浮子流量计知识介绍解析

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浮子流量计工作原理

浮子流量计工作原理

浮子流量计工作原理浮子流量计是一种常用的流量测量设备,它主要通过浮子上升或下降的高度来反映流体流量的大小。

本文将从工作原理、结构特点和应用范围三个方面来详细介绍浮子流量计。

一、工作原理浮子流量计的工作原理基于浮力平衡原理。

当有流体通过管道时,浮子随着流体的流动而上下浮动,当浮子上浮时,流体从下方的进口进入浮子的内部,使得浮子受到上浮的浮力和下降的重力的平衡;当流量增大时,浮子会上升到一个更高的位置,流量减小时则下降到一个更低的位置。

通过读取浮子的高度,可以确定流体的流量大小。

二、结构特点浮子流量计主要由管道、浮子、导杆和读数机构等组成。

其中,管道是流体流过的通道,浮子则是用来反映流量大小的关键部件,导杆则起到引导和支撑作用,读数机构则用于读取浮子的高度。

浮子的形状和材质也有一定的要求,它需要具有足够的密度和体积,以便能够浮在流体中。

另外,为了保证测量的准确性和精度,浮子的形状和尺寸需要根据不同的流体性质和流量范围进行设计和选择。

三、应用范围浮子流量计具有简单、直观、可靠等优点,因此被广泛应用于工业生产、实验室研究和环境监测等领域。

它可以用于测量各种流体,包括液体、气体和蒸汽等,在石油化工、化学工业、食品加工、医药卫生等行业中都有广泛的应用。

浮子流量计还可以根据需要进行定制和改进,增加一些功能和特点,例如温度、压力、流速等的测量和显示,以及报警、控制和自动化等功能,可以满足不同领域和行业的需求。

浮子流量计是一种非常常用的流量测量设备,它的工作原理简单、结构紧凑、操作方便,具有广泛的应用范围和市场前景。

在实际使用中,需要根据具体情况选择合适的型号和参数,以达到最佳的测量效果和性能。

浮子流量计的工作原理

浮子流量计的工作原理

浮子流量计的工作原理
1 浮子流量计的简介
浮子流量计是一种经常被用作检测流体流量的仪器,它通常安装在流体的管道内部,使用可移动的小浮子驱动在流体流动中。

它可以通过检测浮子移动的距离,来准确地测量出管道内流体的流量。

2 工作原理
浮子流量计的工作原理主要基于液体的浮力原理,在流量计本体里,首先会安装一个可悬浮的小截面的浮子。

当一个流动的流体从流量计本体内部流过时,由于流体流动的惯性作用,使得浮子被拉向流体的正前方,而这正好相当于是流体流动中的一个死点,此时浮子便受到浮力的作用而立即被推向流体的流向的一侧,而根据时间和流量的关系,浮子会随着流动的时间而在流量计内部不断地往复移动,从而把流体的流量变换成机械信号。

比如浮子在一定时间内移动了一定距离,就说明流体在一定时间内流经流量计的流量就有一定的大小。

这样,浮子流量计就可以从探测到的机械信号中,精确准确地检测出流体的流量。

3 优点
浮子流量计具有结构简单、使用方便、性价比高、无需润滑等优点,可以在腐蚀性、温度极端大的环境中很好的作业,可以测量出狭窄分布的流量统计数据,可以安装在各种形状的管道上,具有轻巧的设计,可以测量各种稀薄的流体。

4 缺点
浮子流量计的缺点有:安装比较复杂,流体沉淀物易堵塞浮子的
移动,流量变化幅度不宜太大,流量计参数比较难调节和维护,流动
速度和压力在测量范围内要有一定的稳定性。

