简要描述:
玺达二氧化硫玻璃管转子流量计工作压力和上限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。G10、20、30型法兰可转动,与现场管道法兰孔吻合。可替代引进成套设备上的玻转仪表,广泛应用于化工、轻工、制药、食品、造纸、和计量测试、科研等部门,
更新时间:2024-12-12
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品牌 | 其他品牌 | 材质 | 碳钢,不锈钢,铜,衬氟,塑料,铸铝合金,铸铁,透明丙烯酸,哈氏合金,钛,玛瑙,氟包塑,其他 |
---|---|---|---|
精度等级 | 2.5 | 适用介质 | 气体,液体,气固,液固,其他,热水,冷水,污水,蒸汽 |
款式 | 机械式指针刻度显示 | 转换器形式 | 一体式 |
连接方式 | 法兰 | 公称直径 | DN15-DN50mm |
压力范围 | 中压 | 工作压力 | 1Mpa |
流量测速范围 | 1kg/h | 温度范围 | 中温 |
工作温度 | 120℃ | 量程比 | 2 |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
质保 | 1年 |
玺达二氧化硫玻璃管转子流量计上限工作压力和上限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。G/R/F型玻璃转子流量计可替代引进成套设备上的玻转仪表,广泛应用于化工、轻工、制药、食品、造纸、和计量测试、科研等部门,测量单相非脉动流体(液体或气体)的流量。
一 简述
玺达二氧化硫玻璃管转子流量计是一款垂直连接,可测液体or气体(氢氟酸除外),测量瞬间流量的流量计。此款流量计采用内密封结构,保证严密性,与同类产品比较具有连接方式多样化,精度高,小巧方便。
“GL"为螺纹连接;“RL"为软管连接;“FL"为法兰连接;“KG"为卡箍连接。
精度等级互换2.5级,单标1.5级。
其工作压力和工作温度均高于原有相同通径系列玻璃转子流量计产品。
二 优势
使用部分
1.使用时,工作人员应缓慢开启阀门,如流量达到但转子并没有移动,应停止开阀并轻巧管道,使浮子能慢慢上升。如猛开阀门,浮子会突然上升,从而损坏玻璃锥管甚至炸裂危害到人身安全。
2.因玻璃管属于易爆破材质,切勿取下罩壳以便能更清晰的观看读数。无论如何,安全使用。
3.被测流体中不可混有大颗粒污物,否则会使浮子卡住或堵塞流量计通路。影响正常工作。如被测流体若中有较大颗粒或赃物时,请根据需要在流量计上游安装过滤器。
4.被测流体的状态(压力、温度)、流体密度、粘度与流量计分度状态不同时,必须对流量示值修正。
5.使用过程中如发现有渗漏的情况,应先将流量计减压,然后均匀地紧固压盖,应避免压盖过紧夹碎锥管。
(表一)
GL型 (螺纹连接) | 1. 螺纹大小可定做; 2. 材质有多种选择; |
RL型 (软管连接) | 1. 软管尺寸可定做; 2. 材质有多种选择; |
FL型 (法兰连接) | 1. 法兰可根据要求选择定做; 2. 法兰可转动,与现场管道吻合; 3. 材质有多种选择; 4. 可做衬四氟; |
KG型 (卡箍连接) | 1. 卡箍尺寸可选择; 2. 卡箍连接最为方便快捷; 3. 材质有多种选择; |
三 接触部位零部件材质
通用接触零部件 (表二)
零部件 型号 | 普通型 | 防腐型 | 四氟型 | ||
上.下止档 | 聚丙烯 | 氟塑料 | 聚四氟乙烯 | ||
密封圈 | 丁腈橡胶 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | ||
衬圈 | 聚丙烯 | 氟塑料 | / | ||
浮子 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 聚四氟乙烯 |
其他接触零部件 (表三)
零部件 | 型号 | 普通型 | 防腐型 |
接头 | GL10/20/30/30S型 | 铝 | 不锈钢 |
接头座 | GL10型 | 铝 | 不锈钢 |
软管接头 | RL10/20/30型 | 铝 | 不锈钢 |
法兰接头 | FL10/20/30型 | 铝 | 不锈钢 |
卡盘成品 | KG10/20/30/30S型 | / | 不锈钢 |
公称 通径 | 螺 纹 | GL10型 | GL20型 | GL30型 | GL30S型 | ||||
L1 | C | L2 | C | L3 | C | L4 | C | ||
DN15 | G1/2 | 408 | 44 | 375 | 58 |
375 | 58 | 344 | 38 |
DN25 | G1 | 414 | 62 | 74 | 74 | 348 | 55 | ||
