HQLZ-250 horizontale Metallrohr Schwimmer Durchflussmesser mit variabler Fläche Messprinzip, geeignet für die Messung von Flüssigkeiten, Gase. Vollmetallstruktur, mit Anzeige, Elektro-Fernübertragung, Korrosionsbeständigkeit, Hochspannung, Mantel und Explosionsschutz. Mit Standard-analogen Signalausgängen von 0-10mA, 4-20mA und Feldanweisung. Akkumulation, digitale Kommunikation, Feldmodifikation der Messparameter, Funktionen für verschiedene Versorgungsmethoden mit magnetischen Filtern und speziellen Spezifikationen. Weit verbreitet in Öl, Chemie, Stromerzeugung, Pharma, Lebensmittel, Wasseraufbereitung usw. Durchflussmessprozesse unter komplexen, rauen Umgebungsbedingungen und verschiedenen Medienbedingungen.
HQLZ-250 Horizontale Metallrohr Schwimmer Durchflussmesser
HQLZ-250 Horizontale Metallrohr Schwimmer Durchflussmesser Übersicht
1, HQLZ-250 horizontale Metallrohr Schwimmer Durchflussmesser verwendet variable Fläche Messprinzip, geeignet für die Messung von Flüssigkeiten, Gase. Vollmetallstruktur, mit Anzeige, Elektro-Fernübertragung, Korrosionsbeständigkeit, Hochspannung, Mantel und Explosionsschutz. Mit Standard-analogen Signalausgängen von 0-10mA, 4-20mA und Feldanweisung. Akkumulation, digitale Kommunikation, Feldmodifikation der Messparameter, Funktionen für verschiedene Versorgungsmethoden mit magnetischen Filtern und speziellen Spezifikationen. Weit verbreitet in Öl, Chemie, Stromerzeugung, Pharma, Lebensmittel, Wasseraufbereitung usw. Durchflussmessprozesse unter komplexen, rauen Umgebungsbedingungen und verschiedenen Medienbedingungen.
Horizontale Metallrohr-Schwimmer-Durchflussmesser sind ein häufig in der industriellen Automatisierungsprozesssteuerung verwendetes variables Flächenflussmessgerät. Es hat kleine Größe, einen großen Erkennungsbereich, einfache Verwendung und andere Merkmale. Es kann zur Messung von Flüssigkeiten, Gasen und Dampf verwendet werden und eignet sich besonders für die Messung des Mediumstroms bei geringen Durchflussgeschwindigkeiten.
HQLZ-250 Horizontale Metallrohr Schwimmer Durchflussmessung Teile Merkmale
1, robuste Vollmetallstruktur Design Schwimmer Durchflussmesser
2. Messrohr-Indikator mit unabhängigem Konzeptdesign
3, auswählbar Edelstahl, Hash-Legierung, Titan, PTFE Material Messsystem
Niederdruckverlustdesign
5, kurze Strecke, kleine Konstruktion, Gesamthöhe des Messgeräts250
Die magnetische Kopplungsstruktur gewährleistet eine stabilere Datenübertragung und Signale
7, Isolierung oder Begleitjacke
8, vertikal, horizontal, verschiedene Installationsmethoden sind für verschiedene Anwendungen geeigneter
9, geeignet für die Durchflussmessung von Medien mit kleinem Kaliber und niedriger Durchflussgeschwindigkeit
10, zuverlässige Arbeit, kleine Wartung, lange Lebensdauer
11. Nicht hohe Anforderungen an die Direktleitung
Breiteres Durchflussverhältnis 10:1
13, Doppelreihe große LCD-Anzeige, optionale Live-Instant / kumulative Durchflussanzeige, mit Hintergrundbeleuchtung
14, eine Achse empfindliche Anzeige
15, berührungsfreier magnetischer Kopplungsantrieb
16, Vollmetallstruktur, geeignet für hohe Temperaturen, hohen Druck und starke korrosive Medien
17, kann in brennbaren und explosionsgefährlichen Fällen verwendet werden
18, Wahl von Zweileitung, Batterie, Wechselstromversorgung
19. Multiparameter-Funktion
20, mit Datenwiederherstellung, Datensicherung und Stromausfallschutz
HQLZ-250 Horizontale Metallrohr Schwimmer Durchflussmesser Haupttechnische Parameter
Messbereich: Wasser (20 ° C) 1-200000 l / h
Luft (20 ° C, 0,1013MPa) 0,03-4000m3 / h; Siehe Durchflussmesser, spezielle Durchflussmenge können angepasst werden
Maßverhältnis: Standard 10:1
Genauigkeit: Standard 1.0; Sondertyp 0,5
◇ Druckklasse: Standard-Typ: DN15-DN50 4.0MPa DN80-DN200 1.6MPa
Sondertyp: DN15-DN50 25MPa DN80-DN200 16MPa
Die Druckklasse der Mantel beträgt 1,6 MPa; Spezialtypen sollten vor Auswahl und Bestellung mit der Fabrik beraten werden
Druckverlust: 7kPa-70kP
Medientemperatur: Standard-Typ: -80 ℃ - + 200 ℃: PTFE: 0 ℃ - 85 Grad
Hochtemperaturtyp: * bis zu 300 ℃
◇ Medienviskizität: DN15: η<5mPa.s (F15.1-F15.3) / η<30mPa.s (F15.4-F15.8)
DN25:η<250mPFa.s
DN50-DN150:η<300mPa.s
Umgebungstemperatur: Zeigertyp - 40 ℃ - + 120 ℃
◇ Verbindungsform: Standard-Typ: DIN2501 Standard-Flansch
Sondertyp: beliebige vom Benutzer angegebene Standardflansche oder Gewinde
Kabelanschluss: M20*1.5
◇ Stromversorgung: Standard-Typ: 24VDC Zweileitung 4-20mA (10,8VDC-36VDC)
◇ Alarmausgang: obere oder untere Grenze sofortiger Stromlarm, offene Schaltungsausgang (* groß) 100mA@30VDC Innere Impedanz 100 Euro)
Relaisausgang (Kontaktkapazität) 1A@30VDC oder 0.25A@250VAC oder 0.5A@125VAC )
◇ Impulsausgang: kumulativer Impulsausgang, * kleiner Abstand von 50 ms
◇ LCD-Anzeige: momentaner Durchfluss Anzeigebereich: 0-50000
Wertbereich der kumulativen Durchflussanzeige: 0-(mit Dezimalpunkten erhältlich)
Schutzklasse: IP65
Explosionsschutz: Typ iaIICT5; Explosionsschutz-Typ dIIBT6
HQLZ-250 Horizontale Metallrohr Schwimmer Durchflussmesser Messbereich
|
Korrosionsbeständiger Durchmesser
DN(mm)
|
Normaler Durchmesser
DN(mm)
|
Durchflussbereich
|
* hoher Druckverlust
|
|
Luftm3/h 20℃
0.101325 MPa
|
WasserL/h 20℃
|
Luft (kPa)
|
Wasser (kPa)
|
|
15
|
15
|
0.07~0.7
|
2.5~25
|
7.1
|
6.5
|
|
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
|
2500~25000
|
|
8.1
|
|
100
|
100~1000
|
4000~40000
|
|
9.5
|
|
100
|
150~1500
|
6000~60000
|
|
10
|
|
150
|
125
|
|
8000~80000
|
|
|
|
|
|
100000~1000000
|
|
|
|
|
150
|
|
15000~150000
|
Konvertierungsindikator
Der Konverter ist eigentlich ein Maßstab, das die Höhe des Kegelrohrenschwebers in den entsprechenden Volumenstrom umwandelt.
Von Ausgangssignalen getrennt: offensichtlichDemonstration und Fernsignalausgang:
Onsite-Anzeige: Durch die Kopplung von Magnetstahl in der Onsite-Anzeige mit Magnetstahl im Schwimmer, während die Drehung stattfindet, während der elektrische Zeiger über die Skalierplatte den aktuellen Durchfluss anzeigt


