O pequeno medidor de fluxo HQLZ adota o princípio de medição de área variável e é adequado para medir líquidos, gases. Estrutura totalmente metálica, tipo indicador, tipo de transmissão elétrica, tipo resistente à corrosão, tipo de alta tensão, tipo de jacket, tipo a prova de explosão. Com saída de sinal analógico padrão de 0-10mA, 4-20mA e indicação de campo. Cumulativo, comunicação digital, parâmetros de medição modificados em campo, funções de diferentes métodos de alimentação, com filtros magnéticos e variedades de especificações especiais. Amplamente utilizado em petróleo, química, geração de energia, farmacêutica, alimentos, tratamento de água, etc. Medição de fluxo em condições ambientais complexas e difíceis e em uma variedade de meios.
Micromedidor de fluxo HQLZ
Visão geral do micro-medidor de fluxo HQLZ0
1, HQLZ pequeno medidor de fluxo adota o princípio de medição de área variável, aplicável à medição de líquidos, gases. Estrutura totalmente metálica, tipo indicador, tipo de transmissão elétrica, tipo resistente à corrosão, tipo de alta tensão, tipo de jacket, tipo a prova de explosão. Com saída de sinal analógico padrão de 0-10mA, 4-20mA e indicação de campo. Cumulativo, comunicação digital, parâmetros de medição modificados em campo, funções de diferentes métodos de alimentação, com filtros magnéticos e variedades de especificações especiais. Amplamente utilizado em petróleo, química, geração de energia, farmacêutica, alimentos, tratamento de água, etc. Medição de fluxo em condições ambientais complexas e difíceis e em uma variedade de meios.
Micro-medidor de fluxo é um instrumento de medição de fluxo de área variável comumente usado no controle de processos de automação industrial. Tem pequeno tamanho, ampla gama de detecção e facilidade de uso. Pode ser usado para medir o fluxo de líquidos, gases e vapores, especialmente adequado para medições de fluxo médio em pequenos fluxos de baixa velocidade.
Características da parte de medição do micromedidor de fluxo HQLZ
1, o medidor de fluxo flutuante de design de estrutura totalmente metálica robusta
Indicador de tubo de medição com conceito independente
3, aço inoxidável, liga Hash, titânio, PTFE material sistema de medição opcional
Projeto de perda de baixa pressão
5, curto percurso, design estrutural pequeno, altura total do instrumento250
A estrutura de acoplamento magnético garante a transmissão de dados e um sinal mais estável
7, casaco de aquecimento ou acompanhamento
8, vertical, horizontal, vários modos de instalação mais adequados para diferentes ocasiões de uso
9, adequado para medição de fluxo médio de pequeno diâmetro e baixa velocidade de fluxo
10, trabalho confiável, pequena quantidade de manutenção, longa vida útil
11, exigências relativas ao segmento direto são baixas
12, maior relação de fluxo 10: 1
13, exibição de LCD grande em duas linhas, exibição de fluxo instantâneo / acumulado opcional, com retroiluminação
Indicação sensível de eixo único
15, transmissão de acoplamento magnético sem contato
Estrutura totalmente metálica, adequada para alta temperatura, alta pressão e meios corrosivos fortes
17, pode ser usado em situações inflamáveis e explosivas
18, escolher o sistema de dois fios, bateria, modo de alimentação AC
19, função de calibração multi-parâmetro
20, com recuperação de dados, backup de dados e proteção contra desligamento
Parâmetros técnicos principais do micro-medidor de fluxo HQLZ
Faixa de medição: Água (20 ℃) 1-200000 l / h
Ar (20 ° C, 0,1013MPa) 0,03-4000m3 / h; Veja a tabela de fluxo, fluxos especiais podem ser personalizados
Proporção: padrão 10:1
Precisão: nível padrão 1.0; Tipo Especial Nível 0,5
Classe de pressão: Tipo padrão: DN15-DN50 4.0MPa DN80-DN200 1.6MPa
Tipo especial: DN15-DN50 25MPa DN80-DN200 16MPa
A classe de pressão do casaco é de 1,6 MPa; Tipos especiais devem ser consultados com a fábrica antes da seleção e encomenda
Perda de pressão: 7kPa-70kP
Temperatura do meio: Tipo padrão: -80 ℃ - + 200 ℃: PTFE: 0 ℃ - 85 graus
Tipo de alta temperatura: * até 300 ℃
◇ Viscosidade do meio: 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 ponteiro - 40 ℃ - + 120 ℃
◇ Forma de conexão: Tipo padrão: flange padrão DIN2501
Tipo especial: qualquer flange ou rosca padrão especificada pelo usuário
