GA24引进玻璃转子流量计
玻璃转子流量计特点
玻璃转子流量计特点1.结构简单:玻璃转子流量计主要由玻璃管和转子组成。
玻璃管上刻有标尺,用于读取流量;转子则可以根据流体的流速转动。
整个结构简单明了,易于安装和维修。
2.准确度高:玻璃转子流量计的工作原理是根据转子转动的速度来测量流量。
它通过紧密的配合间隙,保证了流体只能通过一个方向流动,并且在流体流过转子时产生扭矩,从而促使转子转动。
转子转动的速度与流体的流量成正比,从而实现了准确的流量测量。
3.良好的可视性:玻璃转子流量计使用透明的玻璃管,可以直接观察到被测流体的流动情况,使操作人员能够清楚地了解流体的流量和状态。
这种可视性有助于操作人员进行实时监控和调节。
4.耐腐蚀性强:玻璃转子流量计的玻璃管常采用耐腐蚀性强的材料,如硼硅酸盐玻璃。
这使得流量计能够在各种液体和气体中使用,并具有良好的耐腐蚀性,不易受到流体的侵蚀和破坏。
5.接口多样化:玻璃转子流量计具有多种不同的接口形式,如法兰连接、螺纹连接等,可以满足不同工艺管道的安装要求。
这种接口多样化使得流量计在实际应用中更加灵活可调。
6.易于清洗和维护:玻璃转子流量计的结构简单,易于拆卸和清洗。
操作人员可以通过拆卸玻璃管和转子,将其清洗干净,并进行维护和保养。
这使得流量计在使用过程中能够保持良好的性能和准确度。
7.可调节的量程:玻璃转子流量计的量程可以通过更换玻璃转子或调整标尺来进行调节。
这种可调节性使得流量计能够适应不同流量范围的要求,并提供更广泛的应用领域。
综上所述,玻璃转子流量计具有结构简单、准确度高、可视性好、耐腐蚀性强、接口多样化以及易于清洗和维护等特点。
这些特点使得流量计在许多行业中得到广泛应用,并成为流量测量的重要工具。
玻璃转子流量计的如何使用更合理 流量计如何操作
玻璃转子流量计的如何使用更合理流量计如何操作玻璃转子流量计具有适用性强、结构简单、安装便利、测量范围快捷、可测微小流量。
有螺纹连接,法兰连接,小口径DN10口径以下带调整阀,可以有多种连接形式选择玻璃转子流量计具有适用性强、结构简单、安装便利、测量范围快捷、可测微小流量。
有螺纹连接,法兰连接,小口径DN10口径以下带调整阀,可以有多种连接形式选择,卡套、宝塔等等便利用户。
玻璃转子流量计的安装使用有讲究,在安装和使用过程中有以下要求:1、安装前需要将流量计中的顶衬物取出,这个是为了保护在运输途中,浮子的移动撞坏玻璃管。
并检查锥管有无破损,浮子能否自由上下移动,确定正常后方可安装。
2、玻璃转子流量计在使用安装前,应先检查技术参数如:测量范围,精准明确度等级,额定工作压力,温度等参数是否符合使用要求。
3、新装的管路应冲洗干净,管路中不应当还有杂质颗粒。
有杂质颗粒会可能是浮子卡住。
4、玻璃转子流量计应垂直安装,安装在无振动的管道上,转子流量计的中心线与铅垂线的夹角应不超过5度。
大口径流量计由于较重,为避开管道弯曲,必要时可实行加固支撑等措施。
5、安装时需避开转子流量计受过大的外力损害,如压扭等力。
6、必要时依据使用中不同的工况,在转子流量计的上游安装过滤器,以防杂质玷污。
7、若流体不稳定有脉动流,玻璃转子流量计可测的是单相非脉动流体的流量计。
所以需要保持压力的一个稳定。
为保证转子流量计的良好测量可安装缓冲器,以除去脉动流。
8、玻璃转子流量计在使用时,应先缓慢旋开流量计上游管道上的掌控阀门,然后用调整阀调整流量,以免蓦地开启造成浮子急速上升击损锥管。
9、要想得到精准明确的测量精度,建议被测流体的常用流量应在转子流量计分度流量的60%以上好。
10、由于玻璃转子流量计本体大部分为玻璃材质,使用及运输就必需要当心。
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玻璃转子流量计的工作原理
玻璃转子流量计的工作原理1. 引言在日常生活中,流量计可谓是一个不起眼的小角色,但它的作用可大着呢。
想想看,咱们的水龙头、暖气、甚至那些在工厂里工作的机器,没它可是不行的。
而说到流量计,玻璃转子流量计就是其中一个有趣的角色,像个小精灵一样在各个地方默默工作。
今天咱们就来聊聊这个小家伙的工作原理,让你明白它是如何在水流中“舞蹈”的。
2. 玻璃转子流量计的基本构造2.1 外观特征首先,玻璃转子流量计的外观就很吸引眼球,简直像是一个小型的艺术品。
它的主体是一个透明的玻璃管,里面有一个小小的浮子,形状看起来就像个迷你水滴。
这个浮子就是流量计的“明星”,它会随着流体的流动上下浮动,仿佛在水中翩翩起舞。
再加上流量计的底部通常还有一个调节阀,这样就能更好地控制流量,真是个小能手。
2.2 工作原理那么,玻璃转子流量计到底是怎么工作的呢?其实,它的原理非常简单。
水流通过管道进入流量计,流体的速度就会推动那个小浮子上升。
浮子越往上走,说明流量越大;反之,流量小的时候,浮子就会掉下来。
这个浮子的高度正好与流量成正比,简单明了吧!而且,玻璃的透明特性让我们一目了然,流量大小一看便知,真是个透明的小聪明。
3. 实际应用场景3.1 日常生活中的应用在我们生活中,玻璃转子流量计可以说是无处不在。
比如,厨房的水管、花园里的喷灌系统,甚至是一些医疗设备里都能看到它的身影。
想象一下,当你在厨房洗菜时,流量计在旁边安静地“记录”着水的流动,仿佛在说:“嘿,小心点别浪费水哦!”这种隐形的帮助其实还真是让人倍感温暖。
3.2 工业领域的应用再往大了说,在工业生产中,玻璃转子流量计也发挥着重要的作用。
比如在化工厂、制药厂等地方,流量计可以帮助工程师监控原料的流入流出,确保生产过程的顺利进行。
想象一下,忙碌的工人们在机器轰鸣中,流量计却在静静地记录着数据,真是个无声的功臣。
