Flowt Automation Equipment (Shenzhen) Co., Ltd.: Az Ön megbízható turbinás áramlásmérő gyártója!
 

Cégünket áramlásmérési szakemberek alapították, akik több mint 20 éves tapasztalattal rendelkeznek az áramlásmérés és áramlási szabványok terén. Úttörők vagyunk az ultrahangos áramlásmérési iparágban, és sok éves tapasztalattal rendelkezünk, amely értékes ügyfeleink számára. Továbbá innovatívak vagyunk és az ultrahangos technológia élvonalában járunk, néhány forradalmi mérési technikával, amelyek nagyon nagy pontosságot és valós idejű mérést tesznek lehetővé.

01/

Vezető szolgáltatás
Elkötelezettek vagyunk termékeink folyamatos innovációja mellett, hogy külföldi vásárlóink ​​számára nagyszámú, kiváló minőségű terméket biztosítsunk, hogy meghaladjuk az ügyfelek elégedettségét. Testreszabott szolgáltatásokat is tudunk nyújtani az ügyfelek igényei szerint, mint például méret, szín, megjelenés stb. A legkedvezőbb árat és kiváló minőségű termékeket tudjuk biztosítani.

02/

Garantált minőség
Folyamatosan kutatunk és újítunk, hogy megfeleljünk a különböző ügyfelek igényeinek. Ugyanakkor mindig betartjuk a szigorú minőségellenőrzést, hogy minden termék minősége megfeleljen a nemzetközi szabványoknak.

03/

Széles értékesítési országok
Termékeinket több mint 40 országba exportálták, mint például Oroszország, Ausztrália, USA, Egyesült Királyság, Németország, Ukrajna, Irán, Románia, Magyarország, Mexikó, Brazília, Chile, Kanada, Spanyolország, Kolumbia stb. Ügynökeink vannak a USA, Ausztrália, Szingapúr, Kuvait, Oroszország.

04/

Különféle típusú termékek
Termékeink között megtalálható az áramlásmérők széles választéka, mint például az ultrahangos áramlásmérő, az elektromágneses áramlásmérő, az örvénylő áramlásmérő, a hőtömeg-áramlásmérő, a turbina áramlásmérő, a folyadékszint mérő, a fogaskerék áramlásmérő, az összesítő áramlásmérő és így tovább.

Mi az a turbina áramlásmérő?

 

 

A turbinás áramlásmérőket számos iparágban használják folyadékok, gázok és gőzök megbízható mérésére. A folyadék (vagy gáz) mechanikai energiájának felhasználásával egy forgórészt mozgatnak az áramlási áramban, képesek kiszámítani a folyadék sebességével egyenesen arányos sebességet. Ezeket az áramlásmérőket úgy tervezték, hogy pontosan mérjék a gázok és folyadékok áramlását a csövekben. Ez térfogati alapon történik. A turbinás áramlásmérő használatához tiszta folyadékok alkalmazása szükséges, amelyek a légkör alatti nyomástól a 6000 psi-ig terjednek. A hőmérsékleti tartományoknak -450 és 6000 Fahrenheit fok között kell maradniuk.

 

A turbinás áramlásmérő előnyei

 

Nagy pontosságú

A turbinás áramlásmérők jellemzően rendkívül pontos áramlásmérést biztosítanak, és nagy pontosságot igénylő alkalmazásokhoz alkalmasak, mint például az ipari folyamatszabályozás és a tudományos kísérletek.

01

Gyors válaszidő

Gyors válaszidővel rendelkeznek az áramlási sebesség változásainak gyors rögzítéséhez és reagálásához, így alkalmasak a valós idejű megfigyelést igénylő alkalmazásokhoz.

02

Alkalmazások széles választéka

A turbinás áramlásmérők az áramlási sebességek széles tartományára alkalmasak, az alacsonytól a nagy áramlási sebességig, ezért megbízható méréseket tesznek lehetővé különféle alkalmazásokban.

03

Korrózióállóság

Jó korrózióállóságú folyadékok és gázok széles körének mérésére használhatók, alkalmasak korrozív közegekkel foglalkozó alkalmazásokhoz.

04

Nincs közvetlen érintkezés a folyadékkal

A turbinás áramlásmérők nem igényelnek közvetlen érintkezést a folyadékkal, ami segít minimalizálni a folyadék természetére gyakorolt ​​hatást, különösen olyan alkalmazásoknál, ahol el kell kerülni a szennyeződést.