总之,浮子流量计是一种测量流体流量的高精度仪器,可以精确
准确地检测出流体的流量。

它具有结构简单、使用方便、无需润滑、
测量精度高等优点,可以在腐蚀性、温度极端大的环境中很好的作业,同时具有一定的缺点。

关于浮子流量计的优点和缺点介绍

关于浮子流量计的优点和缺点介绍

关于浮子流量计的优点和缺点介绍1. 简介浮子流量计是一种流量测量设备,通过测量液体在管道中流动的速度和流量来确定流量大小。

浮子流量计一般使用玻璃或金属制成,内部安装有一个浮子,当液体从管道中流过时,浮子会随着液体的流动而移动,并根据移动的位置确定流量大小。

2. 优点2.1 简单易用浮子流量计是一种很简单的流量测量设备,易于安装和使用。

它具有体积小、结构简单、操作方便、价格低廉等优点,被广泛应用于液体测量领域。

2.2 测量准确浮子流量计的测量准确度较高,可达到±2%。

它采用的测量原理简单明了,不会受到外界因素的影响,可以测量液体在管道中的流量,适用于不同类型的液体测量。

2.3 维护方便浮子流量计结构简单,维护方便。

其内部的浮子和管道材质选择合适,使用寿命可达数年,基本不需要维护。

2.4 价格低廉相对于其他流量计,浮子流量计的价格很低,适合用于一般流量测量和控制。

2.5 适用范围广由于浮子流量计测量原理简单,适用范围也比较广泛。

它可以用于化工、石油、液化气、水处理、食品等行业中的流量测量。

3. 缺点3.1 浮子位置波动当液体流动速度较大时,浮子的位置波动较为明显,会影响测量准确度。

3.2 粘度受限浮子流量计对液体粘度较为敏感,当粘度过大或者液体粘度发生变化时,测量准确度会降低。

3.3 需要定期维护虽然浮子流量计的使用寿命长,但是也需要定期对其进行维护和清洗,否则会影响其测量准确性。

3.4 受管径限制浮子流量计对管道的直径、长度、壁厚等参数有一定要求,因此在实际应用中需要针对具体管道的参数进行选型。

4. 结论综上所述,浮子流量计具有结构简单、价格低廉、测量准确、适用范围广等优点,但也存在浮子位置波动、粘度受限、需要定期维护、受管径限制等缺点。

因此,在选择流量计时,需要根据具体应用情况综合考虑各方面因素,并选择适合的流量计。

金属管浮子流量计特点

金属管浮子流量计特点

金属管浮子流量计特点1. 引言金属管浮子流量计是一种常用的流量测量仪表,广泛应用于工业领域。

它通过测量流体中的浮子位移来确定流体的流量。

本文将对金属管浮子流量计的特点进行详细介绍。

2. 原理金属管浮子流量计的工作原理基于阿基米德原理和波义耳定律。

当流体通过金属管时,产生的上升力将使浮子上升,同时根据波义耳定律,通过金属管的流体速度与截面积成反比。

通过测量浮子位移和金属管截面积,可以确定流体的流速和流量。

3. 特点3.1 高精度金属管浮子流量计具有较高的精度,能够满足对精确流量测量的需求。

其精度通常可达到±1%。

3.2 宽范围金属管浮子流量计适用于多种工况下的流体测量,包括气体和液体。

它能够在较宽的温度、压力范围内稳定工作。

3.3 耐腐蚀金属管浮子流量计采用耐腐蚀材料制造,能够在酸、碱等腐蚀性介质中长期使用。

这使得它在化工、石油等领域中得到广泛应用。

3.4 结构简单金属管浮子流量计的结构相对简单,主要由金属管、浮子和传感器组成。

这使得安装和维护相对容易,并且降低了故障率。

3.5 快速响应金属管浮子流量计的响应速度较快,能够实时反映流体的变化。

它适用于需要快速控制和调节的工艺过程。

3.6 高可靠性金属管浮子流量计具有较高的可靠性和稳定性,能够长期稳定地工作。

其结构简单且无移动部件,减少了故障发生的可能性。

3.7 易于维护金属管浮子流量计的维护成本较低。

由于其结构简单且无易损件,只需定期清洁和校准即可保持正常运行。

4. 应用领域金属管浮子流量计在许多领域中得到广泛应用,包括但不限于以下几个方面:4.1 化工工业金属管浮子流量计能够测量各种化工介质的流量,广泛应用于石油、化肥、涂料等行业中的生产过程控制和流量监测。

