容积式流量计常见问题解答:问题与解答,直接来自制造商的专业知识
什么是容积式流量计?
正排量 (PD) 流量计是一种用于测量流体体积流量的流量计。它通过将介质分成固定的计量体积来测量移动流体的体积流量。这些仪表的安装,不作任何直管段要求。
PD 流量计特别适合测量:
1)高粘度液体:PD流量计可以精确测量高粘度液体,例如油和浓糖浆。
2)流量变化的液体:PD流量计可以处理流量波动而不影响精度。
为什么叫正排量?
正排量 (PD) 流量计因其测量流量的方式而得名。详情如下:
正数:“正数”的意思是确定的或准确的。它表示仪表在每个循环中捕获一个已知且确定的流体体积。
位移:这是指流体的移动或推开。在PD 流量计中,内部组件在旋转或移动时会规律地排出固定量的流体。
容积式流量计如何工作?
容积式流量计旨在通过物理捕获和置换固定且可测量量的流体来直接测量流经流量计的流体体积。当流体流入腔室并驱动两个转子旋转时,PD 流量计开始工作。当转子转动时,它们捕获并排出固定体积的流体。每次旋转,都会测量恒定体积的液体。旋转转子的旋转通过嵌入转子内的磁体传递。霍尔传感器或磁性传感器可生成缩放脉冲输出,也称为 K 系数(例如脉冲/升),并传输脉冲输出。
有哪些类型的容积式流量计可用?
PD 流量计有多种类型,包括
椭圆齿轮 PD 流量计
椭圆齿轮 PD 流量计使用两个椭圆形齿轮,当流体通过它们时,它们会旋转。即使对于低流速和高粘度流体,该仪表也能提供出色的精度。它们通常用于需要精确流体测量的行业。然而,它们可能对压力波动敏感,这可能会影响测量的准确性
振荡活塞流量计
振荡活塞流量计也属于直接体积或位移流量计。其工作原理是:在测量单元中持续分配一定体积的流体,并反复填充和排空测量单元。测量单元包括腔室和移动活塞。活塞由被测介质入口和出口之间的压差驱动。旋转是通过磁铁和磁场传感器进行的。腔室的入口和出口位于壁的相对两侧,并由活塞和挡板密封。当流体进入时,它会填充新月形空间,导致活塞旋转。这种旋转一直持续到获得两个体积 V1 和 V2。随着活塞移动时,填充的空间连接到出口并排空。由于内新月形空间和外新月形空间彼此偏移,活塞移动时不会到达死点,从而可以根据流量连续运行。
螺杆流量计
螺杆 PD 流量计使用一对精确设计的螺杆齿轮转子进行操作,这些转子安装在流量计外壳内。当液体流过流量计时,会驱动这些转子转动。转子的旋转由集成齿轮和非接触式信号拾取系统检测,该系统将旋转运动转换为数字脉冲。然后使用这些脉冲来准确确定液体的流速。它们专门设计用于测量和控制具有非磨蚀性的粘性介质,使其成为涉及粘稠或稠密流体的应用的理想选择。这些仪表的一些优点是不易污染、无脉动且压降较低。
齿轮流量计
齿轮 PD 流量计专为测量粘性液体(例如油、油漆、化学品和燃料)而设计,因为即使在低流速和高粘度物质下,它们也能保持高精度。它由一对齿轮组成,根据齿轮电机的原理,通过流动来移动。齿轮的运动通过位于盖中的两个传感器以非接触方式进行采样。耐压、非磁性隔板位于传感器室和测量室之间。齿轮通常由耐用材料制成,以实现长期可靠性。然而,与其他 PD 流量计相比,这些流量计通常会经历更高的压降。这些流量计提供了增强的量程比和更宽的测量范围。由于其运动部件,它们需要定期维护,以防止随着时间的推移发生机械磨损,从而影响性能。
容积式流量计有多精确?
容积式流量计以其测量流量的高精度而闻名,容积式流量计的测量精度高达读数的 0.1%。
容积式 (PD) 流量计可以准确测量什么粘度范围的流体?
容积式 (PD) 流量计非常适合测量各种粘度的液体。它们可以准确测量低粘度流体(如水)和高粘度流体(如油和糖浆)。一般来说,PD 流量计可以处理粘度范围从低至 1 cP 到高达 1,000,000 cP 或更高的流体,具体取决于流量计设计。随着流体粘度的增加,PD 流量计内的流量变得更加准确,因为滑移较少。然而,这也会导致仪表的压降更高。
容积式流量计有哪些常见应用?
容积式流量计应用于各个行业,其中流体流量的精确测量至关重要。以下是一些应用示例:
化学工业:计量化学品、树脂、添加剂和其他液体,以在各种过程中进行精确控制。
食品和饮料:测量糖浆、油或牛奶等成分的液体,以实现准确的配方控制和产品一致性。
石油和天然气行业:测量燃油流量、计量润滑剂或处理沥青等粘性液体。
水和废水处理:计量水流以进行计费、监控化学品剂量或管理特定流程。
制药行业:在生产过程中,对药物或成分做精确的定量给料。
容积式流量计可以与水一起使用吗?
是的,容积式流量计也可用于测量水流量,但需要小心。然而,水通常不是容积式流量计的最佳介质,其他技术通常提供更准确的测量水流量的方法。水是低粘度介质,它在测量腔内的滑动可能会导致读数不准确。大多数用于此目的的 PD 流量计都是专门为此用途而开发的,带有可供公用事业人员现场读取的机械计数器。
容积式流量计有哪些优点?
