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Wirtschaftsentwicklungszone Jinhu County in der Provinz Jiangsu, Ringcheng West Road 8
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Das Taillerrad-Durchflussmesser wird hauptsächlich für die Durchflussmessung von Gas-, Flüssigkeit- und Dampfmittelflüssigkeiten mit großem Kaliber in verschiedenen Industrieleitungen verwendet. Das Taillen-Durchflussmesser ist gekennzeichnet durch einen kleinen Druckverlust, einen großen Messbereich und eine hohe Genauigkeit, bei der Messung des Volumenstroms unter Arbeitsbedingungen wird es kaum von Flüssigkeitsdichte, Druck, Temperatur, Viskosität und anderen Parametern beeinflusst, keine beweglichen mechanischen Teile, so dass die Zuverlässigkeit hoch ist und die Wartung gering ist. Die Messparameter können langfristig stabil arbeiten. Ein einsetzbares Taillenrad-Durchflussmesser verwendet einen piezoelektrischen Spannungssensor mit hoher Zuverlässigkeit und kann im Temperaturbereich von -20 ° C bis + 250 ° C arbeiten. Es gibt ein analoges Standardsignal und auch eine digitale Impulssignalausgabe, die einfach mit digitalen Systemen wie Computern verwendet werden kann, und ist ein relativ fortschrittliches, ideales Durchflussmesser für Taillenraddurchflussmesser. RY-LUCB-Plug-in-Vortex-Straßendurchflussmesser explosionssicherer Typ, entspricht den einschlägigen Vorschriften von GB3836-83 "Explosionssichere elektrische Ausrüstung für explosionssichere Umgebungen", mit dem explosionssicheren Kennzeichen ExdIIBT6.
Das Durchflussmesser besteht aus einem Rotz-Durchflusssensor und Zubehör. Wie in Abbildung 1 gezeigt:
Struktur der Messgeräte
Das Taillenrad-Durchflussmesser wird auch als Rotz-Durchflussmesser bezeichnet, dessen strukturelle Merkmale sind: Im Gehäuse des Durchflussmessers gibt es einen Messraum, in dem ein oder zwei Paar Taillenräder geschnitten werden können. Außerhalb des Durchflussmessergehäuses sind zwei Antriebsgeräder mit der Koachse der beiden Suchräder installiert, die miteinander verbunden sind, um die beiden Taillenräder miteinander zu verbinden[2]
Das Arbeitsprinzip des Taillen-Durchflussmessers kann aus den vier Prozessen in Abbildung 2 und 1 analysiert werden. Zunächst in der Struktur kann die Innenwandfläche des Durchflussmessergehäuses durch die Außenradfüße des Taillenrads und den Raum mit einem bestimmten Volumen zusammengesetzt werden. Wir nennen es "Messraum". Wenn eine Flüssigkeit durch das Durchflussmessen passiert, wird das Durchflussmessen unter der Wirkung des Differenzdrucks der Flüssigkeit eingeführt und ausgeführt. Beide Räder werden sich in rechter Richtung drehen. In Abbildung 2 bis 1 (1) bildet sich ein geschlossener Messraum aus dem Taillenrad Q1 und dem Gehäuse. Die Flüssigkeit, mit der der Messraum gefüllt ist, ist ein einzelnes Volumen, das das Taillenrad von der eingeführten kontinuierlichen Flüssigkeit trennt. Aus der Analyse der Antriebskraft kann man sehen, dass das Taillenrad Q1 zu diesem Zeitpunkt das aktive Rad ist. Der Druck der Flüssigkeit von Q2 ist im Gleichgewicht. keine Rotationskraft erzeugt. Also aus dem Rad. Wenn Q1 Q2 in die in Abbildungen 2 und 1(2) gezeigte Position dreht, wird die Flüssigkeit in der Dosierkammer in Richtung des Durchflussmesserausgangs ausgerichtet. Aus der Kraftanalyse der Taille kann man sehen. Beide Taillenräder erzeugen zu diesem Zeitpunkt eine Drehkraft entlang der Pfeilrichtung in der Abbildung. Drehen Sie die beiden Taillenräder in die Position der Abbildung 2 und 1 (3). Dies ist im Gegensatz zu (1). Ein geschlossener Messraum mit Taillenrad Q2 und Gehäuse gebildet. Das mit Flüssigkeit gefüllte Messraum ist ein weiteres einzelnes Volumen, das das Taillenrad von der eingeführten kontinuierlichen Flüssigkeit trennt. Und... Aus der Kraftanalyse des Taillenrads kann ersichtlich sein, dass das Taillenrad Q2 zu diesem Zeitpunkt das aktive Rad ist, während der Flüssigkeitsdruck von Q1 gegenseitig ausgeglichen ist und keine Rotationskraft erzeugt, so dass es sich um das Antriebsrad handelt. Durch Q2 angetrieben, um die Arbeitsstunden, die in Abbildung 2 und 1(4) gezeigt werden, zu drehen. Die Flüssigkeit aus dem Messraum wird wiederum an den Ausgang des Beckenmessers geleitet. Wie im Zustand ((2) erzeugt sich an beiden Taillenrädern eine Drehkraft entlang der Pfeilrichtung in der Abbildung, so dass die beiden Augenräder sich weiter in die Position in Figur 2 und 1 (1) drehen. Zu diesem Zeitpunkt drehte sich der Rotor insgesamt 180'. Die Flüssigkeit aus zwei Messkammern wird zum Durchflussmesser ausgeführt.[2]
Genauigkeitsklasse und Funktionen des Taillenraddurchflussmessers ermöglichen eine kostengünstige Auswahl der Genauigkeitsklasse des Messgerätes entsprechend den Messanforderungen und den Einsatzgelegenheiten. Zum Beispiel für die Abwicklung des Handels, der Produktübertragung und der Energiemessung des Taillen-Durchflussmessers sollte der Gasflusssensor eine höhere Genauigkeitsklasse wählen, wie z. B. 1,0, 0,5 oder höher; Gasflusssensoren für die Prozesssteuerung wählen unterschiedliche Genauigkeitsklassen entsprechend den Kontrollanforderungen aus; Bei einigen Fällen, in denen der Prozessfluss einfach erkannt wird und keine präzise Steuerung und Messung erforderlich ist, können Sie eine etwas niedrigere Genauigkeitsklasse wählen, wie z. B. 1,5, 2,5 oder sogar 4,0, wenn Sie ein preiswertes Steckgebundenes Turbometer verwenden können.