Interface do cabo: M20 * 1.5
Fonte de alimentação: Tipo padrão: 24VDC de dois fios 4-20mA (10.8VDC-36VDC)
◇ Saída de alarme: alarme de fluxo instantâneo limite superior ou inferior, saída de circuito aberto do eletrodo (* grande) 100mA@30VDC Impedência interna 100 euros)
Saída do relé (capacidade de contato) 1A@30VDC ou 0.25A@250VAC ou 0.5A@125VAC )
◇ Saída de pulso: Saída de pulso acumulada, * pequeno intervalo de 50 ms
Display de cristal líquido: faixa de valores de exibição de fluxo instantâneo: 0-50000
Gama de valores de exibição de fluxo acumulado: 0 - (com ponto decimal)
Classe de proteção: IP65
◇ Sinal à prova de explosão: tipo iaIICT5; Isolamento D II BT6
Gama de medição do micromedidor de fluxo HQLZ
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Diâmetro resistente à corrosão
DN(mm)
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Diâmetro normal
DN(mm)
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Faixa de fluxo
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* Perda de pressão elevada
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arm3/h 20℃
0.101325 MPa
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ÁguaL/h 20℃
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Ar (kPa)
|
Água (kPa)
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|
15
|
15
|
0.07~0.7
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2.5~25
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7.1
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6.5
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0.11~1.1
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4.0~40
|
7.2
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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
|
2500~25000
|
|
8.1
|
|
100
|
100~1000
|
4000~40000
|
|
9.5
|
|
100
|
150~1500
|
6000~60000
|
|
10
|
|
150
|
125
|
|
8000~80000
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|
|
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100000~1000000
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150
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15000~150000
|
O conversor é, na verdade, uma escala que converte a altura do flutuante do tubo conico para o fluxo volumétrico correspondente.
Dividir do sinal de saída: há tipo de exibição local e tipo de saída de sinal de transmissão remota:
Tipo de exibição local: o aço magnético casual no indicador local é acoplado ao aço magnético dentro do flutuante, enquanto a rotação ocorre, enquanto o ponteiro elétrico indica o fluxo instantâneo através da balança
O coeficiente de fluxo do medidor α na fórmula varia de acordo com a forma do flutuante;
ε é o coeficiente de expansão do gás quando o fluido é medido como gás, geralmente ignorado devido à pequena quantidade de correção deste coeficiente, e foi incluído no coeficiente de fluxo por meio da verificação, se é líquido é ε = 1.
F área circular, m2 ;
g Aceleração gravitacional local, m/s2;
Vf volume flutuante, se houver extensão também deve incluir, m3;
ρf Densidade do material flutuante, kg/m3;
ρ é a densidade do fluido medido, como a densidade do gás na seção transversal acima do flutuante, kg/m3;
A seção transversal no diâmetro de trabalho do flutuante Ff (* grande diâmetro), m2;
Gf peso flutuante, kg。
A relação entre a área do anel de circulação e a altura do flutuante é mostrada na fórmula (3), quando o projeto estrutural é determinado, d e β são constantes.
A expressão tem um termo secundário de h, geralmente não pode ser ignorada esta relação não linear, só quando o ângulo de cono é pequeno, pode ser considerado linear aproximado.
D flutuante * grande diâmetro (ou seja, diâmetro de trabalho), m;
h O flutuador do diâmetro interno do tubo de cone é igual à altura de subida do flutuador * grande diâmetro, m;
Ângulo de cono do tubo de cono β;
a e b são constantes
Sabe-se das fórmulas (1), (2), (3) que, sob certas condições, a altura do flutuante dentro do tubo conico corresponde a uma certa proporção do fluxo volumétrico. Ler a altura do flutuante, você pode saber o fluxo volumétrico correspondente, e depois, através do conversor, converter a altura do flutuante para a escala correspondente ao fluxo volumétrico correspondente, que é o princípio de detecção do pequeno medidor de fluxo.