容积式流量计具有多种优点,使其适合某些应用。以下是容积式流量计的一些主要优点
准确性:它们以其高精度而闻名,尤其是在低至中等流量时。它们提供精确的体积测量,使其适合需要精确流量测量的应用。
粘度无关性:它们受流体粘度变化的影响较小。这使得它们适合测量从稀液体到粘稠物质等不同粘度的流体。
重复性:它们具有出色的重复性,这意味着在相似的操作条件下,它们始终提供相同的测量结果。此特性对于需要一致且可靠的流量数据的应用程序非常重要。
多种液体:这些仪表可以处理多种液体。这种多功能性使它们适合各种工业应用。
直接测量:PD流量计的测量原理是直接计数或测量排出的流体体积。这种直接测量有助于提高其准确性和可靠性。
坚固的结构:PD 流量计通常结构坚固,经久耐用,适合在具有挑战性的环境中使用。这种耐用性延长了它们的使用寿命并减少了维护需求。
对流量剖面的低敏感性:与其他一些流量计类型不同,PD 流量计对流量剖面的变化不太敏感。即使在流动未完全发展的情况下,只要管道充满液体,它们也可以提供准确的测量。
双向流量:PD 流量计能够测量两个方向的流量,称为双向流量测量。为了确保读数准确,流量计针对特定方向进行校准,该方向由设备上的箭头指示。对于精确的双向测量,重要的是使用考虑两个方向流量的校准过程。
入口/出口管道:容积式流量计的一个主要优点是它们通常不需要在流量计之前和之后设置直管。与涡轮流量计或超声波流量计等其他流量计类型不同,PD 流量计受管道中的弯头、阀门或配件引起的流量扰动的影响较小。这意味着您可以安装具有较短入口/出口管道的 PD 流量计,而不会牺牲精度,使其成为紧凑或空间受限安装中更灵活的选择
容积式流量计有哪些缺点?
虽然容积式流量计具有多种优点,但它们也有一定的缺点和限制,在选择流量测量解决方案时应考虑这些缺点和限制。以下是容积式流量计的一些缺点:
有限的调节比:PD 流量计通常具有有限的量程比。在流量范围较广的应用中,其他类型的流量计可能更合适。
压降:PD 流量计可能会在系统中产生明显的压降,具体取决于所使用的齿轮类型。这可能需要额外的泵送功率。
尺寸和重量:容积式流量计,特别是那些设计用于大流量的流量计,可能体积庞大且沉重。这可能会限制它们在空间和重量是关键考虑因素的应用中的使用。
维护要求:与其他一些没有活动部件的流量计类型相比,PD 流量计可能需要更多的维护。密封件、运动部件和其他部件可能需要定期检查和更换。
成本:与其他一些流量计技术相比,这些流量计可能相对昂贵。在评估流量测量选项时,应考虑初始成本和潜在的维护费用。
介质兼容性:PD 流量计只能用于清洁介质。它们通常不适用于流体中涉及固体颗粒的应用。
哪些类型的液体与容积式流量计兼容?
容积式流量计是多功能设备,可用于各个行业的各种液体。以下是一些合适的介质类型的示例:
油:用于润滑系统和工业机械。
洗涤剂:常用于清洁和制造过程。
燃料:在能源领域,监测燃料消耗和分配至关重要。
除臭剂:用于需要控制气味的行业。
腐蚀剂:用于化学加工和工业清洁。
酸:在各种工业应用中至关重要,特别是在化学制造中。
蜂蜜和糖蜜:适用于食品和饮料行业,特别适用于测量粘性流体。
制动液:用于汽车行业在制造过程中进行精确测量。
粘合剂涂料和胶水:在制造和包装行业至关重要。
腐蚀抑制剂:通过防止腐蚀来延长设备的使用寿命非常重要。
墨水:在印刷行业中对于精确的墨水流量测量至关重要。
糊剂、树脂和面霜:用于粘度管理非常重要的化妆品、药品和工业应用。
安装容积式流量计时应注意什么?
与其他一些流量计类型相比,容积式流量计通常对安装方向不太敏感。但是,建议遵循制造商的指南。
PD流量计可用于水平和垂直流量测量。对于垂直流动安装,建议液体流动应从下到上。这些仪表适用于双向流量测量。为了识别流量计校准的流动方向,流量计标有箭头。
建议在流量计上游安装过滤器或滤网,以防止碎屑或颗粒进入流量计并造成损坏或堵塞。轴线应与地面平行,以免转轮/齿轮刮伤流量计本体底座。不需要流量条件,因为 PD 流量计不需要在流量计之前或之后安装任何直管
容积式流量计适合在危险区域使用吗
是的,容积式流量计适合在危险区域使用,前提是它们经过了此类环境的认证。防爆认证表明仪表在有易燃气体和蒸汽的区域是否可以安全使用。在为危险区域应用选择 PD 流量计之前,请检查制造商的产品认证。
容积式流量计需要哪些维护?
正排量 (PD) 流量计的成本是多少?哪些因素影响其定价?
正排量 (PD) 流量计的成本可能差异很大,具体取决于几个关键因素。其中包括管径、流量和压力以及结构材料。一般来说,较大的管径以及较高的流量和压力要求会导致较高的成本。此外,由于金属部件的耐用性和性能增强,金属制成的 PD 流量计通常比塑料制成的流量计更昂贵。这种材料和配置范围意味着 PD 流量计的定价可以满足各种工业需求和预算考虑。请联系制造商了解更多详情