4. 优缺点分析4.1 优点当然,玻璃转子流量计也有它的优点,首先就是它的直观性,透明的设计让人一目了然,根本不需要复杂的计算,轻松明了;其次,使用方便,几乎不需要什么特殊的工具和技术,只要简单安装就行。
常用玻璃转子流量计工作原理 流量计工作原理
常用玻璃转子流量计工作原理流量计工作原理玻璃转子流量计的紧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,流经玻璃转子流量计的流体流量与浮子上上升度,即与玻璃转子流量计的流通面积之间存在着确定的比例关系,浮子的位置高度可作为流量量度。
玻璃转子流量计凭借着其使用和安装简单,价格也便宜工作效果明显,携带方面和直观,在工业的很多领域都可以看到它的身影。
在这里为大家介绍的是关于玻璃转子流量计它有哪些种类、还有我们该怎么去选型及它紧要使用领域。
玻璃转子流量计的紧要测量元件为一根垂直安装的锥形玻璃管及在内可上下移动的浮子。
锥管在端向上,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。
当使浮子上升的力与浮子所受的重力,浮子及粘性力三者的合力相等时,浮子处于平衡位置。
因此,流经玻璃转子流量计的流体流量与浮子上上升度,即与玻璃转子流量计的流通米面积之间存在着确定的比例关系,浮子的位置高度可作为流量量度。
耐腐型系列玻璃转子紧要由锥形玻璃管、浮子、上、下基座和支撑件连接组合而成玻璃转子流量计的种类玻璃转子流量计依据用途和适应范围可分为:一般型、带筋维管型,微小流量及小外形型、耐腐型、试验室型、保温型、报警型和耐高压型八个系列。
v锥流量计具有的优点v锥流量计安装在很长的平直管道中,假如没有阻拦物,也没有任何干扰,其流体被称为充分进展流。
假如在管道的截面上取一条直径上的线,在线上每一点处的流速都是不同的。
贴着管壁处的流体,由于摩擦力的阻拦,速度几乎为零,而中心处的流速最大。
假如有一个锥体悬挂在管道中心,它迫使中心处的流速减慢,管壁相近的流速加快,从而达到使流速“均化”的效果。
其他差压流量计中心处是空的,不能使流速均化。
化工原理吸收实验报告
一、实验目的1.了解填料塔的一般结构及吸收操作的流程。
2.观察填料塔流体力学状况,测定压降与气速的关系曲线。
3.掌握总传质系数K x a的测定方法并分析其影响因素。
4.学习气液连续接触式填料塔,利用传质速率方程处理传质问题的方法。
二、实验原理本实验先用吸收柱将水吸收纯氧形成富氧水后(并流操作),送入解吸塔再用空气进行解吸,实验需测定不同液量和气量下的解吸总传质系数K x a,并进行关联,得K x a=AL a V b的关联式。
同时对不同填料的传质效果及流体力学性能进行比较。
1.填料塔流体力学特性气体通过干填料层时,流体流动引起的压降和湍流流动引起的压降规律相一致。
在双对数坐标系中△P/Z对G'作图得到一条斜率为1.8~2的直线(图1中的aa线)。
而有喷淋量时,在低气速时(c点以前)压降也比例于气速的1.8~2次幂,但大于同一气速下干填料的压降(图中bc段)。
随气速增加,出现载点(图中c点),持液量开始增大。
图中不难看出载点的位置不是十分明确,说明汽液两相流动的相互影响开始出现。
压降~气速线向上弯曲,斜率变徒(图中cd段)。
当气体增至液泛点(图中d点,实验中可以目测出)后在几乎不变的气速下,压降急剧上升。
图1 填料层压降-空塔气速关系2.传质实验填料塔与板式塔气液两相接触情况不同。
在填料塔中,两相传质主要是在填料有效湿表面上进行。
需要完成一定吸收任务所需填料高度,其计算方法有:传质系数法、传质单元法和等板高度法。
本实验对富氧水进行解吸。
由于富氧水浓度很小,可认为气液两相平衡服从亨利定律,可用对数平均浓度差计算填料层传质平均推动力。
得速率方程式:m p X A x V a K G ∆••=m p A x X /V G a K ∆=• 2211ln)22()11(e e e e m x x x x x x x x x --∆---=)x -L(x G 21A = Ω•=Z V p相关的填料层高度的基本计算式为:OL OL x x e x N H xx dx a K LZ •=-Ω=⎰12 OL OLN ZH = 其中,m x x e OL x x x x x dx N ∆-=-=⎰2112 Ω=a K L H x OL 由于氧气为难溶气体,在水中的溶解度很小,因此传质阻力几乎全部集中于液膜中,即Kx=kx 。
有关玻璃转子流量计的安装介绍
有关玻璃转子流量计的安装介绍玻璃转子流量计是一种常见的流量计,它适用于清洁液体的流量测量,如水、化学药品和石油等。
正确的安装可以有效确保其精准测量,并提高使用寿命。
本文将介绍玻璃转子流量计的安装方法。
选择合适的安装位置首先需要确定玻璃转子流量计的安装位置。
一般来说,需要选择流量计前后都有一定方向性的位置以确保测量精度。
同时,流量计需要与管道垂直安装,以免造成光学误差。
确定安装方式玻璃转子流量计有两种安装方式:竖直安装和水平安装。
竖直安装通常适用于较小的流量计,例如DN50以下的流量计;水平安装则适用于DN50以上的流量计。
安装前,需要确认所选择的安装方式和方位是否符合实际情况。
清理管道和安装孔在安装前需要确保管道和安装孔的清洁度,以免污染流量计和影响测量精度。
首先用水冲洗管道,再用清洁剂擦拭干净安装孔。
安装流量计将玻璃转子流量计放入安装孔内并旋紧,注意不要过紧。
若过度旋紧,可能会导致流量计内部构件受损。
同样,过度松散的安装也不利于测量精度。
连接管道如需将流量计与管道连接,需要首先将其涂抹上润滑剂,再将管道缓缓插入流量计的连接口内,确保管道垂直,避免损坏玻璃转子。