4.2 石油工业金属管浮子流量计可以用于石油开采、储运等环节中,实时监测油气的流量和质量,确保生产过程的安全和稳定。

4.3 制药工业金属管浮子流量计在制药行业中用于监测药液和溶液的流速,确保药物生产过程的准确性和可靠性。

浮子流量计知识介绍

浮子流量计知识介绍

h
孔板
Lx Lz Ly
孔板浮子流量计模型
2020/5/5
孔板
孔板浮子
8
传感器部分的工作原理
Fp+Fρ=FS
被测流体自下而上流过浮子流量传感器时,若FS大于G,浮子便上升。 浮子上升时,浮子和锥管间的环形面积随之增大,则环形面积处流体流
速下降,浮子上下截面压差降低,作用于浮子和导向杆上的升力FS随之 减少。
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天大泰和相关产品介绍
其他部件
100 100
衬PTFE磁过滤器结构
磁过滤器
磁过滤器结构
1
1.阻尼塞 2.阻尼管 3.浮子
2
3
2020/5/5
阻尼器
16
天大泰和相关产品介绍
技术参数
口径:DN15、DN25、 DN40、DN50 、DN65、 DN80、DN100 、 DN125、 DN150、DN200 共10种不同口径
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相关技术指标的计算公式(续)
2、回差计算公式
i
Q fi Qri Qm a x
100%
式中:Δi — 第 i个试验点回差; Qfi — 第 i个试验点正行程的Qi 值; Qri — 第i 个试验点反行程的Q i值; Qmax—流量测量范围上限值。
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相关技术指标的计算公式(续)
第一步, 安装浮子流量计,打开上游全开阀,缓慢打开调节阀,使 检定介质流过流量计,先排出气泡,等稳定后调节下游调节阀,使浮 子升到要检定的流量点。
第二步,在量程范围内,均匀选择11个流量点,分别测量正、反量程 下传感器的旋转角度,对正、反量程角度取平均值后,根据平均值α 刻度浮子流量计。

