Envia-nos um email
Notícias

Qual é o princípio estrutural e o ajuste de nível do LPGFM1, medidor de fluxo de GLP?

1. Estrutura do core e mecanismo de vedação

O núcleo doLPGFM1 FLUSTERMETROé uma concha cilíndrica fechada. A concha instalada dentro de uma rotação livre ao redor do eixo central do tambor cilíndrico, o tambor pela lâmina radial separada em três ou quatro câmara de gás independente (ou 'balde'). Cada câmara possui aberturas retas na parede interna (perto do eixo central) e na parede externa (perto do alojamento): a abertura interna serve como entrada para a câmara de medição da câmara e a abertura externa serve como a saída da câmara. O alojamento LPGFM1 é preenchido com cerca de metade do volume de água ou óleo de baixa viscosidade como um líquido de vedação, para que a metade inferior do rotor fique submersa no líquido. Esse método de vedação líquida é a principal característica do medidor de fluxo, que substitui a vedação mecânica do medidor de fluxo volumétrico tradicional e alcança uma operação exclusiva sem vazamentos.

2. O processo de trabalho e o princípio de medição

O gás da entrada do medidor de fluxo para o fluxo de trabalho é o seguinte:

Estágio inflável: o gás primeiro na corrente em uma posição específica da câmara de gás (como uma câmara). Nesse momento, a câmara da entrada interna exposta à superfície líquida e a entrada conectada ao gás começou a encher a câmara A. Ao mesmo tempo, outra câmara (por exemplo, a câmara B) é preenchida com gás e suas aberturas internas e externas são seladas pela superfície líquida, formando um espaço fechado de 'balde' - a câmara de medição. Uma terceira câmara (por exemplo, câmara C) tem sua saída externa exposta à superfície líquida e começa a desabafar gás na saída do medidor.

Acionamento e rotação: À medida que o gás continua a preencher a câmara A, o cilindro rotativo é submetido a uma força desequilibrada acionada pela pressão de entrada e começa a girar no sentido anti -horário em torno de seu eixo central (a direção da rotação depende do projeto e é mostrada no sentido anti -horário na ilustração).

Ao mesmo tempo, a câmara A gira para a posição original da câmara B, e suas aberturas internas e externas são seladas pela superfície líquida, formando uma nova câmara de medição. Dessa maneira, cada câmara passa pelo ciclo: inflação → formação de uma câmara selada → escape → redefinir por imersão.

Base da medição volumétrica: O ponto -chave é que, para cada revolução do tambor, um volume de gás igual a 'número de câmaras × volume de câmaras individuais' passa pelo medidor. Por exemplo, no caso de um rotor de quatro câmaras, uma revolução descarrega quatro vezes o volume das câmaras. O número de rotações do cilindro é transmitido ao indicador de contagem externa (por exemplo, contador mecânico ou sensor eletrônico) através do mecanismo de engrenagem, que pode aumentar com precisão o volume total de gás que passa pelo medidor de vazão.

3. Características técnicas e escopo de aplicação

Meter Flowmeter de GLPEm virtude de seu princípio de vedação líquida, uma classe única de medidor de fluxo volumétrico não-lançado. Suas características de erro (como linearidade, repetibilidade) e outras dependem da vedação mecânica do medidor de fluxo volumétrico (como roda de cintura, membrana) tem uma diferença significativa, geralmente com excelente precisão, precisão da medição de até 0,2 nível para 0,5. No entanto, o princípio da operação também traz limitações específicas:

Limitações da faixa de fluxo: Para garantir que o líquido possa ser efetivamente selado na câmara de gás e o gás pode ser descarregado sem problemas sem causar flutuações violentas no nível do líquido ou arrastamento líquido, a velocidade rotativa do cilindro rotativo não pode ser muito rápido. Isso limita diretamente a taxa de fluxo mensurável máxima. Portanto, os medidores de fluxo LPGFM1 são principalmente adequados para medição precisa de pequenos gases de fluxo, comumente usados em laboratórios, calibração padrão do medidor, monitoramento de pequenos fluxo de processos especiais e outros cenários.

Requisitos de compatibilidade de gás: o gás a ser medido não deve ser dissolvido no líquido de vedação dentro do medidor de fluxo, nem pode ter nenhuma reação química ou interação com o líquido de vedação. Não fazer isso pode resultar em erros de medição (por exemplo, leituras de pequeno volume devido à dissolução do gás), alterações na natureza do líquido ou até danos ao medidor. A seleção de um líquido de vedação adequado (água, óleo ou outro líquido inerte) é essencial para a medição precisa de um gás específico.

Outras considerações: o medidor precisa ser montado horizontalmente e o nível de líquido precisa ser mantido na marca especificada quando estiver em uso. Alterações na temperatura ambiente podem resultar em alterações no volume do líquido de vedação e requerem atenção ou compensação. Embora altamente precisas, eles geralmente são relativamente grandes em tamanho e peso e requerem manutenção regular do nível e limpeza do líquido.

Em resumo, os medidores de fluxo de GLP, com sua alta precisão, sem vazamento e princípio intuitivo, ocupam uma posição importante no campo da medição total de volume de pequenos gases de fluxo, mas precisam seguir estritamente as faixas de fluxo aplicáveis e os requisitos de compatibilidade de líquidos selados por gás.



Notícias relacionadas
Móvel
+86-15671022822
Endereço
460, Jinhai Road, Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Wenzhou, Zhejiang, China
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept