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Jiangsu Red Gear Automation Equipment Co., Ltd.
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Miniatur-Durchflussmesser HQ-LZ

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Kurze Einführung: HQLZ Miniature Flowmeter verwendet das variable Flächenmessprinzip, das sich für die Messung von Flüssigkeiten und Gasen eignet. Vollmetallstruktur, mit Anzeige, Elektro-Fernübertragung, Korrosionsbeständigkeit, Hochspannung, Mantel und Explosionsschutz. Standardanalogvolumen von 0-10mA, 4-20mA

Produktdetails

Einführung:
Das HQLZ-Mikro-Durchflussmesser verwendet das variable Flächenmessprinzip und eignet sich für die Messung von Flüssigkeiten und Gasen. 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 Miniatur-Durchflussmesser
Überblick über das HQLZ0 Miniature Flowmeter
1, HQLZ Mikro-Durchflussmesser verwendet das variable Flächenmessprinzip, geeignet für die Messung von Flüssigkeiten und Gasen. 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.
2. Kleine Durchflussmesser sind ein häufig in der industriellen Automatisierungsprozesssteuerung verwendetes Messgerät mit variabler Fläche. 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.
Merkmale des HQLZ Miniatur-Durchflussmessers
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
Haupttechnische Parameter des HQLZ Miniature Flowmeter
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 Miniature Flowmeter 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.
Unterteilung von Ausgangssignalen: Es gibt lokale Anzeige und Fernsendesignalausgänge:
Onsite-Anzeige: Durch die Kopplung von Magnetstahl im Onsite-Indikator mit Magnetstahl im Schwimmer, während die Drehung stattfindet, während der elektrische Zeiger den aktuellen Durchfluss über die Waage anzeigt
智能型微小型流量计
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-Sekundärterm, 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.
智能型微小型流量计
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 kleinen Durchflussmessers.
智能型微小型流量计
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)
智能型微小型流量计
Berechnung von Kalibern, Schwimmer und Skalen für kleine Durchflussmesser
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:
智能型微小型流量计
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:
智能型微小型流量计
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:
智能型微小型流量计
b、 Wenn Q der Flüssigkeitsstrom ist, berechnet man K mit der folgenden Formel:
智能型微小型流量计
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:
智能型微小型流量计
b、 Ist Q der Volumenstrom des Gases im Betriebszustand, so wird K mit der folgenden Formel berechnet:
智能型微小型流量计
c、 Wenn Q der Massenstrom des Gases ist, berechnet man K wie folgt:
智能型微小型流量计

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
智能型微小型流量计

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 kleinen Durchflussmessers
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".
Kleine G-Durchflussmesser können den Durchfluss von Medien bei Temperaturen von -80 °C bis +300 °C messen.
智能型微小型流量计
智能型微小型流量计

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.
智能型微小型流量计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.
智能型微小型流量计
Größe und Gewicht der Hochdruckmaschine
智能型微小型流量计
Hinweis: 1, G ist das Messgewicht (kg)
Mikro-Durchflussmesser-Schema

Strukturdiagramm für die Installation von Miniature-Durchflussmessern