Главная > Лопастные расходомеры

Лопастные расходомеры

Лопастные расходомеры

Лопастные расходомеры измеряют расход жидкости, используя механическую кинетическую энергию жидкости для вращения импеллера. Они представляют собой экономичное решение для измерения расхода в промышленности и лабораториях. Лопастные расходомеры подходят для чистых или слегка загрязненных жидкостей, химикатов, воды и других жидкостей.

Компания Sino-Inst поставляет компактные и коррозионностойкие модели расходомеров с лопастным колесом. Максимальное давление 110 бар, максимальная температура 100 °C. Точность измерения ±1%. Для отображения расхода и вывода сигнала можно выбрать локальный компактный дисплей или профессиональный расходомер: 4-20 мА, RS485, импульсный.

Представлены расходомеры с лопастным колесом.

Преимущества расходомеров с лопастным колесом

Принцип работы расходомера с лопастным колесом

Лопастные расходомеры используют механическую кинетическую энергию жидкости для вращения импеллера. Лопасти ротора вводятся в поток жидкости, преобразуя кинетическую энергию жидкости во вращательную силу, заставляя ротор вращаться на валу. Чем быстрее течет жидкость, тем быстрее вращается импеллер. Вращение вала может измеряться механически или путем регистрации движения лопастей.

Движение лопаток обычно определяется магнитным способом; каждая лопатка или встроенная металлическая лопасть генерирует магнитный импульс при вращении вблизи магнитного блока. Чем быстрее течет жидкость, тем больше импульсов генерируется. Затем передатчик может обрабатывать эти импульсные сигналы для определения скорости потока жидкости.

Лопастные расходомеры также могут обеспечивать локальное или раздельное отображение расхода и могут быть сконфигурированы с импульсными, переключающими, аналоговыми и RS485-выходами. Лопастные расходомеры Sino-Inst идеально подходят для измерения расхода чистых жидкостей с низкой вязностью. Их простая конструкция делает их экономичными, простыми в установке и обслуживании.

Сравнение расходомеров с лопастным колесом и турбинных расходомеров

Испытание расходомера турбины с резьбовым соединением

Хотя и лопастные расходомеры, и турбинные расходомеры измеряют расход за счет вращения рабочих колес, их конструктивные подходы совершенно различны.

Лопастные расходомеры — это расходомеры встраиваемого типа, у которых ось рабочего колеса перпендикулярна трубе. В жидкость погружены лишь несколько лопастей, измеряющих локальную скорость вблизи стенки трубы, которая затем преобразуется в общий расход по трубе. Турбинные расходомеры, напротив, являются расходомерами сквозного типа, у которых ротор расположен вдоль направления трубы, позволяя всей жидкости проходить через центр ротора. Они измеряют средний расход по всему поперечному сечению. Первый тип похож на установку небольшого водяного колеса под углом в реку, а второй — на прохождение всей реки через водяную турбину.

Точность этих двух типов расходомеров существенно различается. Лопастные расходомеры обычно имеют погрешность от ±1% до ±2%, на которую сильно влияют распределение потока и место установки, а также они чувствительны к прямым участкам трубы до и после них. Турбинные расходомеры после калибровки могут достигать точности ±0.5% или даже выше, с повторяемостью до ±0.1% и гораздо более широким диапазоном. Поэтому они чаще используются в приложениях, требующих расчетов, таких как нефтегазоснабжение. Компромисс заключается в том, что турбинные расходомеры требуют высокой чистоты рабочей среды, что обычно требует использования фильтров; подшипники ротора изнашиваются, что требует регулярной калибровки; и потери давления больше, чем у роторных расходомеров.

К другим ключевым отличиям относятся стоимость и диаметр трубы.

Роторные расходомеры просты по конструкции, недороги, могут устанавливаться под давлением, а также легко монтируются и демонтируются. Их преимущество в стоимости становится более очевидным при больших диаметрах труб, что делает их популярными для контроля расхода в водопроводной воде, системах орошения, циркуляционной воде, а также в крупных строительных и промышленных трубопроводах. Турбинные расходомеры обеспечивают лучшую экономическую эффективность для малых и средних диаметров, но их стоимость значительно возрастает при больших диаметрах.

Выбор подходящего турбинного расходомера сводится к двум факторам: требованиям к точности и диаметру трубы. При ограниченном бюджете, толстых трубах и необходимости лишь мониторинга тенденций расхода достаточно роторных расходомеров; для высокой точности, возможности учета и выставления счетов, а также для работы с чистыми средами, лучше выбрать турбинные расходомеры.

Методы установки расходомера с лопастным колесом

Расходомеры с лопастным колесом измеряют расход, в основном, путем погружения зонда с лопастным колесом в жидкость. Ключевые факторы, которые следует учитывать, включают в себя прямолинейные участки трубы до и после датчика, глубину погружения, способ установки и фитинги.