安装传感器如有需要,可以在流量计的传感器接口上安装传感器。
将传感器插入流量计的传感器接口内,并旋紧以确保连接稳定。
调整流量计安装完成后,需要进行调整以确保测量精度。
首先使用调校螺丝调整零点,将流量计转子归零。
随后将流量计连接到液体管道上,通过调整放松螺丝进行最终调整,使流量计适应实际流量。
调整时需要注意不要过度紧固螺丝,以免损坏流量计。
结语以上,就是关于玻璃转子流量计的安装介绍。
正确的安装可以有效保障流量计的测量精度和使用寿命,同时也避免了设备损坏和浪费资源的问题。
玻璃转子流量计使用方法 流量计常见问题解决方法
玻璃转子流量计使用方法流量计常见问题解决方法玻璃转子流量计紧要由一根自下而上扩大的锥形玻管和一只随流体流量大小上下移动的浮子构成。
流体自下而上流经锥管时,流体动能在浮子上产生的升力S和流体的浮力A玻璃转子流量计紧要由一根自下而上扩大的锥形玻管和一只随流体流量大小上下移动的浮子构成。
流体自下而上流经锥管时,流体动能在浮子上产生的升力S和流体的浮力A使浮子上升,当升力S与浮力A之和等于浮子自身重力G时,浮子处于平衡,稳定在某一高度位置上,锥管上的刻度指示流体的流量值。
玻璃转子流量计使用方法1、流量计使用时,应先缓慢开启上游阀门至全开,然后用流量计下游的调整阀调整流量。
流量计停止使用时,应先缓慢关闭流量计上游阀门,然后再关闭流量计下游的流量调整阀门。
2、流量计必需待浮子稳定后方能读取示值。
浮子读数位置:浮子最大直径处为读书位置。
3、使用时应避开被测流体温度与压力的急骤变化。
防止将锥管冲破伤人。
4、如锥管、浮子沾污应适时清洗。
5、浮子工作直径和测量锐边,如有损伤应重新标定。
6、流量计需要拆卸时,应谙习其结构,特别是拆装压盖、支板螺栓时应均匀用力,防止打碎锥管。
7、经过流量计的流体状态的密度、温度、压力与分度状态不同(即标准状态)时,必需对示值进行修正。
8、使用中的流量计应定期进行检查,如发觉有渗漏应先将流量计减压,然后均匀地紧固压盖,应避开压盖过紧夹碎锥管。
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石油质量流量计安装方法:(1)石油质量流量计常规要点传感器与大的变送器或电动机之间至少要有0.6m的距离。
化工原理第一章流体流动知识点总结
第一章流体流动一、流体静力学:压强,密度,静力学方程二、流体基本方程:流速流量,连续性方程,伯努利方程三、流体流动现象:牛顿粘性定律,雷诺数,速度分布四、摩擦阻力损失:直管,局部,总阻力,当量直径五、流量的测定:测速管,孔板流量计,文丘里流量计六、离心泵:概述,特性曲线,气蚀现象和安装高度8■绝对压力:以绝对真空为基准测得的压力。
■表压/真空度 :以大气压为基准测得的压力。
表 压 = 绝对压力 - 大气压力真空度 = 大气压力 - 绝对压力1.1流体静力学1.流体压力/压强表示方法绝对压力绝对压力绝对真空表压真空度1p 2p 大气压标准大气压:1atm = 1.013×105Pa =760mmHg =10.33m H 2O112.流体的密度Vm =ρ①单组分密度),(T p f =ρ■液体:密度仅随温度变化(极高压力除外),其变化关系可从手册中查得。
■气体:当压力不太高、温度不太低时,可按理想气体状态方程计算注意:手册中查得的气体密度均为一定压力与温度下之值,若条件不同,则需进行换算。
②混合物的密度■ 混合气体:各组分在混合前后质量不变,则有nn 2111m φρφρφρρ+++= RTpM m m=ρnn 2211m y M y M y M M +++= ■混合液体:假设各组分在混合前后体积不变,则有nmn12121w w w ρρρρ=+++①表达式—重力场中对液柱进行受力分析:液柱处于静止时,上述三力的合力为零:■下端面所受总压力 A p P 22=方向向上■上端面所受总压力 A p P 11=方向向下■液柱的重力)(21z z gA G -=ρ方向向下p 0p 2p 1z 1z 2G3.流体静力学基本方程式g z p g z p 2211+=+ρρ能量形式)(2112z z g p p -+=ρ压力形式②讨论:■适用范围:适用于重力场中静止、连续的同种不可压缩性流体;■物理意义:在同一静止流体中,处在不同位置流体的位能和静压能各不相同,但二者可以转换,其总和保持不变。
玻璃转子流量计参数
玻璃转子流量计参数1. 引言1.1 什么是玻璃转子流量计玻璃转子流量计是一种常用的流量测量仪器,它利用旋转的玻璃转子来测量流体通过管道的流量。
玻璃转子流量计适用于测量液体或气体的流量,广泛应用于化工、石油、冶金、电力等领域。
玻璃转子流量计通过转子在流体中的旋转来测量流速,转子的旋转速度与流体流速成正比。
利用转子旋转的角速度和管道截面积,可以准确测量出流体的流量。
玻璃转子流量计具有结构简单、安装方便、精度高等特点,被广泛应用于各种工业场合。
玻璃转子流量计的工作原理是基于流体动力学和旋转运动学原理,通过测量转子的旋转速度和管道截面积来计算流体的流量。
玻璃转子流量计在工业生产中扮演着重要的角色,可以帮助企业实时监测流体流量,保证生产过程的正常运行。
玻璃转子流量计被广泛应用于各种工业领域,成为不可或缺的流量测量仪器之一。
1.2 玻璃转子流量计的应用玻璃转子流量计是一种流量测量仪表,适用于液体和气体的流量测量。
它主要通过玻璃转子在介质中旋转的方式来实现流量测量。
玻璃转子流量计具有高精度、稳定性好、结构简单等特点,广泛应用于化工、石油、食品、制药等行业。
在化工行业,玻璃转子流量计常被用于测量各种腐蚀性介质的流量,如酸碱液体、有机溶剂等;在石油行业,它可以用于测量原油、天然气等介质的流量;在食品行业,玻璃转子流量计常用于测量食品、饮料等液体的流量;在制药行业,它可以用于测量药液、溶剂等的流量。
