Descripción de la selección del medidor de flujo de engranajes elípticos
Descripción de la selección del medidor de flujo de engranajes elípticos
I,uso:
El medidor de flujo de engranajes elípticos es un medidor de flujo de volumen ligero que muestra el puntero, el dispositivo de conteo acumulativo de ruedas y el dispositivo de retorno a cero, ampliamente utilizado en el control de flujo de líquido en varios campos industriales, adecuado para varios tipos de medición de líquido, como petróleo crudo, diesel, gasolina, etc., con las características de Gran alcance, alta precisión, fácil uso y mantenimiento, y la selección de diferentes materiales de fabricación puede satisfacer la medición de flujo de líquido en petróleo, industria química, medicina, alimentos, metalurgia, electricidad, transporte y otros campos.
En segundo lugar,Principio de funcionamiento y estructura:
El medidor de flujo consiste en una caja de medición y un par de engranajes elípticos contenidos en la Caja de medición, que forman una cavidad sellada en forma de luna inicial (que no está absolutamente sellada debido a la rotación de los engranajes) con la cubierta superior e inferior como unidad de cálculo del desplazamiento primario. Cuando el líquido medido entra en el cronometraje de flujo a través de la tubería, debido a que la diferencia de presión generada en la entrada y salida impulsa un par de engranajes a girar continuamente, transportando constantemente el líquido medido a través de la cavidad en forma de luna inicial a la salida, el producto de la rotación del engranaje elíptico y cuatro veces cada desplazamiento es el flujo total del líquido medido (véase la figura 1 para el principio).
El medidor de flujo está compuesto principalmente por una carcasa, un contador, un engranaje elíptico y un acoplamiento (dividido en un Acoplamiento magnético y un acoplamiento axial) (la estructura se muestra en la figura 2).
Figura 1 esquema de funcionamiento del engranaje elíptico
(figura 2) diagrama estructural del medidor de flujo de engranajes elípticos
1. contador 2 remitente 3, regulador de precisión (utilizado por encima de dn50) 4, acoplamiento sellado 5, cubierta delantera 6, cubierta 7, engranajes elípticos
8. carcasa 9, tapa trasera
En tercer lugar,Datos técnicos:
(1) medidor de flujo de engranajes elípticos de hierro fundido ordinario (a), Acero fundido (e), acero inoxidable (b)
(2) medidor de flujo de engranajes elípticos de hierro fundido de alta temperatura (ta), Acero fundido (te), acero inoxidable (tb)
(3) medidor de flujo de engranajes elípticos de hierro fundido de alta viscosidad (na) y Acero fundido (ne)
IV. transmisor de flujo de engranajes elípticos LC - 13
El transmisor de flujo de engranajes elípticos LC - 13 está compuesto por el cuerpo y el transmisor qf13, que puede convertir el flujo de líquido del tubo al interior en una salida de señal de pulso eléctrico. Se utiliza con los instrumentos de visualización de la serie el producidos por nuestra fábrica (se puede combinar con otros instrumentos que pueden aceptar la señal, como microcomputadoras e instrumentos de visualización). A través de instrumentos electrónicos, se muestra directamente la cantidad total de líquido y el flujo instantáneo que fluye a través de la tubería, que es adecuado para la visualización a distancia, el ajuste de autocontrol, el reabastecimiento de combustible por computadora y otras ocasiones.
1. rendimiento técnico
1) error básico permitido: + 0,2%
2) viscosidad del líquido medido: 0,6 a 200 mpa.s
3) temperatura del líquido medido: - 10 ~ + 65 ℃.
4) presión máxima de trabajo
Hierro fundido, acero inoxidable 1,6 MPA
铸钢: DN20 ~ 25, 2.5Mpa, DN ~ 15, DN40, 6.4Mpa

5) materiales principales: hierro fundido, acero fundido, acero inoxidable
6) brida de conexión de tubería: jb78 - 59, jb79 - 59
7) dispositivo de envío de mensajes: remitente qf13
a、 Suministro de energía: 24vdc (equipado en el instrumento de visualización de nuestra fábrica)
b、 Amplitud de pulso v = 4V (onda cuadrada) bajo nivel inferior a 4,5v,
Alto nivel > 8,5v
c、 Distancia de transmisión: 1km (resistencia del cable de blindaje metálico ≤ 39 omega)

8) precisión del rendimiento eléctrico: + 1 pulso
9) nivel a prueba de explosiones: Ia II CT5
10) modelo de barrera de Seguridad a prueba de explosiones: nf713
V. remitente qf
Instale un remitente en el medidor de flujo de engranajes elípticos (o en el transmisor) con contadores a1, E1 + T en la producción de la fábrica para transmitir el mensaje a distancia, que convierte el flujo del medio medido en una señal de pulso eléctrico, logrando así el control automático del sistema.
El remitente qf está compuesto por un generador de alta frecuencia, un detector, una detección y un circuito de conformación. cuando la placa metálica ranurada gira sobre la bobina de acoplamiento del Circuito de oscilación y el detector, es decir, interfiere con la línea de campo magnético, para que obtenga una serie de señales de modulación de amplitud, que se envían al circuito de conformación como ondas cuadradas después de la detección. debido a los cambios de caída de tensión en la resistencia de carga, la corriente también cambia en consecuencia, mientras que el segundo terminal del remitente tiene una inversión de nivel alto y bajo.
I) Estructura
Ii) parámetros técnicos
1. tensión de trabajo: 24vdc 2 rango de tensión de trabajo: 11 a 15vdc
3. señal de salida: v = 4V (onda cuadrada) bajo nivel < 4,5v, alto nivel > 8,5v
4. distancia de transmisión remota: 1km (resistencia del cable de blindaje metálico ≤ 39 omega)
5. temperatura ambiente: - 10 ~ + 65 ℃ 6, nivel a prueba de explosiones: a: Ia II CT5 b: d II bt4
(3) conexión de la línea de salida del remitente qf
1. conexión de la línea de salida del remitente qf - I 2, conexión de la línea de salida del remitente qf - II

(4) forma y tamaño de instalación de la barrera de Seguridad (tipo jf)
Nota: la fábrica puede estar equipada con barreras de Seguridad tipo jf, que los usuarios deben explicar al hacer pedidos.
(5) rendimiento a prueba de explosiones
El remitente antiexplosión iqf es un dispositivo de remitente de pulso utilizado en los lugares de clase Ia II CT5 y d II bt4 junto con el medidor de flujo de engranajes elípticos. la forma antiexplosión es esencialmente segura y a prueba de explosiones, respectivamente. hay señales obvias a prueba de explosiones en la carcasa. el remitente iqf se utiliza con el instrumento de Visualización después de conectarse con la barrera de Seguridad.
Precauciones:
1. el dispositivo de señalización antiexplosión de Seguridad intrínseca iqf se instala en el mostrador a del tipo LC dn40 (incluido dn40), el dispositivo de señalización antiexplosión bqf se instala en el mostrador e + t por encima del tipo LC dn40, y el voltaje de suministro del transmisor no supera el voltaje nominal de la puerta de Seguridad.

(6) circuitos de interfaz
2. el remitente iqf se utiliza en ocasiones que requieren protección contra explosiones, pero debe estar equipado con barreras de seguridad, y la inducción distribuida y la capacidad del cable de conexión no son superiores a 1,5 MH y 0,1 uf.
3. el remitente qf se utiliza en ocasiones que no requieren protección contra explosiones.