金属管浮子流量计原理及作用

金属管浮子流量计原理及作用

金属管浮子流量计原理及作用金属管浮子流量计是一种常用的流量测量仪表,通过测量流体中的浮子位置来确定流量大小。

它主要由金属管、浮子、转动部件、传感器和显示仪表等组成。

本文将详细介绍金属管浮子流量计的原理及作用。

一、原理:金属管浮子流量计的原理基于阿基米德定律和浮力原理。

当流体通过金属管时,由于管道的收缩、扩张或弯曲等结构,流体速度发生变化,导致压力变化。

浮子受到流体的压力作用,会上下浮动,浮子的位置与流体流量成正比关系。

通过测量浮子的位置,我们可以确定流体的流量大小。

金属管浮子流量计的转动部件通常采用磁性材料,当浮子位置变化时,转动部件也会相应变动。

传感器通过感应转动部件上的磁场变化,将其转化为电信号。

这个电信号经过处理后,可以转化为流体流量的显示值。

二、作用:金属管浮子流量计在工业生产中具有重要的作用,主要体现在以下几个方面:1. 测量功能:金属管浮子流量计可以对液体或气体的流量进行准确测量。

通过测量流体的流量,我们可以掌握生产过程中液体或气体的用量、消耗情况,以便进行生产计划和物资调配。

2. 控制功能:金属管浮子流量计可以与控制系统连接,实现对流体流量的自动控制。

当流量达到设定值时,控制系统可以自动调节流体的供应或排放,以保持流量的稳定。

3. 报警功能:金属管浮子流量计可以设置上下限报警值,当流体流量超出预设范围时,会触发报警信号,提醒操作人员及时采取措施,防止事故发生。

4. 监测功能:金属管浮子流量计可以实时监测流体的流量变化,并将数据传输给监控系统。

通过对流量的监测,我们可以及时发现流体管路的异常情况,如堵塞、泄漏等,从而采取相应的维修措施。

5. 安全保护功能:金属管浮子流量计可以监测流体的流量,当流量异常大或异常小时,可以及时停止设备运行,避免设备的过载或空转,从而保护设备的安全运行。

金属管浮子流量计是一种可靠、准确的流量测量仪表,广泛应用于石油、化工、冶金、电力等行业。

它通过测量浮子位置来确定流体流量大小,具有测量功能、控制功能、报警功能、监测功能和安全保护功能等作用。

关于浮子流量计的优点和缺点介绍

关于浮子流量计的优点和缺点介绍

关于浮子流量计的优点和缺点介绍浮子流量计是一种常用的流量测量仪表,以其简单、可靠、准确等特点,在工业生产和实验室中得到了广泛应用。

接下来,我将详细介绍浮子流量计的优点和缺点。

浮子流量计的优点主要包括:1.测量范围广:浮子流量计可以广泛应用于各种液体和气体的流量测量,涵盖了大部分工业和实验室中的流量测量需求。

同时,根据不同需求,可以选择不同的流量计型号和测量范围。

2.流体通道阻力小:浮子流量计采用的结构设计较为简单,内部流体通道阻力较小。

这意味着测量过程中能减少流体压力损失,并且不会对流体的流动性产生显著影响。

因此,浮子流量计常用于对流体压降要求较低的场合。

3.安装和维护简单:浮子流量计的安装和维护通常相对简单。

由于其结构简洁,清洗和维护的要求较低。

此外,浮子流量计的结构和原理也易于理解和操作,可以快速进行校准和调整。

4.成本相对较低:相对于其他流量计,如电磁流量计和超声波流量计等高级仪表,浮子流量计的成本较低。

这使得浮子流量计成为大部分中小型企业和实验室中的常用流量计。

不过,浮子流量计也存在一些缺点,包括:1.精度受限:浮子流量计的测量精度相对较低。

由于受到浮子的形状、质量和材质等限制,其测量误差较大,通常在5%到10%之间。

因此,在对流量测量精度要求较高的场合,浮子流量计可能无法满足需求。

2.受流体性质限制:浮子流量计在测量过程中受到流体性质的限制。

例如,测量粘度较大的液体或颗粒含量较高的液体时,由于浮子易受阻塞或粘结,可能会导致测量不准确或无法正常工作。

3.受流体温度和压力影响:浮子流量计的测量精度和稳定性受到流体的温度和压力的影响较大。

当流体温度和压力发生变化时,需对测量结果进行修正或校准,以保证测量准确性。

4.测量范围受限:浮子流量计的测量范围受到其结构和浮子的尺寸等限制。

对于大流量的测量需求,浮子流量计可能无法满足要求,需要选择其他更适合的流量计。

综上所述,浮子流量计具有安装和维护简单、成本较低的优点,广泛应用于各种液体和气体的流量测量。

浮子式流量计原理

浮子式流量计原理

浮子式流量计原理
浮子式流量计是一种常用的流量测量设备,它通过测量流体中浮子的升降来确定流体的流量。

以下是浮子式流量计的原理:
1. 测量管道:浮子式流量计通常安装在流体管道中,流体通过管道时会对浮子产生作用力,使其上升或下降。

2. 浮子:浮子是浮子式流量计的核心部件。

它通常是一个轻质的圆柱形或圆锥形物体,由于浮力的作用,在流体中能够上浮或下沉。

浮子的密度与流体的密度相比较小,因此可以在流体中浮动。

3. 测量刻度:在测量管道上设有刻度线,用于标记流量的变化。

刻度线的位置与浮子的升降位置相对应,可以直观地显示流量的大小。

4. 浮子受力:流体通过管道时,会对浮子产生上浮的浮力,同时也会有重力作用向下拉扯浮子。

当流体流速增大时,浮力增加,使浮子上升;当流速减小时,浮力减小,浮子下降。

浮子的上升或下降程度与流速成正比。

5. 测量结果:根据浮子的升降位置,可以通过刻度线来读取流量值。

通常,流量计的刻度是经过校准的,可以直接读取流体的流量值。

需要注意的是,浮子式流量计在使用时要考虑流体的密度、黏度和温度等因素对浮子测量的影响。

此外,对于高精度和高压的应用,可能需要进行更精确的校准和修正。

因此,在选择和使用浮子式流量计时,需要根据实际情况进行综合考虑和合理使用。

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2020/10/23
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天大泰和相关产品介绍
其他部件
100 100
衬PTFE磁过滤器结构
磁过滤器
磁过滤器结构
1
1.阻尼塞 2.阻尼管 3.浮子
2
3
2020/10/23
阻尼器
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天大泰和相关产品介绍
技术参数
口径:DN15、DN25、 DN40、DN50 、DN65、 DN80、DN100 、 DN口径
2020/10/23
3
浮子流量计的结构
由传感器和转换器两部分组成
传感器
转换器 传感器
q 8 8 8 8 8 t/h 瞬时 m 3/h
88 8888 88
t m
3
累计
F
80
185
转换器
转换器
146 250
146 250
185
80
传感器
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4
第一章
浮子流量计的结构
浮子流量传感器结构示意图
2020/10/23
10
转换器部分的工作原理
角位移金属浮子流量计基本原理
浮子内嵌磁钢,与管体外一端嵌有小磁钢的机械连杆机构形成内外磁路耦 合。流量变化时,内磁钢随浮子上下移动,引起外磁钢的位移,连杆随之 转动一定角度,从而将浮子的直线位移h转换为连杆的角度位移θ 。
利用电容角位移传感器将其角度θ的变化转换为电容值的变化,再经信号 处理电路将电容值的变化转化为电压信号,最终使检测电路的输出信号幅 值反映流体瞬时流量的大小。
第一步, 安装浮子流量计,打开上游全开阀,缓慢打开调节阀,使 检定介质流过流量计,先排出气泡,等稳定后调节下游调节阀,使浮 子升到要检定的流量点。
第二步,在量程范围内,均匀选择11个流量点,分别测量正、反量程 下传感器的旋转角度,对正、反量程角度取平均值后,根据平均值α 刻度浮子流量计。
第三步,在水流量标准实验装置上检定该流量计,选取qmin、0.25qmax 、0.4qmax、0.7qmax和qmax共5个流量点,每个流量点正、反行程各检定 3次,分别计算各测量值在正、反量程下的算术平均值。其中qmin代表 量程下限、qmax代表量程上限。
测量范围:水 2.5~200,000 L/h; 空气 0.07~5,000 m3/h (0.1013MPa ,20℃)。
量程比:标准型: 10:1 特殊规格的流量计需另选 精度等级: 1.0级、1.5级 压力等级:1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa、其他 介质温度:-80℃~+250℃(内衬氟塑料流量计流体温度为
4~20mA,A、C型两线制,D型三线制。 仪表高度:250mm
2020/10/23
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内容提要
结构与工作原理 天大泰和相关产品介绍 检定流程 流量计选型 应用领域 安装使用中需要注意的问题 常见故障及维护
2020/10/23
19
第二章
标准装置
实验装置
2020/10/23
20
浮子流量计的检定流程
7
浮子流量计的结构
h
孔板
Lx Lz Ly
孔板浮子流量计模型
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孔板
孔板浮子
8
传感器部分的工作原理
Fp+Fρ=FS
被测流体自下而上流过浮子流量传感器时,若FS大于G,浮子便上升。 浮子上升时,浮子和锥管间的环形面积随之增大,则环形面积处流体流
速下降,浮子上下截面压差降低,作用于浮子和导向杆上的升力FS随之 减少。
设计与磁阻元件配套的硬件电路,实现流量的测量。
2020/10/23
12
内容提要
结构与工作原理 天大泰和相关产品介绍 检定流程 流量计选型 应用领域 安装使用中需要注意的问题 常见故障及维护
2020/10/23
13
天大泰和相关产品介绍
分类
按结构形式分:垂直型、水平型; 按被测介质分:液体、气体; 按传感器类型分:锥管型、孔板型; 按转换器类型分:指针现场指示型、指针式远传型、智能现场指
2020/10/23
11
转换器部分的工作原理
N
磁 阻
S元 件
温度补偿 A/D
处 理 A/D 电 路
单片机
电 PWM 流


