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浮子流量计流量怎么计算

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我公司有以下5大特点保证每一台流量计必属精品:
1、我公司拥有专业?000118588繁C恳惶ú肺当瓴贰? 2、浮子针阀等精密零件均由加工中心加工(CNC)
3、核心部件及设备均由我公司自己掌握
4、焊接工艺行业独创,单面焊接双面成型
5、全国1/2以上计量检测单位用标准流量计均采用我公司产品
G10-15玻璃转子流量计
本款产品材质:外壳碳钢喷塑(316L可定制)管螺纹连接G1/2G1/2寸总长度L=408mm
FA10型玻璃转子流量计zui大工作压力和zui高工作温度均高于原有相同通径的LZB/LZJ系列玻璃转子流量计产品;分普通型(测量一般无腐蚀流体)和耐腐型(测量的腐蚀性流体)两种。产品体积小、结构轻巧,外形美观,维修方便、安全可靠,安装简单。F10、20、30型法兰可转动,与现场管道法兰孔吻合。
(浮子流量计流量怎么计算)

测量范围:水(20℃)1-200000l/h空气(20℃,0.1013MPa)0.03-4000m3/h
参见流量表,特殊流量可订制量程比:标准型10:1特殊型20:1
精度:标准型1.5级特殊型1.0级压力等级:标准型:DN15-DN504.0MPaDN80-DN2001.6MPa
特殊型:DN15-DN5025MPaDN80-DN20016MPa夹套的压力等级为1.6MPa
特殊型在选型和订货前应与工厂协商压力损失:7kPa-70kPa
介质温度:标准型:-80℃-+200℃:PTFE:0℃-85℃高温型:可达400℃
介质粘度:DN15:<5mPa.s(F15.1-F15.3)DN20<30mPa.s(F15.4-F15.8)DN25:<250mPa.sDN50-DN150:<300mPa.s
环境温度:液晶型-30℃-+85℃;指针型-40℃-+120℃
(浮子流量计流量怎么计算)

◇介质粘度:DN15:η<5mPa.s(F15.1-F15.3)/η<30mPa.s(F15.4-F15.8)
DN25:η<250mPFa.s
DN50-DN150:η<300mPa.s
◇环境温度:指针型-40℃-120℃
◇连接形式:标准型:DIN2501标准法兰
特殊型:由用户指定的任意标准法兰或螺纹
◇供电电源:标准型:24VDC二线制4-20mA(10.8VDC-36VDC)
◇报警输出:上限或下限瞬时流量报警,集电极开路输出(zui大100mA@30VDC内部阻抗100欧)
继电器输出(触点容量1A@30VDC或0.25A@250VAC或0.5A@125VAC)
◇脉冲输出:累积脉冲输出,zui小间隔50毫秒
◇液晶显示:瞬时流量显示数值范围:0-50000
(浮子流量计流量怎么计算)

金属管浮子流量计应用
测量范围:水(20℃)1-200000l/h空气(20℃,0.1013MPa)0.03-4000m3/h参见流量表,特殊流量可订制
量程比:标准型10:1特殊型20:1
精度:标准型1.5级特殊型1.0级
压力等级:标准型:DN15-DN504.0MPaDN80-DN2001.6MPa
特殊型在选型和订货前应与工厂协商
压力损失:7kPa-70kPa
介质温度:标准型:-80℃-+200℃:PTFE:0℃-85℃
高温型:zui高可达400℃
环境温度:液晶型-30℃-85℃
指针型-40℃-120℃
连接形式:标准型:DIN2501标准法兰
特殊型:由用户指定的任意标准法兰或螺纹
电缆接口:M20×1.5
(浮子流量计流量怎么计算)

