种使用简单、读数方便、用途十分广泛的瞬时流量测量仪表。

在环境保护设备仪器这个范畴里用量多达三万余台/年。

因此,选好、用好这种仪表,极为重要。

一、玻璃转于流量计的品种及选用玻璃转子流量计根据它的用途和适应范围可分为:普通型、带筋维管型,微小流量及小外形型、耐腐型、实验室型、保温型、报警型和耐高压型八个系列。

浮子流量计知识介绍

浮子流量计知识介绍

h
孔板
Lx Lz Ly
孔板浮子流量计模型
2020/5/5
孔板
孔板浮子
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传感器部分的工作原理
Fp+Fρ=FS
被测流体自下而上流过浮子流量传感器时,若FS大于G,浮子便上升。 浮子上升时,浮子和锥管间的环形面积随之增大,则环形面积处流体流
速下降,浮子上下截面压差降低,作用于浮子和导向杆上的升力FS随之 减少。
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天大泰和相关产品介绍
其他部件
100 100
衬PTFE磁过滤器结构
磁过滤器
磁过滤器结构
1
1.阻尼塞 2.阻尼管 3.浮子
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阻尼器
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天大泰和相关产品介绍
技术参数
口径:DN15、DN25、 DN40、DN50 、DN65、 DN80、DN100 、 DN125、 DN150、DN200 共10种不同口径
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相关技术指标的计算公式(续)
2、回差计算公式
i
Q fi Qri Qm a x
100%
式中:Δi — 第 i个试验点回差; Qfi — 第 i个试验点正行程的Qi 值; Qri — 第i 个试验点反行程的Q i值; Qmax—流量测量范围上限值。
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相关技术指标的计算公式(续)
第一步, 安装浮子流量计,打开上游全开阀,缓慢打开调节阀,使 检定介质流过流量计,先排出气泡,等稳定后调节下游调节阀,使浮 子升到要检定的流量点。
第二步,在量程范围内,均匀选择11个流量点,分别测量正、反量程 下传感器的旋转角度,对正、反量程角度取平均值后,根据平均值α 刻度浮子流量计。

浮子式流量计原理

浮子式流量计原理

浮子式流量计原理
浮子式流量计是一种常用的流量测量设备,它通过测量流体中浮子的升降来确定流体的流量。

以下是浮子式流量计的原理:
1. 测量管道:浮子式流量计通常安装在流体管道中,流体通过管道时会对浮子产生作用力,使其上升或下降。

2. 浮子:浮子是浮子式流量计的核心部件。

它通常是一个轻质的圆柱形或圆锥形物体,由于浮力的作用,在流体中能够上浮或下沉。

浮子的密度与流体的密度相比较小,因此可以在流体中浮动。

3. 测量刻度:在测量管道上设有刻度线,用于标记流量的变化。

刻度线的位置与浮子的升降位置相对应,可以直观地显示流量的大小。

4. 浮子受力:流体通过管道时,会对浮子产生上浮的浮力,同时也会有重力作用向下拉扯浮子。

当流体流速增大时,浮力增加,使浮子上升;当流速减小时,浮力减小,浮子下降。

浮子的上升或下降程度与流速成正比。

5. 测量结果:根据浮子的升降位置,可以通过刻度线来读取流量值。

通常,流量计的刻度是经过校准的,可以直接读取流体的流量值。

需要注意的是,浮子式流量计在使用时要考虑流体的密度、黏度和温度等因素对浮子测量的影响。

此外,对于高精度和高压的应用,可能需要进行更精确的校准和修正。

因此,在选择和使用浮子式流量计时,需要根据实际情况进行综合考虑和合理使用。

浮子流量计工作原理

浮子流量计工作原理

浮子流量计工作原理浮子流量计是一种常用的流量测量设备,它主要通过浮子上升或下降的高度来反映流体流量的大小。

本文将从工作原理、结构特点和应用范围三个方面来详细介绍浮子流量计。

一、工作原理浮子流量计的工作原理基于浮力平衡原理。

当有流体通过管道时,浮子随着流体的流动而上下浮动,当浮子上浮时,流体从下方的进口进入浮子的内部,使得浮子受到上浮的浮力和下降的重力的平衡;当流量增大时,浮子会上升到一个更高的位置,流量减小时则下降到一个更低的位置。

通过读取浮子的高度,可以确定流体的流量大小。

二、结构特点浮子流量计主要由管道、浮子、导杆和读数机构等组成。

其中,管道是流体流过的通道,浮子则是用来反映流量大小的关键部件,导杆则起到引导和支撑作用,读数机构则用于读取浮子的高度。

浮子的形状和材质也有一定的要求,它需要具有足够的密度和体积,以便能够浮在流体中。

另外,为了保证测量的准确性和精度,浮子的形状和尺寸需要根据不同的流体性质和流量范围进行设计和选择。

三、应用范围浮子流量计具有简单、直观、可靠等优点,因此被广泛应用于工业生产、实验室研究和环境监测等领域。

它可以用于测量各种流体,包括液体、气体和蒸汽等,在石油化工、化学工业、食品加工、医药卫生等行业中都有广泛的应用。

浮子流量计还可以根据需要进行定制和改进,增加一些功能和特点,例如温度、压力、流速等的测量和显示,以及报警、控制和自动化等功能,可以满足不同领域和行业的需求。

浮子流量计是一种非常常用的流量测量设备,它的工作原理简单、结构紧凑、操作方便,具有广泛的应用范围和市场前景。

在实际使用中,需要根据具体情况选择合适的型号和参数,以达到最佳的测量效果和性能。

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3
浮子流量计的结构
由传感器和转换器两部分组成
传感器
转换器 传感器
q 8 8 8 8 8 t/h 瞬时 m 3/h
88 8888 88 mt 3 累计
F
80
185
转换器
转换器
146 250
146 250
185
80
传感器
第一章
浮子流量计的结构
浮子流量传感器结构示意图
h
锥管浮子流量传感器
第三步,在水流量标准实验装置上检定该流量计,选取qmin、0.25qmax 、0.4qmax、0.7qmax和qmax共5个流量点,每个流量点正、反行程各检定 3次,分别计算各测量值在正、反量程下的算术平均值。其中qmin代表 量程下限、qmax代表量程上限。
20
浮子流量计的检定流程
第一步, 安装浮子流量计,打开上游全开阀,缓慢打开调节阀,使 检定介质流过流量计,先排出气泡,等稳定后调节下游调节阀,使浮 子升到要检定的流量点。
第二步,在量程范围内,均匀选择11个流量点,分别测量正、反量程 下传感器的旋转角度,对正、反量程角度取平均值后,根据平均值α 刻度浮子流量计。
传感器部分的工作原理
A1 Fp+Fρ=FS
由浮子的受力平衡公式推得浮子流量传感器的体积流量公式为:
q v A 1 u 1 (h taD n f h 2ta 2n )2 gf( V A ff)
其中,为浮子流量计的流量系数,是与雷诺数、浮子形状和尺寸等相关的
无量纲数,在一定的雷诺数范围内是常数。
测量范围:水 2.5~200,000 L/h; 空气 0.07~5,000 m3/h (0.1013MPa ,20℃)。
量程比:标准型: 10:1 特殊规格的流量计需另选 精度等级: 1.0级、1.5级 压力等级:1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa、其他 介质温度:-80℃~+250℃(内衬氟塑料流量计流体温度为
孔板浮子流量传感器
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浮子流量计的结构
锥管浮子
法兰
管体
孔板浮子
上导向杆 下导向杆 锥管
上导向杆
下导向杆
孔板
支撑架
卡箍


6
第二章
浮子流量计的结构
支 撑 架
h
浮 子
锥管


Lx

Lz Ly
锥管浮子流量计模型
2020/2/12ຫໍສະໝຸດ 锥管浮子 锥管7浮子流量计的结构
h
孔板
Lx Lz Ly
孔板浮子流量计模型
孔板
孔板浮子
传感器部分的工作原理
Fp+Fρ=FS
被测流体自下而上流过浮子流量传感器时,若FS大于G,浮子便上升。 浮子上升时,浮子和锥管间的环形面积随之增大,则环形面积处流体流
速下降,浮子上下截面压差降低,作用于浮子和导向杆上的升力FS随之 减少。 当FS等于G时,浮子便稳定在某一高度h,由h即可测得体积流量qv。
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转换器部分的工作原理
N
磁 阻
S元 件
温度补偿 A/D
处 理 A/D 电 路
单片机
电 PWM 流


RS485 通讯接口
磁阻式金属浮子流量计基本原理
在浮子内嵌入小磁钢,在金属锥管管体外安装圆形磁体,通过磁路耦 合将浮子的纵向位移转换成外部磁体的角度变化,并通过磁阻元件测 量此角度。
设计与磁阻元件配套的硬件电路,实现流量的测量。
内容提要
结构与工作原理 天大泰和相关产品介绍 检定流程 流量计选型 应用领域 安装使用中需要注意的问题 常见故障及维护
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天大泰和相关产品介绍
分类
按结构形式分:垂直型、水平型; 按被测介质分:液体、气体; 按传感器类型分:锥管型、孔板型; 按转换器类型分:指针现场指示型、指针式远传型、智能现场指
4~20mA,A、C型两线制,D型三线制。 仪表高度:250mm
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内容提要
结构与工作原理 天大泰和相关产品介绍 检定流程 流量计选型 应用领域 安装使用中需要注意的问题 常见故障及维护
2020/2/12
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第二章
标准装置
实验装置
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示型、智能远传型、智能远传报警输出型; 按附加结构分:标准型(无)、夹套型、高温型(上限300℃)、
高压型(大于4.0MPa) 、衬PTFE型、阻尼型
天大泰和相关产品介绍
产品外形图
标准型
突出特点(卖点)
智能型
卫生型
✓ 精度通过10点非线性修正,精度等级达到1.0级;
✓ 在线温压补偿(正在研制)。
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天大泰和相关产品介绍
其他部件
100 100
衬PTFE磁过滤器结构
磁过滤器
磁过滤器结构
1
1.阻尼塞 2.阻尼管 3.浮子
2
3
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阻尼器
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天大泰和相关产品介绍
技术参数
口径:DN15、DN25、 DN40、DN50 、DN65、 DN80、DN100 、 DN125、 DN150、DN200 共10种不同口径
转换器部分的工作原理
角位移金属浮子流量计基本原理
浮子内嵌磁钢,与管体外一端嵌有小磁钢的机械连杆机构形成内外磁路耦 合。流量变化时,内磁钢随浮子上下移动,引起外磁钢的位移,连杆随之 转动一定角度,从而将浮子的直线位移h转换为连杆的角度位移θ 。
利用电容角位移传感器将其角度θ的变化转换为电容值的变化,再经信号 处理电路将电容值的变化转化为电压信号,最终使检测电路的输出信号幅 值反映流体瞬时流量的大小。
0℃~+80℃);高温型最高可达300℃。
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天大泰和相关产品介绍
技术参数(续)
环境温度:指针式 -40℃~+120℃; 智能型 40℃~+70℃。
连接: 法兰连接,1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa参照标准HG20594-97 电气连接:M20×1.5 防护等级:IP65 防爆等级:本安ExiaIICT5 介质粘度:ф15 < 5 mPa·S ; ф25~ф100 < 50 mPa·S 供电方式: B型 3.6V锂电池1节,可使用1年;A、C、D型 DC24V,
浮子流量计相关知识
天津大学电气与自动化工程学院流量实验室
内容提要
结构与工作原理 天大泰和相关产品介绍 检定流程 流量计选型 应用领域 安装使用中需要注意的问题 常见故障及维护
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内容提要
结构与工作原理 天大泰和相关产品介绍 检定流程 流量计选型 应用领域 安装使用中需要注意的问题 常见故障及维护
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