05

 

 

Miből áll a turbinás áramlásmérő?

 

 

Turbina lapát
A turbina áramlásmérőjének egyik alapeleme, a turbinalapát egy rendszerint a tengelyre rögzített forgó lapátkészlet, amely abba a csatornába van beszerelve, amelyen keresztül a folyadék áramlik. Amikor a folyadék áthalad a csatornán, a turbinalapátok kinetikus energiának vannak kitéve, és forognak. A turbinalapátok száma és alakja a mérő kialakításától függően változhat.

 

Tengely
A turbinalapátok egy tengelyhez vannak rögzítve, amely a turbinalapátok forgómozgásának továbbításáért felelős az érzékelőhöz mérés céljából.

 

Érzékelők
A turbina áramlásmérőjébe épített érzékelők általában mágneses vagy fotoelektromos érzékelők, amelyek érzékelik a turbina lapátok forgását. Ezek az érzékelők érzékelik, hogy a turbinalapátok hol haladnak át rajtuk, és elektromos jelet generálnak.

 

Jelfeldolgozó
Az érzékelők által generált jelek a turbina áramlásmérő jelfeldolgozójába kerülnek. A jelfeldolgozó rögzíti a turbinalapátok forgási frekvenciáját, általában impulzusszám vagy feszültségjel formájában.

 

Kijelző vagy kimeneti interfész
A turbinás áramlásmérők általában kijelzővel vagy digitális kimeneti interfésszel vannak felszerelve az áramlási sebesség és áramlási adatok megjelenítésére, vagy adatok külső felügyeleti rendszerbe történő továbbítására.

 

Lakás és csatlakozások
A turbina áramlásmérőit általában csőbe vagy folyadékútba szerelik be, és külső védőházzal és csatlakozásokkal rendelkeznek, amelyek biztosítják a folyadék áramlását a turbina lapátjain keresztül, és védik a belső alkatrészeket.

 

 
Hogyan működnek a turbinás áramlásmérők?
 
A turbinás áramlásmérőket úgy tervezték, hogy térfogati alapon mérjék a folyadék és a gáz áramlását a csövekben, és ezt pontosan meg is teszik.
Az áramlásmérő háza egy rúdra erősített rotorlapátokat tartalmaz, amelyek csapágyakra vannak felszerelve a forgás érdekében. Ahogy a folyadék áthalad a mérőeszközön, a rotorlapátok elfordulnak. Minél gyorsabban mozog a folyadék, annál gyorsabban forognak a rotorlapátok.
A pengék forgási sebességét úgy mérik, hogy magukra a pengékre mágnest rögzítenek. Ezek a mágnesek ezután áthaladnak egy fémdarabon, amely a burkolaton belül egy kijelölt ponton van beágyazva. Ez az áthaladó érintkező lehetővé teszi számunkra, hogy kiszámítsuk az egyes érintkezők között eltelt időt, ami viszont lehetővé teszi az áthaladó folyadék sebességének kiszámítását. Ez a speciális rendszer azt jelenti, hogy a folyadék irányától függetlenül a mérő pontosan ugyanúgy működik.
Lényegében a turbinás áramlásmérő egy propellerrel ellátott cső. Az áramlásmérő megfelelő működéséhez elengedhetetlen, hogy a turbina szabadon forogjon. Egyszerű, de hatékony kialakítása miatt a nyomás ritkán esik le, csak nagyon enyhén. Mint ilyenek, a gázturbinás áramlásmérők és a vízturbinás áramlásmérők az egyik legpontosabb eszköz a folyadékkiszorítás mérésére.

 

A turbina áramlásmérő karbantartása
productcate-1-1
productcate-1-1
Electronic Electric Water Depth Measurement Output Signal Water Level Meter
Electromagnetic Flowmeters Electrical Meter For Sewage

Mérővizsgálat
Ellenőrizze, hogy a rotor szabadon forog-e. Ha szükséges, kenje meg a perselyeket egy csepp könnyű olajjal a teszt elvégzéséhez. A mérőt a gyárból már kenve szállítják. Legyen óvatos, ha sűrített levegőt használ, ne lépje túl a rotor maximális fordulatszámát. Ez az állapot ronthatja a perselyeket. Ellenőrizze, hogy a rögzítő reteszek megfelelően vannak-e felszerelve. A csúcsok a mérő belseje felé haladjanak, elkerülve a támasztékok elfordulását. Gyűjtse össze a mérővel kapott információkat, és ellenőrizze, hogy a mérő összes műszaki jellemzője kompatibilis-e a folyamattal (minimális és maximális áramlás; nyomás- és hőmérséklet-tartomány; anyagok, test, belső elemek, tömítések és egyéb adatok kompatibilitása, ha vannak).