Во-первых, что касается прямых участков трубы: поскольку расходомеры с лопастным колесом измеряют локальный поток вблизи стенки трубы, поле потока должно быть стабильным для обеспечения точного измерения. Как правило, перед трубой требуется прямой участок трубы, диаметр которого в 10 раз превышает диаметр трубы, а после трубы — в 5 раз.

Если выше по потоку расположены клапаны, насосы, отводы или переходники, то вышележащий участок должен быть соответствующим образом удлинен. Кроме того, при монтаже следует избегать самой высокой точки трубопровода и участков, подверженных скоплению воздуха. Лучше всего выбрать место, где труба постоянно заполнена, например, восходящий участок вертикальной трубы или средний/нижний участок горизонтальной трубы, чтобы гарантировать полное погружение рабочего колеса в жидкость. Внутри трубы не должно быть воздушных карманов, так как это приведет к ошибкам измерений.

Методы установки расходомера с лопастным колесом

Глубина погружения — наиболее важный этап установки расходомера с лопастным рабочим колесом встраиваемого типа. Рабочее колесо должно быть установлено в положение, указанное в руководстве, таким образом, чтобы оно находилось в точке, соответствующей скорости потока. Глубина соответствует внутреннему диаметру трубы, и глубина погружения варьируется в зависимости от диаметра трубы. Поэтому перед установкой обязательно подтвердите фактический внутренний диаметр трубы и установите расходомер в соответствии с предоставленными нами эталонными значениями.

Основной способ установки включает в себя сверление отверстия и установку монтажного основания. После сверления отверстия в стенке трубы, приварите или используйте хомут для крепления резьбового монтажного основания (обычно 1 или 2 дюйма), затем прикрутите датчик на место и герметизируйте его. Также доступны специальные монтажные принадлежности, такие как фланцевые хомуты.

Другие решения для измерения расхода

Процедура калибровки магнитного расходомера – руководство пользователя

После некоторого периода эксплуатации электромагнитные расходомеры могут демонстрировать снижение точности. Калибровка магнитных расходомеров устраняет систематические ошибки, присущие прибору, обеспечивая надежность результатов измерений. Это отвечает потребностям управления технологическими процессами, учета затрат и расчетов по сделкам. Электромагнитные расходомеры подходят для измерения расхода… Читать далее

Регуляторы расхода азота для промышленного и исследовательского применения

Регуляторы расхода азота — это устройства, специально разработанные для измерения и регулирования потока азота. Они не только измеряют объемный или массовый расход азота, но, что особенно важно, регулируют его скорость. Как правило, они основаны на расходомере азота с добавлением автоматического регулирующего клапана и системы управления с обратной связью. Читать далее

Встраиваемые расходомеры: 6 типов

Измерение расхода в больших трубах с помощью расходомеров врезного типа. Если вам необходимо измерить расход жидкости в трубе большего диаметра, вы, скорее всего, выберете расходомер врезного типа. Но какой расходомер вставного типа следует использовать? На рынке имеются погружной электромагнитный расходомер, погружной вихревой расходомер, погружной ультразвуковой расходомер,… Читать далее

Руководство по поправочным коэффициентам для термомассовых расходомеров

Термомассовые расходомеры и термомассовые регуляторы расхода подходят для большинства газообразных сред. Если регулятор массового расхода газа или термомассовый расходомер откалиброваны на заводе для одного газа, но вы хотите переключиться на другой, то необходим поправочный коэффициент для газа (GCF). Что такое поправочный коэффициент для термомассового расходомера? … Читать далее

Аналоговые газовые расходомеры | Типы и список продукции

Аналоговые газовые расходомеры — это, в частности, тип расходомеров, выдающих аналоговые сигналы. Основная функция расходомера — измерение объемного или массового расхода и преобразование его в электрический сигнал, что облегчает мониторинг и контроль расхода. Существует четыре типа выходных сигналов расходомеров: … Читать далее

Что такое К-фактор турбинного расходомера?

Что такое коэффициент К турбинного расходомера? Этот вопрос привлек значительное внимание. Коэффициент К турбинного расходомера — это коэффициент, представляющий собой отношение числа импульсов в высокочастотном импульсном сигнале к объёмному расходу. Коэффициент К турбинного расходомера — это фундаментальная характеристика, используемая в… Читать далее

Лопастные расходомеры Sino-Inst подходят для труб диаметром от DN15 до DN600, обеспечивая стабильность, надежность, коррозионную стойкость, долговечность и длительный срок службы. Возможна также индивидуальная настройка с учетом специальных параметров, таких как PVDF, SS316L и латунь. Пожалуйста, свяжитесь с нашими инженерами по продажам.

    Заказать расчет