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玻璃转子流量计报价

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玻璃转子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,流经玻璃转子流量计的流体流量与浮子上升高度,即与玻璃转子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。

玻璃转子.jpg

玻璃转子流量计热卖产品用途:
玻璃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。防腐蚀型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、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。

玻璃转子流量计热卖技术特点:
压力损失小
性能可靠
结构简单,安装使用方便
价格便宜

结构原理:
流量计主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组成。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。

下面是转子流量计流量一般表达式
式(1)是不考虑介质粘度影响的计算式。从(1)式可明显得出:当一台流量计浮子位置高度确定后,被测介质密度ρ是变数,如果被测介质密度不同,则介质通过流量计的流量也不同。因此,刻度修正实际上也就是流量修正。
如果两种不同密度ρ1、ρ2的介质分别通过同台转子流量计时,若浮子平衡在同一位固上,由(1)式得转子流量计密度换算的基本式:
式中,P1、Tl和P2、T2是同一介质的两种状态分别用压力和温度两个参数表示。可见,对同种气体介质而言,其密度换算完全可以转化为不同状态下的温度、压力换算。这样,对于测量同种气体介质流量的刻度修正,最终变成了温度、压力的状态修正(实质上是密度修正),显而易见,这是一般使用单位极易实现的修正方法。
(一)在使用现场从流量计刻度读数如何求取实际流量值?
在使用现成应用转于流量计的目的只有一个:即检测被测介质的实际流量。但是,不少使用单位忽略了现场状态与流量计刻度状态(即标准状态)的不同,直接以流量计刻度读数作为被测介质的实际流量值,十分明显,这个实际流量是不真实的,它会给流量计的测量带来误差,从而给配套仪器最后的检测结果造成谬误。

QQ截图20190517152046.png

在现场,从流量计刻度读数求取实际流量值,实质上是将流量计标准状态下的流量值换算成现场工况下的流量值。我们设现场工况有关参数代号分别为实际流量Q,介质压力P和温度T;转子流量计刻度的有关参数代号分别为流量Q比标准状态的压力Po和温度To,根据(4)式有:
利用(5)式,可见很方便地在现场从流量计读数求得被测介质实际流量值。需要特别指出,用(5)式计算时,P、P。、T、T。都应代入绝对值,而P是表前压,应在流量计上游侧、并紧靠流量计的管路部位测取。
例:使用某空气采样仪,运行时,采样仪上转子流量计读数为500毫升/分,测表前压为—100mmH 20(因使用抽气泵,所以是负压),现场温度为30℃,求此时空气的实际流量值。
解,根据测定的数据,有
这里,因为P。用毫米汞柱作单位,所以毫米水柱必须化成毫米汞柱,计算时,只须将毫米水柱除以13.6即可。
从上例结果看出,尽管现场状态与标准状态相差不大,但对测量结果却产生了22毫升/分(为标准值的4.4%)的差值。换句话路如果不修正,则流量值会产生4.4%的误差!
(二)用户根据实际使用流量,如何选购合适的转子流量计?
这个问题恰是上述(一)的逆过程,只需把(5)式反过来即成:
这里,Q是实际使用流量;P、T、Po、To都为已知,用〔6〕式d算出的Qn即为将要选购的转子流量计的刻度流量值。注意,Q应是常用流量。为保证流量计使用时有足够精度和余量,选购玻璃转子流量计的上限应为Qn的1.5倍。
我们想强调此条的重要性,因为,如果当被测介质压力较大时,它是绝对不可忽略的。例如,若被测介质压力为3kg/cm2,并假定温度与标准温度相差无几,则P=3 1kg/cm2 (绝对单位,P。=1),代入(6)式后将得到Qn÷2Q。就是说,若常用流量为Q,则合宜的流量计上限应为1.5×2 Q=3Q,如此时仍按Q选购流量计,势将满足不了使用要求而贻误生产。
转子流量计的密度换算还可以速过图解法来进行。
测量液体介质时的刻度修正往往涉及粘度修正,而粘度修正是十分繁杂,计算较为困难。

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