品牌:天马 型号:TMLZ 类型:质量流量计 测量范围:水(20℃)1~200000I/h,空气(20℃,0.1013MPa)0.03~4000 /h(m3/h) 精度等级:标准型1.5级 特殊型1.0级 公称通径:详情如下(mm) 适用介质:液体、气体以及蒸汽 工作压力:1.6(标准型)(MPa) 工作温度:液晶型-30℃~+85℃,指针型-40℃~+12(℃)
产品型号:TMLZ
产品特点:TMLZ金属管浮子流量计是工业自动化过程控制中常用的一种变面积流量测量仪表。它具有体积小,检测范围大,使用方便等特点。它可用来测量液体、气体以及蒸汽的流量,特别适宜低流速小流量的介质流量测量。
TMLZ金属管浮子流量计的详细资料
TMF系列智能金属管浮子流量计有就地显示型和智能远传型,带有指针显示瞬时/累积流量液晶显示,上、下限报警输出,累积脉冲输出,批次控制,标准的二线制4~20mA电流输出等多种形式。为用户使用提供了非常广阔的选择空间。另该仪表采用先进的微处理中央芯片及高质量工业化组件。
根据测量管结构的不同,TM-LZ系列金属管浮子流量计分为TMLZ、TMLZ1、TMLZ2和TMLZ3型,可根据用户不同要求选择不同的测量管形式,在维护和清洁方面有进一步的完善。在此基础上,配上TMLZD型智能金属管浮子流量计指示器,即可构成智能金属管浮子流量计。
多年来,金属管浮流量计的各种优良性能和可靠性,以及较好的性能价格比。广泛受到了石化、钢铁、电力、冶金、轻工、食品、制药、水处理的青睐。
结构原理
1、结构
TMF系列金属管浮子流量计主要由两大部分组成:测量管TM-F指示器。测量管包括锥管或孔板、导向器、止动器、浮子等部件,指示器包括磁随动系统、指针、刻盘、线路等组件。
2、工作原理
被测介质自下而上流经测量管浮子上下端产生差压形成上升力,当浮子所受上升力大于浸在流体中浮子重量,浮子便上升,环隙面积随之增大,环隙处流体流速迅速下降,浮子上下端差压降低,作用于浮子的上升随着减小,直到上升力与浸在流体中浮子重量平衡时,浮子便稳定在某一位置,浮子位置的高低即时对应着被测介质流量的大小。浮子内置磁钢,在浮子随介质上下移动时,磁场随浮子的移动而变化。
a.对于就地型,由就地指示器中的随动磁钢与浮子内磁钢耦合而发生转动,同时带动指针,通过刻度盘指示出此时流量大小。(如图一)
b.对于智能型,由智能型指示器中的随动磁钢与浮子内磁钢耦合,而发生转动。同时带动传感磁钢及指针,通过一个磁传感器将磁场变化转化成电信号,经A/D变换,数字滤波,温度补偿,微处理器处理,D/A输出,LCD液晶显示,来显示出瞬时流量及累积流量大小。
主要特点
适用于小口径和低流速介质流量测量
工作可靠,维护量小,寿命长
对于直管段要求不高
较宽的流量比10:1
双行大液晶显示,可选现场瞬时/累计流量显示,可带背光
单轴灵敏指示
非接触磁耦合传动
全金属结构,适于高温、高压和强腐蚀性介质
可用于易燃、易爆危险场合
可选二线制、电池、交流供电方式
多参数标定功能
带有数据恢复,数据备份及掉电保护功能
技术参数
测量范围:水(20℃)1~200000I/h
空气(20℃,0.1013MPa)0.03~4000 /h
参见流量表,特殊流量可订制
量 程 比:标准型10:1 特殊型20:1
精 度:标准型1.5级 特殊型1.0级
压力等级:标准型:DN15~DN50 4.0MPa DN80~DN200 1.6Mpa
特殊型:DN15~DN50 25MPa DN80~Dn200 16Mpa
夹套的压力等级为1.6Mpa
特殊型在选型和订货前应与公司协商
压力损失:7kPa~70kPa
介质温度:标准型:-80℃~+200℃;PTFE:0℃~85℃
高温型:可达400℃
介质粘度:DN15:n<5mPa.S(F15.1~F15.3)
n<30mPa.S(F15.4~F15.8)
DN25:n<250mPFa.S
DN50~Dn150:n<300mPa.S
环境温度:液晶型-30℃~+85℃
指针型-40℃~+120℃
连接形式:标准型:DIN25001标准法兰
特殊型:由用户指定的任意标准法兰或螺纹
电缆接口:M20×1.5
供电电源:标准型:24VDC二线制4~20mA(10.8VDC~36VDC)
交流型:85~265VAC 50Hz
电池型:3.6V@4AH镍氢电池
报警输出:上限或下限瞬时流量报警
标准型:集电极开路输出(100mA@30VDC内部阻抗100欧)
特殊型:继电器输出(触点容量5A@250VAC)
脉冲输出:累积脉冲输出,最小间隔50毫秒
液晶显示:瞬时流量显示数值范围:0~50000
累计流量显示数值范围:0~99999999
防护等级:IP65
防爆标志:本安型ia II CT6 隔爆型d II Ct6
产品选型
选型指南:TMLZ-A-B-C-D-E
测量管结构A | 接液材质B | 管道口径C | 附加结构D | |||||||||
0 | 下进上出 | R0 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | DN15 DN150 | 无 |