(7) el remitente coopera con el medidor de flujo de engranajes elípticos de la serie LC para enviar la tabla de parámetros
|
Calibre mm
|
Una1Contador
|
|
L / P
|
P/S
|
|
10
|
0.01
|
11.11
|
|
15
|
0.1
|
4.16
|
|
20
|
0.1
|
8.33
|
|
25
|
0.1
|
16.16
|
|
40
|
1
|
4.17
|
|
A40
|
|
Calibre mm
|
E1+ T
|
|
L / P
|
P/S
|
|
10
|
0.1
|
66.7
|
|
15
|
1
|
11.11
|
|
20
|
1
|
16.67
|
|
25
|
1
|
27.78
|
|
40
|
1
|
52.78
|
|
A40
|
1
|
94.44
|
La fábrica también produce remitentes zf, ag19 y GF - 1, leyendo las instrucciones de uso de otros productos en detalle. En la tabla l: l; P: número de pulsos, s: segundos.
VI. instrucciones de uso del medidor de flujo instantáneo ps - 20ma
(1) principios y funciones del instrumento
El medidor de flujo instantáneo ps - 20ma utiliza la tecnología de un solo chip, a través de su generador de pulsos fotoeléctricos internos (el generador de pulsos fotoeléctricos reduce la rotación mecánica y se convierte en señal de pulsos eléctricos a través de métodos fotoeléctricos). La señal de flujo del medidor de flujo se convierte en una señal digital, se recoge y calcula, y el valor instantáneo por segundo del flujo en funcionamiento se calcula de acuerdo con los parámetros pertinentes establecidos, que se convierte en una señal de corriente de 4 - 20ma y una salida de señal de voltaje de 0 - 10v. El instrumento también tiene una salida de señal síncrona de pulso como fuente de señal del medidor de flujo de control de valor fijo ps - 400 de la compañía y su medidor de flujo similar. Se puede utilizar como otras fuentes de señal de medición de pulso, así como la función de comunicación en serie, que se puede conectar al ordenador superior.
(2) características y uso del instrumento
El instrumento tiene las características de medición precisa, suministro de energía de 24v dc, salida de corriente 4 - 20ma y comunicación en serie, operación conveniente y alta relación calidad - precio, adecuado para el control centralizado y otras ocasiones que requieren la adquisición de señales.
(3) indicadores de rendimiento del instrumento
1. tensión de alimentación: DC 24v ± 0,5v, 0,2a
2. precisión de medición: salida síncrona de pulso 0001%
El número total de pulsos de salida en serie es 0001%, 4 - 20ma de salida.
0,3%.
(4) estructura de uso del instrumento
El medidor de flujo instantáneo ps - 20ma utiliza la fuente de alimentación de conexión y
El método de salto interno tiene una estructura simple y clara, como se muestra en la figura:
(5) descripción de los pines externos
Los terminales se definen de la siguiente manera:
1. + 12v: extremo de acceso a la fuente de alimentación: rojo
2. gnd: extremo de tierra: negro
3. step: salida de señal síncrona: blanco
4. iout +: 4 - 20ma salida "+" extremo: verde
5. iout -: 4 - salida 20ma "-" extremo: azul
6. tx: salida de señal serie: gris
7. rx: entrada de señal serie: amarillo
(6) cálculo del flujo
Salida de corriente 4 - 20ma:
Caudal instantáneo = (corriente - 4) / 16 × coeficiente de pulso de rango completo × coeficiente de equivalencia de pulso (l / s)
Entre ellos, el número de pulsos de rango completo es ps - 20ma. cuando el medidor de flujo instantáneo calcula el rango completo de flujo instantáneo, el número de pulsos por segundo depende del modelo de instrumento utilizado por el usuario. se ha establecido en la fábrica. esta máquina es
Pulso / segundo, el coeficiente de equivalencia es el volumen de flujo correspondiente a cada pulso del transmisor.
(7) instrucciones de salto
J1 selecciona el saltador para la dirección de rotación del disco de envío del medidor de flujo: cuando no se agrega el saltador, se cuenta el tiempo del disco de envío, y el saltador se cuenta el tiempo inverso del disco de envío.