Der Durchflusskoeffizient des α-Messgerätes in der Formel variiert je nach Form des Schwimmers;
ε Der Gasausdehnungskoeffizient, wenn eine Flüssigkeit als Gas gemessen wird, wird in der Regel vernachlässigt, da die Korrekturmenge dieses Koeffizienten gering ist, und durch die Verifikation wurde er in den Durchflusskoeffizienten aufgenommen, wenn es sich um eine Flüssigkeit handelt, ist ε = 1.
F die umlaufende Ringfläche, m2 ;
g lokale Schwerkraftbeschleunigung, m/s2;
Das Volumen des Schwimmers Vf, sofern ein Verlängerungskörper vorhanden ist, sollte auch umfassen, m3;
ρf Schwimmstoffdichte, kg/m3;
ρ ist die gemessene Flüssigkeitsdichte, wie die Dichte des Gases auf dem Querschnitt des Schwimmers, kg/m3;
Der Querschnitt am Arbeitsdurchmesser des Schwimmers Ff (* großer Durchmesser), m2;
Gf Schwimmgewicht, kg。
Die Beziehung zwischen der Umlaufringfläche und der Schwimmhöhe ist in Formel (3) dargestellt, wobei d und β Konstanten sind, wenn die Konstruktion festgelegt ist.
In der Formel gibt es ein H-Sekundär, in der Regel kann diese nicht lineare Beziehung nicht ignoriert werden, nur wenn der Kegelwinkel sehr klein ist, kann er als annähernd linear angesehen werden.
in der Formel d Schwimmer * großer Durchmesser (d. h. Arbeitsdurchmesser), m;
h Der Schwimmer vom Innendurchmesser des Kegelrohres entspricht der Höhe, die von dem großen Durchmesser des Schwimmers * steigt, m;
β Kegelwinkel des Kegelrohres;
a und b sind konstant
Aus den Formeln (1), (2), (3) ist bekannt, dass die Höhe des Schwimmers im Kegelrohr unter bestimmten Bedingungen in einem gewissen Verhältnis zum Volumenstrom entspricht. Lesen Sie die Höhe des Schwimmers, können Sie den entsprechenden Volumenstrom kennen, dann durch den Wandler, die Höhe des Schwimmers in die entsprechende Volumenstromskala umwandeln, das ist das Prüfprinzip des horizontalen Metallrohr-Schwimmer-Durchflussmessers.