玻璃转子流量计在工业生产过程中起到了重要作用,为生产过程的稳定运行和质量控制提供了可靠的数据支持。
2. 正文2.1 工作原理玻璃转子流量计是一种流体测量仪器,利用玻璃转子在流体中旋转的方式来测量流体的流量。
其工作原理基于转子的旋转速度与流体流量之间的线性关系。
当流体通过流量计时,转子被液体的动力推动而旋转。
转子上装有磁性偶极子,通过与传感器内的磁感应线圈相互作用,产生感应电动势,从而测量转子的旋转速度。
根据转子的旋转速度,再结合流量计的标定曲线,就可以准确地测量流体的流量。
玻璃转子流量计的原理
玻璃转子流量计的原理
转子流量计是一根垂直的锥形玻璃管,管内刻有百分数刻度(或流量刻度),管内放有浮子。
流体自下而上流过时,由于浮子前后差压所产生的作用于浮子上的上升力大于浸在流体的浮子的重量,使浮子上升。
随着浮子的上升,浮子zui大外径于锥管之间的环形面积也逐渐减少,直到上升力等于浸在流体中的浮子重量时,浮子就稳定在某一高度上。
根据这个高度,可在锥管外读出流体流过转子流量计的流量值。
1、锥形管
锥形管一般用髙硼硬质玻璃制成,也有用有机玻璃的,锥形管的锥度根据流量的大小决定,一般在1:20-1:200范围内,锥管外刻有百分数或流量刻度线。
锥管使用的压力为20公斤/平方厘米
以下,温度为-20℃到+120℃之内。
锥形管的长度,锥度和口径均相同时,相互可以更换。
更换后,由于制造时的误差,流量计读数可能有些变化。
当要求不高时,关系不大;要求时,必须重新标定,得出正确值。
2、浮子
浮子的形状常见的有三种,Ⅰ形大都使用在气体,小流量且流量系数比较小的地
方,有时为了使浮子稳定在中心,在浮子的上边沿开有斜槽。
Ⅱ形大都使用在液体,大流量且流量系数比较大的地方,对于大流量的流量计为使其稳定在中心,往往带有中心导杆。
浮子一般用铝、铅、不锈钢、硬橡胶、玻璃、胶木。
有机玻璃等材质制成,使用中可根据流体的化学性质加以选用。
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玻璃转子流量计。
化工原理吸收实验报告
化工原理吸收实验报告 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】一、实验目的1.了解填料塔的一般结构及吸收操作的流程。
2.观察填料塔流体力学状况,测定压降与气速的关系曲线。
3.掌握总传质系数K x a的测定方法并分析其影响因素。
4.学习气液连续接触式填料塔,利用传质速率方程处理传质问题的方法。
二、实验原理本实验先用吸收柱将水吸收纯氧形成富氧水后(并流操作),送入解吸塔再用空气进行解吸,实验需测定不同液量和气量下的解吸总传质系数K x a,并进行关联,得K x a=AL a V b的关联式。
同时对不同填料的传质效果及流体力学性能进行比较。
1.填料塔流体力学特性气体通过干填料层时,流体流动引起的压降和湍流流动引起的压降规律相一致。
在双对数坐标系中△P/Z对G'作图得到一条斜率为~2的直线(图1中的aa线)。
而有喷淋量时,在低气速时(c点以前)压降也比例于气速的~2次幂,但大于同一气速下干填料的压降(图中bc段)。
随气速增加,出现载点(图中c点),持液量开始增大。
图中不难看出载点的位置不是十分明确,说明汽液两相流动的相互影响开始出现。
压降~气速线向上弯曲,斜率变徒(图中cd段)。
当气体增至液泛点(图中d点,实验中可以目测出)后在几乎不变的气速下,压降急剧上升。
图1 填料层压降-空塔气速关系2.传质实验填料塔与板式塔气液两相接触情况不同。
在填料塔中,两相传质主要是在填料有效湿表面上进行。
需要完成一定吸收任务所需填料高度,其计算方法有:传质系数法、传质单元法和等板高度法。
本实验对富氧水进行解吸。
由于富氧水浓度很小,可认为气液两相平衡服从亨利定律,可用对数平均浓度差计算填料层传质平均推动力。
得速率方程式:相关的填料层高度的基本计算式为:OL OLN ZH = 其中,m x x e OL x x x x x dx N ∆-=-=⎰2112 Ω=a K L H x OL由于氧气为难溶气体,在水中的溶解度很小,因此传质阻力几乎全部集中于液膜中,即Kx=kx 。
萃取精馏制无水乙醇实验
实验16 萃取精馏实验一.实验目的1. 熟悉萃取精馏的原理和萃取精馏装置;2. 掌握萃取精馏塔的操作方法和乙醇—水混合物的气相色谱分析法; 3. 利用乙二醇为分离剂进行萃取精馏制取无水乙醇;4. 了解计算机数据采集系统和用计算机控制精馏操作参数的方法。
二.实验原理精馏是化工过程中重要的分离单元操作,其基本原理是根据被分离混合物中各组分相对挥发度(或沸点)的差异,通过一精馏塔经多次汽化和多次冷凝将其分离。
在精馏塔底获得沸点较高(挥发度较小)产品, 在精馏塔顶获得沸点较低(挥发度较大)产品。
但实际生产中也常遇到各组分沸点相差很小,或者具有恒沸点的混合物,用普通精馏的方法难以完全分离。
此时需采用其他精馏方法,如恒沸精馏、萃取精馏、溶盐精馏或加盐萃取精馏等。
萃取精馏是在被分离的混合物中加入某种添加剂,以增加原混合物中两组分间的相对挥发度(添加剂不与混合物中任一组分形成恒沸物),从而使混合物的分离变得很容易。
所加入的添加剂为挥发度很小的溶剂(萃取剂),其沸点高于原溶液中各组分的沸点。
由于萃取精馏操作条件范围比较宽,溶剂的浓度为热量衡算和物料衡算所控制,而不是为恒沸点所控制,溶剂在塔内也不需要挥发,故热量消耗较恒沸精馏小,在工业上应用也更为广泛。
乙醇—水能形成恒沸物(常压下,恒沸物乙醇质量分数95.57%,恒沸点78.15℃),用普通精馏的方法难以完全分离。