 

A mérő helye
A különböző típusú szerelési architektúrák és a csövekben használt kiegészítők nem kívánt zavarokat és turbulenciát keltenek a keringtető áramlás mérése során. Néha ezek a zavarok azt okozzák, hogy a folyadéksugárnak a forgórészlapátokra való támadási szöge eltér a gyári kalibrálási körülményektől, és főleg akkor, ha az áramlásban ingadozások vannak. Ennek érdekében a mérő megfelelő működése érdekében legalább tíz egyenes csőátmérőt kell biztosítani a mérő előtt és ötöt utána. Ha a csövek olyan tartozékokat tartalmaznak, mint például könyökök, pólók, szűkítések vagy szelepek, ezek a méretek nagyobbak lesznek. Az ábra néhány tipikus esetben szükséges minimális távolságokat mutatja.

Ha nem rendelkezik a szükséges távolsággal, célszerű az adott esetet a gyárral egyeztetni. A mérőt NEM SZABAD SZERELNI a szivattyú közvetlen közelébe, ennek a távolságnak a lehető legnagyobbnak kell lennie. Nem szabad olyan kiömlőnyílások közelében sem telepíteni, amelyek nem biztosítanak minimális nyomásesést a mérő kimeneténél (kb. 0,2 bar), ez megakadályozza a forgórész indokolatlan felgyorsulását. A mérő megfelelően működik vízszintes csövekben, és függőleges csövekben is alkalmazható, csak felfelé irányuló áramlással. Ha az összegző vagy távadó egység nincs a mérőn elhelyezve, a turbina elsődleges jelét (millivolt ac) hálós műszerkábellel kell összekötni, hogy elkerüljük az elektromos jellegű zajokat, amelyek torzíthatják a mérést.

Ez a távolság nem haladhatja meg a 20-30 métert azokon a mérőkön, amelyek jele minimális áramlásnál 20 mV nagyságrendű. ef.

Ha a telepítési területen lehetőség van olyan hangos zajok keltésére, mint például transzformátorok, motor- vagy tekercsmezők, kontaktorok vagy relék stb., amelyek impulzusokat tartalmazhatnak, vagy a turbina jelének egy részét vagy egészét kiiktathatják, akkor tanácsos egy jelerősítő. Különös figyelmet kell fordítani azokon a helyeken, ahol változtatható sebességű hajtások vannak.

 

Üzembe helyezés
Ha a csövek újak vagy átalakítás miatt használaton kívül voltak, a mérő felszerelése előtt tanácsos elegendő mennyiségű folyadékot keringettetni a cső mosásához, és így biztosítani, hogy salakmaradványok, mechanikai anyagok vagy egyéb anyagok ne kerüljenek ki. a mérőhöz, ami törést vagy hibás kalibrálást okozhat. Ha a folyadékok tiszták, a telepítéshez nincs szükség korábbi szűrő használatára. Csak akkor szükséges, ha olyan részecskéket, szálakat vagy szöszöket tartalmaz, amelyek elakadhatnak vagy károsíthatják a mérőt. A cső kialakítását úgy kell elkészíteni, hogy ne legyen visszafolyó folyadék. Ez nem érinti a mérőt, de kiadagolt folyadéknak számít. Ellenőrizze, hogy a mérő bemenete a megfelelő irányban van-e, és hogy a tömítések vagy tömítések a helyükön vannak-e. Ha kétségei vannak, távolítsa el a mérőt, ellenőrizze, és helyezze be újra. Ellenőrizze, hogy az anyák és a menetes csatlakozások megfelelően rögzítve vannak-e. Soha ne hagyjon olyan szelepeket vagy csatlakozásokat, amelyek tévedésből vagy tudatlanságból balesetet okozva kinyílhatnak. Mindig rögzítse a szilárdan rögzített dugókat vagy kupakokat.