(8) Protocolo de comunicación en serie
El número total de pulsos enviados por segundo, el valor instantáneo del tráfico, el coeficiente k una vez, el formato del paquete de datos es el siguiente:
Nota: 1.aa, bb y CC son números de 16 dígitos aa, bb y cc, respectivamente;
2. sumo - sum5 constituye el número total de pulsos: sumo es bajo y sum5 es alto;
3shano y shan1 son valores instantáneos, shan0 es bajo y shan1 es alto. El rango es de 205 a 1023;
4. los bytes bajos, medianos y altos del coeficiente de tiempo K de kil, Kim y kih, respectivamente.
(9) este producto se puede utilizar como remitente:
Indicadores de rendimiento
|
tipo
|
Frecuencia máxima (hz)
|
Salida de bajo nivel
|
Exportar
|
Error
|
Duplicación de frecuencia
|
|
Línea 3 de 24v
|
1K
|
<2V
|
> 9V
|
Menos 0001%
|
Doble
|
POWER端子
Línea de conexión
Terminal del medidor de flujo
Servicios de suministro
1. fuente de alimentación del transmisor, los parámetros de duplicación de frecuencia de pulso se pueden diseñar por separado según los requisitos del usuario;
Este producto será reemplazado por correo gratuito si hay problemas de calidad dentro de un año a partir de la fecha de suministro.
7. tamaño exterior del medidor de flujo de engranajes elípticos
(1) tamaño exterior del medidor de flujo de engranajes elípticos de hierro fundido, hierro fundido de alta adherencia, hierro fundido de alta temperatura y hierro fundido deformado
Unidad: mm
|
Diámetro nominal
|
Longitud de la tabla l
|
Altura H
|
Una
|
C. B.
|
D fuera
|
Fuerza interna D1
|
N (número)
|
Φ
|
|
10
|
150
|
100
|
165
|
210
|
90
|
60
|
4
|
14
|
|
15
|
170
|
118
|
172
|
226
|
95
|
65
|
4
|
14
|
|
20
|
200
|
150
|
225
|
238
|
105
|
75
|
4
|
14
|
|
25
|
260
|
180
|
232
|
246
|
115
|
85
|
4
|
14
|
|
40
|
245
|
180
|
249
|
271
|
145
|
110
|
4
|
18
|
|
50
|
340
|
250
|
230
|
372
|
160
|
125
|
4
|
18
|
|
65
|
420
|
325
|
270
|
386
|
180
|
145
|
4
|
18
|
|
80
|
420
|
325
|
315
|
433
|
195
|
160
|
8
|
18
|
|
100
|
515
|
418
|
370
|
458
|
215
|
180
|
8
|
18
|
|
150
|
540
|
515
|
347
|
557
|
280
|
240
|
8
|
23
|
|
200
|
650
|
650
|
476
|
720
|
335
|
295
|
12
|
23
|
(2) tamaño exterior del medidor de flujo de engranajes elípticos de acero fundido, Acero fundido de alta adherencia y Acero fundido de alta temperatura
Unidad: mm
|
Diámetro nominal
|
L
|
H
|
C. B.
|
Una
|
D
|
D1
|
N (número)
|
Φ
|
|
15
|
200
|
138
|
232
|
180
|
105
|
75
|
4
|
14
|
|
20
|
250
|
164
|
220
|
160
|
125
|
90
|
4
|
18
|
|
25
|
300
|
202
|
252
|
185
|
135
|
100
|
4
|
18
|
|
40
|
300
|
202
|
293
|
208
|
165
|
125
|
4
|
23
|
|
50
|
384
|
262
|
394
|
312
|
175
|
135
|
4
|
23
|
|
80
|
450
|
337
|
452
|
332
|
210
|
170
|
8
|
23
|
|
100
|
555
|
442
|
478
|
310
|
250
|
200
|
8
|
25
|
|
150
|
540
|
510
|
557
|
347
|
300
|
250
|
8
|
26
|
|
200
|
650
|
650
|
720
|
476
|
36
|
310
|
12
|
26
|
Tamaño exterior del medidor de flujo de engranajes elípticos de alta temperatura de hierro fundido y acero fundido: dn15 a dn25, tamaño a y b más tubo de extensión térmica de 160mm de acuerdo con los datos de la tabla anterior: dn40 a dn80, tamaño a y b más tubo de extensión térmica de 300mm de acuerdo con el tamaño de la tabla anterior, y el resto de las dimensiones son las mismas que las dimensiones correspondientes de la tabla anterior.