本实验利用乙二醇为分离剂进行萃取精馏的方法分离乙醇—水混合物制取无水乙醇。
由化工热力学研究,压力较低时,原溶液组分1(轻组分)和2(重组分)的相对挥发度可表示为221112γγαs s P P = (2-16-1)加入溶剂S 后,组分1和2的相对挥发度(α12 )S 则为S TS ss S P P )/()/()(212112γγα⋅= (2-16-2)式中, TS ss P P )/(21——加入溶剂S 后,三元混合物泡点下,组分1和2 的饱和蒸汽压之比;S )/(21γγ—— 加入溶剂S 后,组分1和2的活度系数之比。
玻璃转子流量计选用及安装步骤
玻璃转子流量计选用及安装步骤
一、玻璃转子流量计的选用考虑因素
1.测量的对象。
即测量介质种类、压力大小、化学性质。
如液体介质、气体介质,对具腐蚀性的介质则应选择耐腐流量计。
2.流量计本身性能。
上述条件确定后一般讲,若价格没有大的变化,可优先选用针阀置于流量计上部的;有较大流通孔的,是直接流量刻度的;结构简单的;外部尺寸较小的等等。
如是小流量范围,则可选用球浮子式,因它测量时稳定、不易积尘、精度较高、互换性好。
3.根据价格选用。
一般讲,精度高的价格高。
要根据测量目的选用仪表精度等级,如只须控制测量介质通过量,经试运行调整,以后需始终稳定这个通过量,那么精度就是次要的。
二、玻璃转子流量计安装方法及步骤
1.为便于在使用过程中更换零部件,流量计安装时应留有足够的维修空间。
2.为检验、修理、更换流量计和清洗管路的需要,必要时安装旁路管。
3.新装管路在安装流量计时应将管道冲洗干净。
流量计应垂直安装。
4.流量计安装时应切实固定连接流量计的管件,以免管件产生的应力传递到流量计的椎管上。
5.管路中如有倒流,特别是水锤作用为防止损坏流量计应在流量计下游阀门之后安装单向逆止阀。
6.被测流体若含较大颗粒或赃物时,应根据需要在流量计上游安装过滤器。
7.如被测流体流动为脉动流,造成浮子波动不能正常测量时,流量计上游应设置适当尺寸的缓冲器或定制器以消除脉动,
8.流量计上游应安装阀门,流量调节阀安装在流量计下游5~10倍公称直径处。
9.流量计装入管路时,应使流量计的小分度值处于下方。
LZB玻璃转子流量计使用说明书
LZB玻璃转子流量计使用说明书一、用途与特点玻璃转子流量计是用来测量流体(液休、气体)瞬时流量的常用仪表。
它广泛的应用于化工、食品、环保、冶金、机械、制药等生产单位和科研部门,它具有如下特点:1、测量瞬时流量精度高;2、测量范围可达1:10;3、压力损失小;4、结构简单、操作方便、价格低廉;5、适用腐蚀性流体的测量。
二、工作原理在垂直的透明锥管内,装有可上下移动的浮子(转子),当液体自下而上流经锥管时,被浮子节流,在浮子上下游之间产生差压,浮子在此差压作用下上升。
当使浮子上升的力与浮子所受的重力,浮子及粘性力三者的合力相等时,浮子上于平衡位置,因此流经流量计的流体流量与浮子的上升高度,亦即与流量计的流通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,其关系式如下:容积流量式中:а—流量系数ε—膨胀系数△F—流通面积即锥管与浮子之间的环隙面积Vt—浮子体积ρf—浮子材料的密度ρ—被测流休的密度F1—浮子工作直径处的横截面积三、结构本厂生产的玻璃转子流量计分为基型和防腐型两大类,它们通常由锥管、浮子、与管路连接的上、下基座、密封胶环、防护罩等配件组成,根据通径及流量大小,分为三种结构形式。
1、N3、DN4、DN6、DN10等四种通径与管路连接形式因流量小分为软管连接和螺纹连接两种。
其结构和连接尺寸见图1、表1。
1、流出嘴;2、基座;3、上压紧帽;4、锥形玻璃管;5、有机罩壳;6、支承板;7、浮子;8、下压紧帽;9、下基座;10、流入嘴;11、针形阀。
图1 D N3、D N4、D N6、D N10结构示意图表1口径(mm)尺寸(mm)A B C D E3 115 140 Ф6 22*26(正面)4 170 208 238 Ф9 37.5*33(正面)6 170 208 238 Ф9 37.5*33(正面)10 170 208 238 Ф12 37.5*33(正面)2、D N15、D N25、D N40、D N50、D N80、D N100等六种通径与管路连接型式为法兰连接,因测量流量大在浮子中间设计有导杆以防止浮子撞坏锥管。
玻璃转子流量计使用方法
玻璃转子流量计使用方法玻璃转子流量计是一种常用的测量液体流量的设备,它通过测量液体通过一定截面积的管道时的流速来计算流量。
它的工作原理是利用转子的旋转来测量流量,因此被广泛应用于化工、石油、冶金、食品、医药等行业。
本文将介绍玻璃转子流量计的使用方法。
一、安装1. 确认安装位置:玻璃转子流量计应安装在水平管道上,并且在流量计进口和出口处应保持一定长度的直管段,以确保流体的稳定性。
2. 连接管道:使用合适的接头将流量计与管道连接起来,注意不要损坏流量计的玻璃转子。
3. 安装支架:安装支架应稳固可靠,以免流量计在使用过程中产生偏移或摇晃。
4. 检查:在安装完成后,应检查流量计是否安装正确,接头是否紧固,支架是否稳固。
二、使用1. 开始测量前,应先将流量计清洗干净,以免影响测量结果。
2. 在使用前,应检查流量计是否正常工作,包括玻璃转子是否自由旋转、传感器是否连接正常等。
3. 根据实际需求,设置测量范围和单位。
大多数流量计都可以设置测量范围和单位,根据实际需求进行设置即可。
4. 开始测量:打开流量计电源,开始测量。
在测量过程中,应注意流量计的显示是否正常,以及是否有异常情况发生。