Legyen nagyon óvatos, azokban a csövekben, amelyek rezgésnek vannak kitéve, szükség esetén kúposodjon el, hogy elkerülje azokat. Ha minden rendben van, mérsékelt módon indítsa el a folyadékkeringést, amíg az összes levegő ki nem távozik a csőből; ellenkező esetben a rendszer folyékonynak számítja. Kerülje el a vízkalapácsot a szelepek heves nyitása vagy zárása miatt. Állítsa be a szelepeket a kívánt áramlási sebességre. Mielőtt végleg működni hagyná a mérőt, ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

 

Karbantartási rutin
Ha a folyadékok tiszták és nem tartalmaznak szennyeződéseket, például szöszöket, szálakat vagy lebegő szilárd anyagokat, amelyek elakadhatnak vagy károsíthatják a mérőt, akkor az hosszú ideig működik anélkül, hogy ki kellene venni a csőből. Általában a rotorperselyek szemrevételezése elvégezhető, az időintervallumtól függően, a folyamat igényei szerint. A mérő eltávolítása után ellenőrizze, hogy a rotor szabadon forog-e, súrlódás nélkül, vagy túlzott precesszióban van-e.

A mérő kalibrálásával ellenőrizze, hogy a pengék nem sérültek-e vagy csavarodtak-e meg.

VIGYÁZAT: Ha sűrített levegőt használ a forgatáshoz, ne alkalmazzon túl nagy sebességet, ami károsíthatja a perselyeket.
A belső készlet mérőről történő eltávolításakor célszerű mindig a bemeneti zárat működtetni, ha véletlenül rosszul lett beszerelve, a belső készletet is a házon belül tartja a kimeneti zár. A belső készlet visszaszerelésekor ellenőrizze, hogy a jelzések (gravírozott betűk és/vagy nyilak) iránya a tartókon és a forgórészen egybeesik-e az áramlás irányával. Ellenőrizze, hogy a rögzítő reteszek megfelelően vannak-e felszerelve. A csúcsok a mérő belseje felé haladjanak, elkerülve a támasztékok elfordulását.

 

Javítás
Ha bármilyen okból eltávolítja a rotort, feltétlenül ugyanabba a pozícióba szerelje be, mint ahogyan gyárilag kalibrálták. A hátrafelé történő beszerelés körülbelül 1%-os hibát okozhat (ez minden mérőóra jellemző). Ha a perselyeken vagy a belső alkatrészeken rendellenességek mutatkoznak, vásárolhat egy cserebelső készletet és cserélheti ki, és célszerű az áramlásmérőt a gyárba küldeni javításra és helyes kalibrálásra.

 

Hogyan válasszunk turbina áramlásmérőt
 

Pontossági követelmények

Ha az Ön alkalmazása szigorú követelményeket támaszt a nagy pontosságú áramlásméréssel szemben, ajánlatos nagy felbontású és pontosságú turbinás áramlásmérőt választani (LWGY Liquid Turbine Flow Meter).

 

Áramlási tartomány

Vegye figyelembe a mérendő áramlási tartományt. Válasszon olyan turbinás áramlásmérőt, amelynek mérési tartománya tartalmazza az alkalmazás várható áramlási sebességtartományát.

 

A folyadék jellemzői

Vegye figyelembe a mérendő folyadék vagy gáz természetét, például a hőmérsékletet, a viszkozitást és a korrozivitást. Győződjön meg arról, hogy a kiválasztott áramlásmérő stabilan működik a folyadék jellemzői és a környezeti feltételek mellett.

 

Kommunikációs és adatkövetelmények

Ha távfelügyeletre vagy adatnaplózásra van szüksége, válasszon egy megfelelő kommunikációs interfésszel rendelkező áramlásmérőt a felügyeleti rendszerébe való egyszerű integráláshoz.

 

Telepítési és karbantartási követelmények

Fontolja meg, hogy hol és hogyan kell a turbina áramlásmérőt felszerelni és megfelelően karbantartani. Egyes modellek kevesebb karbantartást igényelhetnek.

 

Környezeti feltételek

Vegye figyelembe az alkalmazás környezeti feltételeit, például a hőmérséklet-tartományt, a robbanásbiztos követelményeket és az interferencia-tűrést. Győződjön meg arról, hogy a kiválasztott áramlásmérő megfelel ezeknek a követelményeknek.

 

 
GYIK
 

K: Mi az egyenes futási követelmény a termikus tömegáram-mérőhöz?

V: Mennyi egyenes futás érhető el? Ahhoz, hogy a tényleges helyszíni telepítés során megfeleljenek a laboratóriumilag kalibrált teljesítmény-előírásoknak, a termikus tömegáram-mérőknek megismételhető áramlási profilra van szükségük. Ez természetesen megtörténik 15-20 d upstream egyenes futás és 5-10 d utáni egyenes futás esetén.