RS485 通讯接口
磁阻式金属浮子流量计基本原理
在浮子内嵌入小磁钢,在金属锥管管体外安装圆形磁体,通过磁路耦 合将浮子的纵向位移转换成外部磁体的角度变化,并通过磁阻元件测 量此角度。
浮子流量计相关知识
天津大学电气与自动化工程学院流量实验室
内容提要
结构与工作原理 天大泰和相关产品介绍 检定流程 流量计选型 应用领域 安装使用中需要注意的问题 常见故障及维护
2020/10/23
2
内容提要
结构与工作原理 天大泰和相关产品介绍 检定流程 流量计选型 应用领域 安装使用中需要注意的问题 常见故障及维护
当FS等于G时,浮子便稳定在某一高度h,由h即可测得体积流量qv。
2020/10/23
9
传感器部分的工作原理
A1 Fp+Fρ=FS
由浮子的受力平衡公式推得浮子流量传感器的体积流量公式为:
qv A1u1 (h tanDf h2 tan2 )
2gVf ( f ) Af
其中, 为浮子流量计的流量系数,是与雷诺数、浮子形状和尺寸等相关的 无量纲数,在一定的雷诺数范围内是常数。
h
锥管浮子流量传感器
孔板浮子流量传感器
2020/10/23
5
浮子流量计的结构
锥管浮子
法兰
管体
孔板浮子
上导向杆 下导向杆 锥管
上导向杆
下导向杆
孔板
支撑架
卡箍


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6
第二章
浮子流量计的结构
支 撑 架
h
浮 子
锥管


Lx

Lz Ly
锥管浮子流量计模型
2020/10/23
锥管浮子 锥管
示型、智能远传型、智能远传报警输出型; 按附加结构分:标准型(无)、夹套型、高温型(上限300℃)、
高压型(大于4.0MPa) 、衬PTFE型、阻尼型
2020/10/23
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天大泰和相关产品介绍
产品外形图
标准型
突出特点(卖点)
智能型
卫生型
✓ 精度通过10点非线性修正,精度等级达到1.0级;
✓ 在线温压补偿(正在研制)。
0℃~+80℃);高温型最高可达300℃。
2020/10/23
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天大泰和相关产品介绍
技术参数(续)
环境温度:指针式 -40℃~+120℃; 智能型 40℃~+70℃。
连接: 法兰连接,1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa参照标准HG20594-97 电气连接:M20×1.5 防护等级:IP65 防爆等级:本安ExiaIICT5 介质粘度:ф15 < 5 mPa·S ; ф25~ф100 < 50 mPa·S 供电方式: B型 3.6V锂电池1节,可使用1年;A、C、D型 DC24V,
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