(3) tamaño exterior del medidor de flujo de engranajes elípticos de acero inoxidable
Unidad: mm
|
Diámetro nominal
|
L
|
H
|
C. B.
|
Una
|
D
|
D1
|
N (número)
|
Φ
|
|
15
|
208
|
120
|
228
|
172
|
95
|
65
|
4
|
14
|
|
20
|
236
|
150
|
238
|
225
|
105
|
75
|
4
|
14
|
|
25
|
287
|
195
|
246
|
232
|
115
|
85
|
4
|
14
|
|
40
|
265
|
178
|
349
|
265
|
145
|
110
|
4
|
18
|
|
50
|
265
|
178
|
349
|
265
|
160
|
125
|
4
|
18
|
|
65
|
365
|
260
|
436
|
319
|
180
|
145
|
4
|
18
|
|
80
|
420
|
305
|
459
|
324
|
200
|
160
|
8
|
18
|
|
100
|
515
|
400
|
554
|
373
|
220
|
180
|
8
|
18
|
|
150
|
540
|
515
|
607
|
397
|
280
|
240
|
8
|
23
|
8. instalación del medidor de flujo
1. antes de la instalación, se debe limpiar a fondo la tubería e instalar un filtro frente al medidor de flujo para evitar que los escombros entren en el medidor de flujo. Cuando el líquido medido contiene gas, se debe instalar un separador de aire.
2. se debe tener en cuenta que el eje de engranajes elípticos del medidor de flujo debe colocarse en una posición horizontal, es decir, la esfera es vertical al plano del suelo. Para ajustar el caudal y el arranque, las válvulas cerradas deben instalarse en el extremo de entrada y salida del medidor de flujo, respectivamente.
3. la flecha en la carcasa del medidor de flujo apunta a la misma dirección que el flujo de líquido de la tubería instalada.
4. las tuberías de proceso continuo y las tuberías horizontales donde se instala el medidor de flujo deben estar equipadas con válvulas de derivación para la limpieza y revisión periódicas. En la tubería vertical, El medidor de flujo debe instalarse en la tubería de derivación para evitar que los escombros caigan en el instrumento.
5. en las condiciones de instalación correcta, para facilitar la lectura, El medidor de flujo puede girar el contador 180 según sea necesario.oO 90oVéase la figura 3 para los requisitos de instalación.
9. precauciones de uso:
1. está estrictamente prohibido probar el medidor de flujo con agua. 2. al arrancar o parar, la válvula de apertura y cierre debe ser lenta para evitar choques repentinos y evitar el flujo inverso. 3. al revisar el medidor de flujo, no se debe quitar la tapa trasera para evitar cambios de precisión al reinstalar para afectar la precisión.
X. cálculo y ajuste de errores
(1) el error básico del medidor de flujo se calculará de acuerdo con la fórmula de presión de cada valor medido en cada punto de flujo de verificación: (método de volumen)
E = Vm-V/V × 100%
El error del medidor de flujo e (generalmente se refiere al error acumulado) toma dos dígitos válidos.
Valor medido por el medidor de flujo VM (es decir, valor mostrado)
V - después de la corrección, el valor medido por el dispositivo estándar del medidor de flujo (es decir, el valor real) se calcula a partir de la fórmula de error básico. cuando VM > v, el error básico del medidor de flujo es un valor "+", lo que significa que el medidor de flujo va más rápido.
Cuando VM es inferior a v, el error básico del medidor de flujo es el valor "-", lo que significa que el medidor de flujo va más lento.