K: Mik a termikus tömegáram-mérő korlátai?

V: A termikus tömegáram-mérő csak azt a gázt (vagy gázkeveréket) tudja pontosan mérni, amelyre a mérőt kalibrálták. A termikus tömegáram-mérőt kalibrálni kell, vagy rendszeresen ellenőriztetni kell. A termikus tömegáram nem tudja pontosan mérni a gázt, ha összetétele megváltozik.

K: Mennyire pontos a termikus tömegáram-mérő?

V: A termikus tömegáramlásmérők árai sokkal kedvezőbbek. Jellemzően előnyösek kisebb áramlási sebességek alacsony nyomáson történő mérésére. Mivel azonban a sűrűség, a hőmérséklet és a nyomás változásai hatással vannak rájuk, valódi áramlásra van szükségük a kalibráláshoz, hogy nagy pontosságot érjenek el (<1% for 100% H2).

K: Hogyan működik a hőtömeg-mérő?

V: A termikus tömegáram-mérők mérik a hőátadást, amikor a gáz egy fűtött felületen áthalad. A gázmolekulák hozzák létre a hőátadást, így minél több gázmolekula érintkezik a fűtött felülettel, annál nagyobb a hőátadás.

K: Mi a termikus tömegáram-mérő kalibrálása?

V: A kalibrálási folyamat során az érzékelőt több különböző tesztszakasz egyikébe kell helyezni, ismert mennyiségű gázt áramoltatnak át a csövön, majd megmérik a jelet a kívánt túlmelegedés eléréséhez. Ezek a mérések a működési tartományon belül legalább 12-szer történnek.

K: Mi a termikus tömegáram-mérő képlete?

V: Ez a hőátadási folyamat nemlineáris, és a megfelelő egyenlet a következőképpen tér el a fentitől: m0. 8=Kq/(Cp(Tw – Tf)). Ennek az áramlásmérőnek két üzemmódja van: az egyik a tömegáramot méri úgy, hogy állandóan tartja a bemenő elektromos teljesítményt és érzékeli a hőmérséklet-emelkedést.

K: Mi a termikus tömegáram-mérő lekapcsolási aránya?

V: A termikus tömegáram-mérő lekapcsolási aránya 1000:1. A nyílásos lemezes mérő gyakorlati lefordítási aránya 3:1. A turbinás mérőműszer lekapcsolási aránya 10:1. A forgó elmozdulású mérőórák lekapcsolási aránya 10:1 és 80:1 között van, a gyártótól és az alkalmazástól függően.

K: Hogyan állapítható meg, hogy mikor van a megfelelő idő az áramlásmérő kalibrálására?

V: Egyes áramlásmérőket csak 3-4 évente egyszer kell kalibrálni. Más körülmények között gyakoribb – esetleg havonta – kalibrálásra lehet szükség a biztonságos, hatékony vagy a szabályozásnak megfelelő működés fenntartásához. A kalibrálási intervallumok a használat vagy a korábbi teljesítmény függvényében is ingadozhatnak.

K: Hogyan kell felszerelni egy termikus tömegáram-mérőt?

V: 1, Hegessze fel az aljzatot a csőre. 1), Hegessze fel függőlegesen az MNPT 1/2"-es aljzatot a csővezetéken.
2, Fúrás előtti előkészítés. 1) Csatlakoztassa a 1/2"-os golyóscsapot az aljzathoz.
3, Fúrjon egy lyukat a forró csapnyílásnyitóval, Ø 13 mm (± 0,5 mm).
4, Számítsa ki a beillesztési mélységet.
5, Helyezze be a termikus tömegáram-mérő érzékelőt.

K: Mi a különbség a termikus tömegáram-mérő és a Coriolis tömegáram-mérő között?

V: A Coriolis áramlásmérők lehetővé teszik a tömegáramok közvetlen mérését. A közvetlen tömegáram-mérés kiküszöböli a folyadékok fizikai tulajdonságaiból adódó pontatlanságokat. A hőáramlásmérők viszont lehetővé teszik a tömegáramok közvetett mérését.

Kína egyik vezető turbinás áramlásmérő gyártója és beszállítójaként vagyunk jól ismertek. Ha kiváló minőségű turbina áramlásmérőt szeretne vásárolni, üdvözöljük, hogy több információt kapjon gyárunktól.

turbina áramlási mérőeszköz, pontossági kalibrációs turbina áramlási mérő, rögzített turbina áramlási mérő
A szálláslekérdezés elküldése