Tipo de transmissão remota inteligente, acoplado por aço magnético casual no indicador inteligente e aço magnético dentro do flutuante, e a rotação ocorre, enquanto impulsiona o aço magnético de sensor e o ponteiro, transformando a mudança de campo magnético em sinal elétrico por meio de um sensor magnético, conversão A / D, filtragem digital, processamento de microprocessador, saída D / A, exibição de cristal líquido LCD para mostrar o fluxo instantâneo e o tamanho do fluxo acumulado. (como mostrado na imagem abaixo)

Cálculo de calibre, float e escala para pequenos medidores de fluxo
1. Método de cálculo
(1) Com base nos dados fornecidos pelo usuário, escolha a fórmula apropriada para calcular o fluxo Qs do meio de calibração correspondente:

、
Onde: Qs - fluxo do meio de calibração (água ou ar) em um estado padrão (20 ° C, 0,1013Mpa)
Q - Fluxo de mídia do usuário K - Coeficiente de correção
(2) De acordo com o valor Qs calculado, verifique o medidor de fluxo para determinar o número de flutuante escolhido e o diâmetro do tubo de medição (todos os valores no medidor de fluxo são os valores de fluxo de água ou ar no estado padrão)
(3) Após determinar o calibre do tubo de medição e o número de flutuante, é recomendado determinar o valor limite superior Q da escala de fluxo do meio medido com a seguinte fórmula:

Onde: O valor * do fluxo de água ou ar correspondente a um determinado float é selecionado no medidor de fluxo QiCheck.
(4) Como a correção da viscosidade não é considerada no cálculo, pode haver diferenças com os resultados do cálculo da fábrica.
Determinação do coeficiente de correção K
1) Para meios líquidos
a、 Se Q for o fluxo volumétrico do líquido, K é calculado usando a seguinte fórmula:

b、 Se Q for o fluxo de massa do líquido, K é calculado usando a seguinte fórmula:
onde: ρf: densidade do flutuante selecionado (g/cm3)
Densidade do flutuante de aço inoxidável 7,8
Densidade de flutuante de politetrafluoroetileno (PTFE) 3,4
Liga à base de níquel (Hastelloy) com densidade de 8,3
ρ: Densidade do meio medido
2) Para os meios de gás
a、 Se Q for o fluxo volumétrico do gás no estado padrão (20 ° C, 0,1013 Mpa), K é calculado usando a seguinte fórmula:

b、 Se Q for o fluxo volumétrico do gás em operação, K é calculado usando a seguinte fórmula:

c、 Se Q for o fluxo de massa do gás, K é calculado pela seguinte fórmula:
Entre os tipos acima:
ρ: Densidade do meio medido: densidade do meio de gás medido a 20 ° C, 0,1013 MPa (kg / m3)
P: Excelente pressão no meio de gás medido (MPa)
T: Excelente temperatura do meio de gás medido (K)
ρ0: Densidade do ar a 20 ° C, 0,1013 MPa (1,205 kg / m3)
P 0: Excelente pressão no meio de calibração (0,1013MPa)
T0: Excelente temperatura no meio de calibração (293,15 K)
d、 Fórmula de conversão de densidade auxiliar
Onde: ρst: densidade do meio de gás medido em estado padrão (kg/m3)
ρt: densidade do meio de gás medido em estado operacional (kg/m3)
Tt: Excelente temperatura do meio de gás medido em estado de operação (K)
Pt: Excelente pressão do meio de gás medido em estado de operação (MPa)
p0: Excelente pressão do meio de gás medido em estado padrão (MPa)
T0: Excelente temperatura do meio de gás medido em estado de operação (K)
Estrutura de pequenos medidores de fluxo
Estrutura de alta temperatura (tipo G)
O tipo de estrutura de alta temperatura (tipo G) é a medição do fluxo de meios que exigem medidas de isolamento térmico para tubos de medição com temperaturas muito altas ou baixas. A estrutura de alta temperatura aumenta a distância entre o tubo de medição e o indicador para aumentar a dissipação de calor e aumentar a espessura do isolamento, garantindo que o indicador funcione dentro da faixa de temperatura ambiente permitida. Escolha o tipo "G".
O pequeno medidor de fluxo tipo G pode medir o fluxo de meios a temperaturas de -80 ℃ - + 300 ℃.

Estrutura com dispositivo de amortiguador (tipo Z)
A estrutura do amortiguador é usada para medir o fluxo de meio quando o fluxo de entrada do medidor de fluxo (pressão) é instável, especialmente para medições de gás. Sua estrutura é mostrada na imagem.
3, estrutura tipo jacket (tipo T)
A estrutura tipo jacket é usada para medir o fluxo de meios que requerem aquecimento ou resfriamento, como alta viscosidade e fácil cristalização. No casaco, através de meios de aquecimento ou arrefecimento, o fluido com baixo ponto de ebulição e baixo ponto de coagulação não vaporiza e não cristaliza.
A ligação de importação e exportação de meios de acompanhamento de aquecimento, o tipo padrão deve usar a flange HG20594-97 DN15 PN1.6, outras especificações da flange podem ser identificadas com a fábrica, a classe de pressão do casaco é de 1,6 MPa.
A estrutura do medidor de fluxo do tipo jacket pode ser consultada no gráfico de flanges de medidor de fluxo padrão FA e tamanhos.
Estrutura de alta pressão (tipo Y)
As estruturas de alta pressão são usadas para medição de fluxo com pressões superiores ao nível de pressão padrão do meio medido. A estrutura de alta pressão é mostrada na imagem abaixo. Atualmente, a alta pressão da série FFM64 pode atingir 32 MPa. Os medidores de fluxo de alta pressão também oferecem filtros magnéticos integrados com uma altura de instalação de 350 mm. FA, FB e FC * pressão elevada de 10 MPa.

Dimensões e peso de alta pressão