Intelligenter Fernübertragungstyp, der durch den automatischen Magnetstahl im intelligenten Indikator mit dem Magnetstahl im Schwimmer gekoppelt ist, während sich die Drehung ereignet, während der Sensormagnetstahl und der Zeiger angetrieben werden, wird die Magnetfeldänderung durch einen Magnetsensor in elektrisches Signal umgewandelt, durch A / D-Konvertierung, digitale Filterung, Mikroprozessorbearbeitung, D / A-Ausgang, LCD-LCD-Anzeige, um den sofortigen Durchfluss und die kumulative Durchflussgröße anzuzeigen. (wie im folgenden Bild gezeigt)
Berechnung des Kalibers, der Schwimmnummer und der Skala eines horizontalen Metallrohr-Schwimmdurchflussmessers
1. Berechnungsmethode
(1) Wählen Sie auf der Grundlage der vom Benutzer angegebenen Daten die geeignete Formel, um den Fluss Qs des entsprechenden Kalibriermittels zu berechnen:
Durchfluss des Qs-Normmediums (Wasser oder Luft) im Standardzustand (20 °C, 0,1013 Mpa)
Q - Benutzermediumstrom K - Korrekturkoeffizient
(2) Nach dem berechneten Qs-Wert überprüfen Sie das Durchflussmesser, um die gewählte Schwimmnummer und den Durchmesser des Messrohres zu bestimmen (die Werte im Durchflussmesser sind die Durchflusswerte von Wasser oder Luft im Standardzustand)
(3) Nach der Bestimmung des Messrohrkalibrums und der Schwimmnummer wird empfohlen, den oberen Grenzwert Q der Messmitteldurchflussskala mit der folgenden Formel zu bestimmen:
Wo: Wählen Sie im Qicheck-Durchflussmesser den Wert * für den Wasser- oder Luftdurchfluss, der einem bestimmten Schwimmer entspricht.
(4) Da die Viskositätskorrektur bei der Berechnung nicht berücksichtigt wurde, können sich die Ergebnisse von den Werksberechnungen unterscheiden.
Bestimmung des Korrekturkoeffizienten K
1) Für flüssige Medien
a、 Wenn Q der Flüssigkeitsvolumenstrom ist, berechnet man K mit der folgenden Formel:

b、 Wenn Q der Flüssigkeitsstrom ist, berechnet man K mit der folgenden Formel:
wobei ρf: gewählte Schwimmdichte (g/cm3)
Schwimmdichte aus Edelstahl 7,8
Polytetrafluorethylen-Schwimmer (PTFE) mit einer Dichte von 3,4
Dichte von Hastelloy: 8,3
ρ: Dichte des gemessenen Mediums
(2) Für Gasmedien
a、 Ist Q der Volumenstrom eines Gases im Standardzustand (20 °C, 0,1013 Mpa), so wird K mit der folgenden Formel berechnet:

b、 Ist Q der Volumenstrom des Gases im Betriebszustand, so wird K mit der folgenden Formel berechnet:

c、 Wenn Q der Massenstrom des Gases ist, berechnet man K wie folgt:
Unter den oben genannten Arten:
ρ: Dichte des Messmediums: Dichte des Messmediums bei 20 °C, 0,1013 MPa (kg/m3)
P: Ausgezeichneter Druck des gemessenen Gasmediums (MPa)
T: Ausgezeichnete Temperatur des gemessenen Gasmediums (K)
ρ0: Luftdichte bei 20 °C, 0,1013 MPa (1,205 kg/m3)
P 0: Ausgezeichneter Druck im Kalibriermidium (0,1013 MPa)
T 0: Ausgezeichnete Temperatur des Messmediums (293,15 K)
d、 Hilfsdichte-Konvertierungsformel
ρst: Dichte des gemessenen Gasmediums im Standardzustand (kg/m3)
ρt: Dichte des gemessenen Gasmediums im Betriebszustand (kg/m3)
Tt: Ausgezeichnete Temperatur des gemessenen Gasmediums im Betriebszustand (K)
Pt: Guter Druck des gemessenen Gasmediums im Betriebszustand (MPa)
p0: Ausgezeichneter Druck des gemessenen Gasmediums im Standardzustand (MPa)
T0: Ausgezeichnete Temperatur des gemessenen Gasmediums im Betriebszustand (K)
Struktur eines horizontalen Metallrohr-Schwimmdurchflussmessers
Hochtemperaturstruktur (Typ G)
Hochtemperaturstrukturtyp (Typ G) ist die Durchflussmessung von Medien, die bei zu hohen oder zu niedrigen Medientemperaturen verwendet werden und die Isolierung von Messrohren erfordern. Die Hochtemperatur-Struktur erhöht den Abstand zwischen dem Messrohr und dem Indikator, um die Wärmeabfuhr zu erhöhen und die Dicke des Isoliermaterials zu erhöhen, um sicherzustellen, dass der Indikator im zulässigen Umgebungstemperaturbereich arbeitet. Wählen Sie den Typ "G".
Das horizontale Metallrohr-Schwimmendurchflussmesser des Typs G kann den Durchfluss von Medien bei Temperaturen von -80 °C bis +300 °C messen.

Struktur mit Dämpfereinrichtung (Typ Z)
Die Struktur des Dämpfers wird zur Messung des Mediumstroms verwendet, wenn der Durchflussmesseingangsfluss (Druck) instabil ist, insbesondere bei der Messung von Gasen. Seine Struktur ist wie dargestellt.
3, Mantelstruktur (Typ T)
Die jacketförmige Struktur dient zur Durchflussmessung von Medien, die eine Begleitung oder Kühlung erfordern, wie z. B. hohe Viskosität und leicht kristallisierbare Medien. Durch Heiz- oder Kühlmittel in der Mantel wird eine Flüssigkeit mit niedrigem Siedepunkt und niedrigem Gerinnungspunkt nicht verdampft und nicht kristallisiert.
Die Einfuhr- und Ausfuhrverbindung von Begleitmedien, Standard-Typ mit HG20594-97 DN15 PN1.6 Flansch, andere Flansch-Spezifikationen Verbindungen können mit der Herstellung markiert werden, die Druckklasse der Mantel ist 1,6 MPa.
Die Struktur des Jacket-Durchflussmessers siehe FA-Standard-Durchflussmesser-Flansch, Form und Dimensionsdiagramm.
Hochdruckstruktur (Typ Y)
Hochdruckkonstruktionen werden zur Durchflussmessung verwendet, wenn der Druck des gemessenen Mediums größer als die Standarddruckstufe ist. Die Hochdruckstruktur ist in der folgenden Abbildung dargestellt. Derzeit kann der FFM64-Serie einen hohen Druck von 32 MPa erreichen. Außerdem ist ein Hochdruck-Durchflussmesser mit integriertem Magnetfilter mit einer Installationshöhe von 350 mm verfügbar. FA, FB und FC* mit einem hohen Druck von 10 MPa.

Größe und Gewicht der Hochdruckmaschine
Hinweis: 1, G ist das Messgewicht (kg)
Schwimmendes Durchflussmesser für horizontale Metallrohre

Horizontale Metallrohr Schwimmer Durchflussmesser Installation Strukturdiagramm