Debitmetru cu rotor de sticlă
![]() |
![]() |
Principalele componente de măsurare ale unui debitmetru cu rotor de sticlă sunt un tub de sticlă mare, mic superior, mic, instalat vertical, și un flotor care se poate mișca în sus și în jos în interior. Când fluidul trece prin tubul conic de sticlă de jos în sus, se generează o diferență de presiune între părțile superioare și inferioare ale flotorului, iar plutitorul se ridică sub această diferență de presiune. Când forța ascendentă, flotabilitatea și portanța vâscoasă care acționează asupra plutitorului sunt egale cu gravitația acestuia, plutitorul se află într-o poziție de echilibru. Prin urmare, există o anumită relație proporțională între debitul de fluid care curge prin debitmetrul cu rotor de sticlă și înălțimea de creștere a flotorului, adică aria de curgere a debitmetrului cu rotor de sticlă. Înălțimea de poziție a flotorului poate fi utilizată ca măsură a debitului.
Cum să alegi corect un debitmetru cu rotor de sticlă?
Tipuri și selecție de debitmetre cu rotor de sticlă
Debitmetrele cu rotor de sticlă pot fi împărțite în opt serii în funcție de aplicațiile și adaptabilitatea lor: tip obișnuit, tip țeavă armată, tip debit mic și tip de formă mică, tip rezistent la coroziune, tip laborator, tip izolație, tip alarmă și rezistent la înaltă presiune tip. În conformitate cu spectrul seriei de instrumente naționale, indiferent de serie, există maximum 12 calibre de la 1 milimetru la 100 milimetri. Intervalul de debit măsurabil este: 0,1 mililitru/minut până la 40 metri cubi/oră pentru lichide (apă) și 1 mililitru/minut până la 1000 metri cubi/oră pentru gaze (aer). Debitmetrul cu rotor de sticlă utilizat pentru instrumentele de protecție a mediului are, în general, un diametru de cel mult 10 milimetri, iar debitul măsurat aparține domeniului de debit mic.
Corectarea calibrării debitmetrului cu rotor de sticlă
Scara debitmetrului cu rotor de sticlă este calibrată de producător folosind apă și aer uscat, care sunt aproape de fluide ideale, ca mediu în condiții locale. Dar în utilizarea debitmetrelor, există două situații în care valorile lor de scară nu pot fi utilizate direct: una este atunci când mediul de măsurare nu este apă și aer, iar cealaltă este atunci când mediul de măsurare este apă și aer, dar starea acestuia ( temperatura, presiunea) este diferită de starea scalei. În acest fel, atunci când utilizați un debitmetru, există o problemă de a necesita corectarea valorilor scalei pentru a obține rezultate de măsurare precise. Prin urmare, rezolvarea corecției de calibrare a debitmetrelor cu rotor de sticlă este cheia pentru utilizarea eficientă a acestui tip de instrument.
Având în vedere utilizarea pe scară largă a debitmetrelor cu rotor în instrumentele de mediu pentru măsurarea debitului de mediu gazos, următoarea discuție se va concentra doar pe corecția densității în timpul măsurării mediului gazos. Datorită vâscozității scăzute a mediului gazos, influența vâscozității este omisă în discuție. Practica a dovedit că acest lucru nu afectează acuratețea după corecție.
|
型号 |
公称通径mm |
工作压力MPa |
基本误差限% |
范围度 |
测量范围 |
|||
|
液体 |
气体 |
|||||||
|
LZB-2 |
φ2 |
Mai mic sau egal cu 1 |
±4 |
1∶10 |
0.4~4 |
ml/min |
6~60 |
ml/min |
|
0.6~6 |
10~100 |
|||||||
|
1~10 |
16~160 |
|||||||
|
1.6~16 |
25~250 |
|||||||
|
LZB-3 |
φ3 |
Mai mic sau egal cu 1 |
±4 |
1∶10 |
2.5~25 |
40~400 |
||
|
4~40 |
60~600 |
|||||||
|
6~60 |
100~1000 |
|||||||
|
10~100 |
160~1600 |
|||||||
|
LZB-4 |
φ4 |
Mai mic sau egal cu 1 |
±4 |
1∶10 |
1~10 |
L/h |
16~160 |
L/h |
|
1.6~16 |
25~250 |
|||||||
|
2.5~25 |
40~400 |
|||||||
|
LZB-6 |
φ6 |
Mai mic sau egal cu 1 |
±2.5 |
1∶10 |
2.5~25 |
40~400 |
||
|
4~40 |
60~600 |
|||||||
|
6~60 |
100~1000 |
|||||||
|
LZB-10 |
φ10 |
Mai mic sau egal cu 1 |
±2.5 |
1∶10 |
6~60 |
100~1000 |
||
|
10~100 |
160~1600 |
|||||||
|
16~160 |
250~2500 |
|||||||
|
LZB-15 |
φ15 |
Mai mic sau egal cu 0.6 |
±1.5 |
1∶10 |
16~160 |
250~2500 |
||
|
25~250 |
400~4000 |
|||||||
|
40~400 |
600~6000 |
|||||||
|
LZB-25 |
φ25 |
Mai mic sau egal cu 0.6 |
±1.5 |
1∶10 |
0.04~0.4 |
m3/h |
1~10 |
m3/h |
|
0.06~0.6 |
1.6~16 |
|||||||
|
0.1~1 |
2.5~25 |
|||||||
|
LZB-40 |
φ40 |
Mai mic sau egal cu 0.6 |
±1.5 |
1∶10 |
---- |
4~40 |
||
|
0.16~1.6 |
6~60 |
|||||||
|
0.25~2.5 |
---- |
|||||||
|
LZB-50 |
φ50 |
Mai mic sau egal cu 0.6 |
±1.5 |
1∶10 |
0.4~4 |
10~100 |
||
|
0.6~6 |
16~160 |
|||||||
|
1~10 |
---- |
|||||||
|
LZB-80 |
φ80 |
Mai mic sau egal cu 0.4 |
±1.5 |
1∶10 1∶5 |
1~10 |
50~500 |
||
|
1.6~16 |
80~400 |
|||||||
|
7~30 |
---- |
|||||||
|
LZB-100 |
φ100 |
Mai mic sau egal cu 0.4 |
±1.5 |
1∶10 |
5~25 |
120~600 |
||
|
8~40 |
200~1000 |
|||||||
|
12~60 |
---- |