Para que el error del medidor de flujo esté dentro del límite básico de error, a menudo es necesario realizar errores. Es decir, cambiar la relación de velocidad de transmisión mecánica reemplazando un par de engranajes de ajuste (dientes de ajuste) instalados en el contador, de modo que la indicación del medidor de flujo se ajuste.
El ajuste de error no puede cambiar las características de flujo del medidor de flujo, de modo que su curva característica se encuentre artificialmente en un nuevo sistema de coordenadas.
En términos generales, dentro del rango de flujo prescrito (o realmente utilizado), el rango de error básico de sus puntos de verificación de flujo máximo y mínimo no es mayor que el límite de error básico de la precisión prescrita, y su error básico del medidor de flujo puede calificarse mediante ajuste de error.
El medidor de flujo utilizado generalmente utiliza el conjunto de engranajes de ajuste original para verificar el error, y luego realiza el ajuste del error de acuerdo con la situación de error específica.
11. otros
1. El medidor de flujo de acero inoxidable es adecuado para la medición de líquidos químicos como ácido sulfúrico al 98%, ácido nítrico al 60% y sosa cáustica al 50%.
2. este instrumento se inspecciona con diesel ligero antes de salir de la fábrica, no se corrija con agua, específicamente de acuerdo con la norma nacional de verificación metrológica jjj235 - 90 medidor de flujo de engranajes elípticos.
12. instrucciones para el pedido
1. nombre y modelo. Especificaciones, materiales,
2. temperatura media, presión de trabajo, rango de flujo.
3. valor de viscosidad del medio o nombre del medio.
4. si hay requisitos especiales (como protección contra explosiones, etc.).
5. nombre de la unidad de pedido y recepción.
6. dirección de comunicación detallada, teléfono, telegrama, Código postal,
7. unidad de liquidación, Banco de apertura de cuentas, cuenta.
8. nombre de la estación de llegada, contacto.
9. si necesita conocer los productos en detalle, llame para obtener información.
10. los productos de la fábrica implementan tres paquetes y rastrean el mantenimiento durante el período de uso.
Xiii. causas comunes de fallas y métodos de eliminación
|
Fenómeno de falla
|
razón
|
Medidas
|
Nota
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|
Los engranajes elípticos no giran
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1. hay escombros en la tubería. 2. el líquido medido contiene muchos escombros y el filtro está dañado. Los escombros entran en la tabla y los engranajes están atascados.
|
Desmontar y lavar instrumentos y tuberías y reparar filtros.
|
|
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Fuga de líquido del acoplamiento de sellado axial
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El relleno de sellado está desgastado o carece de aceite de sellado
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Apriete la tapa de presión o reemplace el relleno y llene el aceite de sellado.
|
|
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La rotación del puntero es inestable o se detiene y se Va.
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Agujas, rollos de almohadilla, etc. sueltas o rotación inflexible de piezas giratorias
|
Volver a sujetar y eliminar la inflexibilidad
|
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El error de flujo pequeño es demasiado negativo.
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El engranaje Oval entra en contacto con la pared de la Caja de medición debido al desgaste del rodamiento o la deformación de la Caja de medición.
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Reemplazar los rodamientos, reparar las paredes de la Caja de medición y los engranajes en los dientes cambiantes, para que la rotación sea flexible y se garantice el espacio necesario.
|
Hay que corregirlo después de la reparación.
|
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El error cambia demasiado
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El líquido fluctúa mucho o contiene gas.
|
Reducir el pulso o Instalar separadores de gas
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El error es demasiado grande, pero la diferencia entre el error máximo y el error mínimo no supera ± 1%
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El período de uso supera, o la brecha cambia después de la revisión, etc.
|
Reajustar la inspección escolar.
|
|
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El remitente no tiene señal
|
1 Ubicación inadecuada del bloque de envío
|
Reajustar la posición a la izquierda y a la derecha, moverse hacia adelante y hacia atrás
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|
|
2 Inversión polar
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Volver a conectar: 1. " +" conecta la línea roja 2. "conecta la línea negra.
|
|