5. 结束测量:在测量结束后,应及时关闭流量计电源,将流量计清洗干净并存放在干燥通风的地方。
三、维护1. 定期清洗:为了保持流量计的精度和稳定性,应定期清洗流量计,以去除积累在玻璃转子和管道中的污垢和杂质。
2. 检查传感器:定期检查流量计的传感器是否正常工作,以确保测量结果的准确性。
3. 更换零件:如果流量计的玻璃转子、传感器等零部件损坏或老化,应及时更换,以保证流量计的正常使用。
4. 避免碰撞:在使用过程中,应避免流量计受到碰撞或摔落,以免损坏流量计。
总之,玻璃转子流量计是一种精度高、稳定性好的流量测量设备,但在使用过程中需要注意安装、使用和维护,才能保证其正常运转和准确测量。
DP24-E流量计配置指南说明书
56DP24-EProcess Meter12172ML-99 Rev. EMQS1866/0818***********************Servicing North America:U.S.A. Omega Engineering, Inc.Headquarters: Toll-Free: 1-800-826-6342 (USA & Canada only)Customer Service: 1-800-622-2378 (USA & Canada only)Engineering Service: 1-800-872-9436 (USA & Canada only) Tel: (203) 359-1660 Fax: (203) 359-7700 e-mail:**************For Other Locations Visit /worldwideWARRANTY/DISCLAIMEROMEGA ENGINEERING, INC. warrants this unit to be free of defects in materials and workmanship for a period of 13 months from date of purchase. OMEGA’s WARRANT Y adds an additional one (1) month grace period to the normal one (1) year product warranty to cover handling and shipping time. T his ensures that OMEGA’s customers receive maximum coverage on each product.If the unit malfunctions, it must be returned to the factory for evaluation. OMEGA’s Customer Service Department will issue an Authorized Return (AR) number immediately upon phone or written request. Upon examination by OMEGA, if the unit is found to be defective, it will be repaired or replaced at no charge. OMEGA’s WARRANT Y does not apply to defects resulting from any action of the purchaser, including but not limited to mishandling, improper interfacing, operation outside of design limits, improper repair, or unauthorized modification. T his WARRANTY is VOID if the unit shows evidence of having been tampered with or shows evidence of having been damaged as a result of excessive corrosion; or current, heat, moisture or vibration; improper specification; misapplication; misuse or other operating conditions outside of OMEGA’s control. Components in which wear is not warranted, include but are not limited to contact points, fuses, and triacs.OMEGA is pleased to offer suggestions on the use of its various products. 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T his affords our customers the latest in technology and engineering.OMEGA is a trademark of OMEGA ENGINEERING, INC.© Copyright 2018 OMEGA ENGINEERING, INC. All rights reserved. This document may not be copied, photocopied, reproduced, translated, or reduced to any electronic medium or machine-readable form, in whole or in part, without the prior written consent of OMEGA ENGINEERING, INC.The information contained in this document is believed to be correct, but OMEGA accepts no liability for any errors it contains, and reserves the right to alter specifications without notice.34 Using This Quick Start Manua lUse this Quick Start manual with your meter to powerup, configure and scale your meter. For detailedinstructions, refer to the appropriate section in theOperator’s Manual.Wiring1.Locate the J1 connector.2.Insert the correct wire in each terminal as shown inthe following figure and tighten the lockdown screws.3.Main Power Connections - acMount the Meter1.Cut a hole in your panel, as shown in the figurebelow.2.Insert the meter into the hole. Be sure the frontbezel is flush to the panel.。
玻璃转子流量计原理
玻璃转子流量计原理玻璃转子流量计是一种常用的流量测量仪表,它利用玻璃转子在流体中的旋转来测量流体的流量。
它的原理是基于流体力学和机械原理,通过测量玻璃转子的旋转来确定流体的流量大小。
下面我们将详细介绍玻璃转子流量计的原理。
首先,玻璃转子流量计的基本结构包括流量计本体、传感器和显示仪表。
流量计本体通常由进口、出口和转子腔组成,流体从进口进入转子腔,通过转子腔的旋转作用后流出出口。
传感器用于检测转子的旋转情况,并将信号传输给显示仪表进行显示和记录。
其次,玻璃转子流量计的原理是利用流体对转子的作用力来测量流体的流量。
当流体通过转子腔时,转子受到流体的冲击力和扭矩,从而产生旋转。
根据流体的流量大小,转子的旋转速度也会相应改变。
传感器检测到转子的旋转情况后,通过内部算法将旋转速度转换为流体的流量大小,并显示在仪表上。
此外,玻璃转子流量计的原理还涉及到转子的结构设计和流体的特性。
转子通常采用轴承支撑,以减小摩擦阻力和延长使用寿命;而流体的密度、粘度和流速等特性也会影响到转子的旋转情况,需要在设计和使用时进行考虑。
总的来说,玻璃转子流量计的原理是基于流体对转子的作用力来测量流体的流量。
通过测量转子的旋转情况,可以准确地获取流体的流量大小。
这种原理使得玻璃转子流量计在工业生产和实验室研究中得到广泛应用,成为一种重要的流量测量仪表。
因此,了解玻璃转子流量计的原理对于正确使用和维护该仪表具有重要意义。
只有深入理解其原理,才能更好地发挥其在流量测量中的作用,确保流体系统的正常运行和实验数据的准确性。
希望本文能够帮助读者更好地理解玻璃转子流量计的原理,并在实际应用中发挥其作用。
玻璃转子流量计检定规程
玻璃转子流量计检定规程(试行)本规程适用于新制的、使用中和修理后的玻璃转子流量计(以下简称流量计)的检定。
一、技术要求1 安装前应将流量计运输保护用的顶杆、填充物等取出。
2 流量计应垂直安装在无振动的管道上,不允许有明显的倾斜。
3 流量计入口接头应是同它的锥管小端相连。
4 安装流量计时,要确实固定好连接流量计的管件,不应使玻璃管产生应力。
5 检定介质要清洁,必要时在流量计上游安装过滤器。
6 安装在管路上的流量计需要进行清洗时,可装上清洗管路,推荐的清洗流量计的管路如图1所示。
图17 检定气体流量计时,应在流量计进口附近安装温度计和压力计。
温度计的最小分度值应不超过0.2℃,压力计的测量精度应在±1%以内。
8 流量标准装置必须定期检定,并附有检定证书。
9 可以选用动态或静态流量标准装置,流量标准装置的精度至少应为流量计允许误差的1/2。
10 对示值易受液体粘度变化影响的流量计,应尽可能地在流量计实际工作条件下进行检定。
11 流量计标牌上应标出制造厂厂名(或厂标),流量计的名称、型号、出厂编号和制造日期;锥管上(或证书上)应标出刻度介质和介质的温度、压力。
12 流量计的读数刻线应清晰。
流量计的刻度应表明是百分刻度或流量刻度。
流量计的刻度流量Q1,对液体,一般应是温度为20℃下的流量;对气体,应是标准状态(温度为20℃,大气压力辚1.01325×105Pa)下的流量。
13 检定系统应有良好的密封性,保证不泄漏。
二、检定(一)外观检查14 按照技术要求有关条文,检查流量计是否符合技术要求。
(二)示值检定15 当无介质通过流量计时,转子应处于读数刻线下限之下。
16 检定介质为液体时,打开调节阀门,让液体缓慢地流进流量计,冲走管内和流量计内的杂质。
然后,将流量调到流量计的上限,并运行一段时间,直到把积存在管路内的气体全部排除为止。
图217 调整流量,使转子升到检定点。
转子的读数位置如图2所示。
LZB系列玻璃转子流量计
LZB 系列玻璃转子流量计玻璃转子流量计用于测量管道内单相非脉动液体、气体的瞬时流量。
主要应用于化工、石油、医学、化肥、食品、制糖、造纸、轻工、纺织、印染、环保等工业部门和科研单位。
防腐玻璃转子流量计主要与介质接触部分采用四氟乙烯高级防腐材料。
对各种强酸(除氢氟酸外)、强碱、氧化剂、强氧化性酸、有机溶剂及其它有腐蚀性气体、液体的流量测量中,有良好的耐腐性能。
体的流量测量中,有良好的耐腐性能。
LZB-B 型玻璃转子流量计全不锈钢流量计其基座、支板、罩壳、导杆、浮子以及固定螺丝均为不锈钢材质。
其外形美观,清洁光亮,并且具有一定的耐腐性,并且具有一定的耐腐性,是食品、是食品、医药、化工等行业的理想用品。
化工等行业的理想用品。
LZB-F -S 常规型玻璃转子流量计技术参数型号型号公称通径公称通径 (mm)测量范围测量范围精度(±%)(±%)工作压力(Mpa)液体液体(l/h) (l/h)气体气体(Nm (Nm 3/h)LZB-3 φ3 2.5-25 ml/min 6-60ml/min 10-100 ml/min 0.03-0.3 Nl/min 0.06-0.6 Nl/min 0.1-1 Nl/min 0.15-1.5Nl/min 4.6 ≤0.6≤0.6 LZB-4 φ4 1-10 1.6-16 2.5-25 0.016-0.16 0.025-0.25 0.04-0.4 2.5、4 4 ≤1≤1≤1 LZB-6φ62.5-25 4-406-600.04-0.4 0.06-0.6 0.1-12.5 ≤1≤1LZB-10 φ10 6-60 10-100 16-160 0.1-10.16-1.6 0.25-2.5 2.5 ≤1≤1 LZB-15 φ15 16-160 25-250 40-400 0.25-2.5 0.4-4 0.6-61.5 ≤0.6≤0.6LZB-25 φ2540-400 60-600 100-10001.-10 1.6-162.5-25 1.5 ≤0.6≤0.6LZB-40 φ40 160-1600 250-2500 300-3000 4-406-60 1.5 ≤0.6≤0.6 LZB-50 φ50 400-4000 600-6000 1000-10000 1000-10000 10-10016-160 1.5 ≤0.6≤0.6 LZB-80 φ80m 3/h 1-10 1.6-168-40 50-25080-4001.5 ≤0.4≤0.4 LZB-100 φ100m 3/h 5-25 8-40 120-600 200-10001.5 ≤0.4≤0.4 LZB-100 φ100m 3/h /h 12-60 12-60 16-8050-120 300-1500 500-25001.5 ≤0.4≤0.4LZB-3、4、6、10、15、25、40、50、80、100的外形(如上图)及安装尺寸(包括F 、S 、B 型) 型号型号 AB C D E n-EFLZB-3116 136 φ8 26×2526×25LZB-4 178 204 234 φ9 39.5×3439.5×34 2-M6 LZB-6 178 204 234 φ9 39.5×3439.5×34 2-M6 LZB-10 178 204 234 φ12 39.5×3439.5×34 2-M6 LZB-15 φ95 φ65 470±2.5470±2.5 φ15 4-φ14 18 LZB-25 φ115 φ115 470±2.5470±2.5 φ25 4-φ14 LZB-40 φ145 φ145 570±3570±3 φ404-φ18 LZB-50 φ160 φ160 570±3570±3 φ50 4-φ18 LZB-80 φ185 φ185 660±3.5660±3.5 φ804-φ18 LZB-100φ205 φ205660±3.5660±3.5φ1004-φ18型号型号 LZB-10S L ZB-15S L ZB-25S LZB-40S LZB-50S LZB-80S 公称通径(mm)101525405080测量范围 (l/h)10-100 10-100 2-90 2-90 100-400120-1500 450-7000 1500-15000 4-90 4-90 70-700 70-700200-2000 450-8000 2000-20000 6-105 100-700 300-1750 700-7000 7000-30000 精度(±%)(±%) 1.51.51.51.51.51.5工作压力(Mpa)≤1≤1 ≤0.6≤0.6 ≤0.6≤0.6 ≤0.6≤0.6 ≤0.6≤0.6≤0.4≤0.4型号型号 LZB-15F LZB-25F LZB-40F LZB-50F LZB-80F LZB-80F LZB-100F LZB-100F 公称通径 (mm)φ15 φ25 φ40 φ50 φ80φ100测 量范 围 液体液体l/h 16-160 40-400160-1600 400-4000 1000-10000 5000-2500025-250 60-600250-2500 600-6000 1600-16000 8000-40000 40-400 100-100气体气体 Nm 3/h0.25-2.51-10 4-40 10-100 50-250 120-6000.4-4 0.4-4 1.6-16 1.6-16 6-60 16-160 80-400 200-10000.6-6 0.6-6 2.5-25 2.5-25精度(±%)(±%) 4 2.52.52.52.52.5工作压力 (Mpa)≤0.6≤0.6 ≤0.6≤0.6 ≤0.6≤0.6 ≤0.6≤0.6 ≤0.4≤0.4 ≤0.4≤0.4。