锡槽保护气体转子流量计的示值修正和量程选择及其在900t/d工程中的应用,众所周知,在浮法工艺中采用熔融的金属锡作为玻璃成形过程中的浮托介质。在高温下锡的氧化、硫化反应非常活跃可导致浮法玻璃所特有的成形缺陷——光畸变点、沾锡、钢化虹彩、划伤,是影响产品加工级比例的关键因素。在相对密闭的锡槽内通入高纯度的氮氢保护气体以保持锡槽内为微正压的还原性气氛是?000118588咳毕莸挠行揪吨弧? 在实际生产中,高纯度的氮氢保护气体的供气质量是稳定槽压、优化成形工况的关键,也是玻璃质量得以提高的必备条件。因此,在浮法玻璃的生产过程中保护气体供应量的准确计量显得尤为重要。 一般在氮氢站设有流量检测仪表,在生产线的氮氢?000118588场显示的玻璃转子流量计和远传流量计。在实际使用中,上述仪表都普遍存在着或大或小的示值偏差,以至于无法考证保护气体的真实流量以及保护气体中的氢含量,无法为优化工况、优化后续设计、形成操作手册以及生产中的节能降耗提供准确的技术参数。 对于玻璃转子流量计,通过分析其工作原理,不难发现其流量不真实的原因在于:,实际工质(保护气体—氮气或氢气)与流量计的标定介质不同;第二,流量计的工作工况即工作部位的、压力也与流量计的标定状态不同。 本文将从转子流量计的流量检测原理出发,同时结合理想气体状态方程分析、阐述转子流量计在使用中的示值修正方法,为转子流量计的设计选型、使用中的示值修正提供参考。至于远传仪表的选型还需通过电气仪表工作人员、工艺人员及仪表供货商共同努力。选择合理的适合本工质、工况的仪表,使保护气体的流量测量系统趋于完善和准确。 1转子流量计的流量测量原理及示值修正 转子流量计在没有特殊订货要求的前提下,其标准的标定介质为:空气;标定状态为:1atm(101325Pa);20℃。 转子流量计流量一般表达式 式中: α——流量系数,无量刚; △F——由锥管内壁与浮子读数边间构成的环隙面积,随浮子高度而变(m2); Vf——浮子体积(m3); Df——浮子大截面积(m2); ρf——浮子密度(g/m3);. ρ——被测介质密度(g/m3); g——重力加速度(9.81m/s2)。 在实际使用中,由于实际工质(密度、压缩系数)与标定介质不同或实际使用状态(、压力)与标定状态不同,相同的浮子高度将对应不同的流量。根据式(1)及理想气体状态方程进行换算,可得被测介质在工作状态下的流量QS与QN流量计示值的换算关系为: 式中: QS——被测气体在工作状态PS、TS下的实际流量(m3/h); QN——流量计的刻度示值(Nm3/h空气); ρN——标定介质(空气)在标态下的密度(kg/m3); ρSN——被测气体介质在标态下的密度(kg/m3); PN——标准状态压力(Pa); PS——被测介质的工作压力(Pa); TN——标准状态温度(K); TS——被测介质的工作温度(K); ZSN——被测介质在标定压力、温度状态下的压缩系数; ZS——被测介质在工作压力PS、温度TS状态下的压缩系数。 由于气体的体积随温度、压力变化而变化,所以在一般使用中,为了便于比较往往使用气体的标准状态流量(Nm3/h)来衡量气体的实际消耗量。根据理想气体状态方程将式(2)中被测介质在工作状态下的流量QS转换成被测介质的标准状态的流量QSN: 式中:QSN——被测介质的标态流量(Nm3/h)。 在上述公式中,Z——气体的压缩系数表示实际气体与?000118588沽臀露认氯莼谋戎担欢杂诶硐肫澹琙=1,对于实际气体,Z可能大于1或小于1,Z偏离1的数值大小表示实际气体偏离理想气体的程度。一般情况下某种气体的压缩系数Z随气体的压力、温度的变化而变化。 实际气体的压缩系数Z通常采用R-K方程式(Redlich-Kwong)进行计算: 在(4)、(5)、(6)、(7)式中: Tr——气体介

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