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1 | 下进上横出 | R1 | 321 | DN25 DN200 | T | 夹套 | ||||||
2 | 下横进上横出 | R2 | 302 | DN50 | Z | 阻尼 | ||||||
3R | 右进左出 | R4 | 304 | DN80 | G | 高温 | ||||||
3L | 左进右出 | RL | 316L | DN100 | Y | 高压 | ||||||
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| RP | PTFE |
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| Ti | 钛合金 |
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指示器形式代码E | ||||||||||||
M1 | 就地指示器,方型外壳,机械指针指示瞬时流量 | |||||||||||
M2 | 方型壳体,机械指针指示瞬时流量,液晶显示瞬时/累积流量 | |||||||||||
M4 | 圆型壳体,多功能指示器 | |||||||||||
| 无 | 只限M1、M4指示器 | ||||||||||
A | 85~26VAC 50Hz供电,4~20mA输出,可带背光,报警为继电器 | |||||||||||
B | 电池供电,无信号输出,无背光,无报警,只限M2,M4指示器 | |||||||||||
C | 24VDC两线制供电,4~20mA输出,不带背光 | |||||||||||
D | 24VDC三、四线制供电,4~20mA输出,可带背光 | |||||||||||
| 无 | 普通不防爆 | ||||||||||
i | 本安防爆,只限M2,M4指示器 | |||||||||||
d | 隔爆型,圆形壳体,只限M4指示器 | |||||||||||
| 无 | 无报警或脉冲输出 | ||||||||||
K1 | 上限报警或一路脉冲输出 | |||||||||||
K2 | 下限报警或一路脉冲输出 | |||||||||||
K3 | 上、下限报警或一路脉冲输出 | |||||||||||
| 无 | 不带背光 | ||||||||||
L | 带背光 | |||||||||||
| H | Hart协议 | ||||||||||
M | ModBus协议 | |||||||||||
品牌:天马 型号:TMLWB 类型:差压式流量计 测量范围:如下介绍(m3/h) 精度等级:±0.5~1.0%F.S 公称通径:如下表格(mm) 适用介质:满管,单项的气体、蒸汽和年度不大于10厘泊的液体 工作压力:0~25MPa,特殊可达40MPa(MPa) 工作温度:0~25MPa,特殊可达40MPa(℃)产品型号:TMLWB产品特点:TMLWB威力巴流量计(均速管流量传感器)是在皮托管测速原理的基础上,运用先进空气动力学原理,辅以风洞试验手段研制的高精度计量仪表;是一种差压式、速率平均是流量传感器。通过传感器在流体中的平均总压与静压之差来表示流量,常用来测量液体、气体、和蒸汽的流量,在核工业、化学工业、石油和金属冶炼等工业中得到广泛应用。 KELWB威力巴流量计的详细资料 威力巴流量计,智能威力巴流量计,管道式威力巴流量计,法兰式威力巴流量计,插入式威力巴流量计威力巴流量计概述 TMLWB威力巴流量计(均速管流量传感器)是在皮托管测速原理的基础上,运用先进空气动力学原理,辅以风洞试验手段研制的高精度计量仪表。是一种差压式、速率平均是流量传感器。通过传感器在流体中的平均总压与静压之差来表示流量,常用来测量液体、气体、和蒸汽的流量,在核工业、化学工业...
品牌:TM 型号:TMLDRB 类型:标准节流装置 测量范围:测量上限和下限在探头强度和允许最小差压内选择 公称通径:300 测量精度:±1% 公称压力:0~40(Mpa) 适用范围:1.5dzsc/17/8078/17807813.jpg 产品型号:TMLDRB 产品特点:TMLDRB流量测量节流装置具有测量精度高,安装方便,使用范围广、造价低等特点。广泛应用于各种介质的流量测量。 TMLDRB流量测量节流装置的详细资料 TMLDRB迪尔巴(Dearbar)均速流量计是利用差压原理进行流量测量,并遵循伯努利方程:Q=K×C×DP,是目前国际上被公认为在流量一次源检测中精度、重复性、运行最可靠的一种新型插入式流量仪表。 迪尔巴(Dearbar)均速流量计结构简单、装拆方便、压力损失小、使用及维护费用较低,在全球因经济迅猛发展而能源日益短缺的今天,迪尔巴(Dearbar)均速流量计是一种值得大力推广和使用的节能型经济流量计,特别是在管道大于200毫米口径的情况下,均速管流量计所具有的优势更明显。故在电力、冶金、石化等行业中,均速管流量计常作为仪表。根据国外行业权威机构对近两年全球流量仪表市场调查表明:在20种常用流量仪表中,均速管流量计的使用数量排序处于第8~9位,全球现场累计总用量...