DN40 | G1½ | 428 | 79 | / | / | 92 | 370 | 70 | |
DN50 | G2 | 431 | 97 | / | / | 112 | 380 | 89 |
RL10型 RL20型型 RL30型
公称 通径 | 软 管 | RL10型 | RL20型 | RL30型 | |||
L1 | C | L2 | C | L3 | C | ||
DN15 | Φ17 | 400 | 44 | 400 | 58 | 400 | 58 |
DN25 | Φ27 | 450 | 60 | 450 | 74 | 450 | 74 |
公称 通径 | 通 用 | FL10型 | FL20型 | FL30型 | ||
法兰孔 中心距 | 法兰孔 数目-尺寸 | C | L1 | L2 | L3 | |
DN15 | Φ65 | 4-Φ14 | Φ95 |
310 |
425 |
425 |
注: 表中为标准化工部HG20592法兰,如需其他法兰型号及尺寸,请说明。
公称 通径 | 卡 盘 | KG10型 | KG20型 | KG30型 | KG30S型 | ||||
L1 | C | L2 | C | L3 | C | L4 | C | ||
DN15 | Φ50.5 |
350或355 | 50.5 | 375 | 58 |
375 | 58 |
376
| 50.5 |
DN25 | Φ50.5 | 60 | 74 | 74 | 50.5 | ||||
DN40 | Φ64 | 79 | / | / | 92 | 64 | |||
DN50 | Φ77.5 | 97 | / | / | 112 | 77.5 |
注:表中为常规卡盘尺寸,如需其他尺寸,请说明。
五 安装与使用
安装
1. 流量计安装前应将运输中防止浮子跳动的填充物取出,如带导杆,检查浮子能否在导杆上自由滑动。请检查玻璃管有无破损,产品有无松动。
2. 流量计需安装在垂直位置上(流量计中心线与铅垂线的夹角不得超过5%)并有可取的支撑,不应受到来自管道的任何张力和压力。应将管道冲洗干净后安装流量计。被测流体从流量计下端进上端出。注意:任何流量计切勿手持使用。
3. 被测流体中不可有大颗粒污物,否则会使浮子卡住或堵住流量计通路,视情况需要可在流量计前端安装过滤器。
4. 被测流体压力必须稳定,流体压力不稳定会造成浮子波动,不能准确测量。流量计前端应设置缓冲器或定值器。
5. 管路中有倒流,特别是水锤作用的,为防止损坏流量计应在流量计下流阀门之后安装单向止回阀。
6. 如被测流体含有气泡,应在流量计前端设置排气口。
使用
1. 使用时应缓慢开启流量计上游的阀门,防止浮子突然上冲,损坏玻璃管,然后用下游的调节阀调节流量。
2. 流量计浮子读数应读取测量边。
3. 应避免被测流体的温度急骤变化。
1. 使用中如发现流量计有渗漏,一般是玻璃管破损或密封圈失效,应更换。
2. 当锥管和浮子沾污,应及时清洗。
3. 定期检查流量计的误差。一旦超出规定误差,应调换浮子和锥管,或者重新标定。
4. 被测流体和状态(温度/压力)与流量计上的标度和状态不一致时,应对示值按被测流体和状态进行修正(包括密度,温度,压力等),才能得到正确的流量。
5. 测量腐蚀性流体应选用防腐系列流量计。
五 流量范围表
通径 (DN) | 水 (L/H) | 空气 (m³/H) | 工作压力(MPa) | 使用温度 (℃) |
DN15 | 4-40 | 0.12-1.2 |
≤1.0 |
-20℃
至
120℃
|
6-60 | 0.2-2 | |||
10-100 | 0.3-3 | |||
16-160 | 0.5-5 | |||
25-250 | 0.8-8 | |||
40-400 | 1.2-12 | |||
63-630 | 2-20 | |||
DN25 | 63-630 | 2-20 |
≤1.0 | |
100-1000 | 3-30 | |||
160-1600 | 5-50 | |||
250-2500 | 8-80 | |||
DN40 | 160-1600 | 5-50 |
≤0.9 | |
250-2500 | 8-80 | |||
400-4000 | 12-120 | |||
DN50 | 400-4000 | 12-120 |
≤0.7 | |
630-6300 | 20-200 | |||
1000-10000 | 30-300 | |||
4-16m³/H |
注:1.流量范围是由通径决定,和型号及连接方式等无关。
2.进入流量计流体的压力,液体至少是压损的两倍,气体必须超过5倍压损。
3.精度等级为2.5级,如需1.5级,需额外备注说明。
4.四氟浮子的流量比普通型低一个流量等级。
5.如所需量程不在表格中,请咨询。部分量程可特殊定做。
6.如为其他液体(如酒精,氨水等)or其他气体(臭氧,氨气等),需根据相对应的密度,进行换算来选择对应量程。