带传感器的LZS-80塑料的管式浮子流量计的锥管主要零件采用AS和ABS塑料制造,具有良好的耐腐蚀性,结构合理,体积小,重量轻,锥管不易断裂。LZS-80带感应器的塑料管浮子流量计可广泛应用于化学工业、环保、食品等工业领域。连接方式可分为四种:插接、焊接、螺纹连接和法兰连接。
潍坊LZS-150带双上限报警转换塑料管浮子流量计是国家重点测控成套项目,主要经营LZS-80塑料管浮子流量计带传感器,ASTM油温度计、电子ASTM石油专用温度计、电子干湿温度计、玻璃温度计、数字干湿温度计、数字温湿度温度计等相关系列。产品,公司我们拥有一批长期从事自动控制研究的设计、开发、安装、调试的高科技人才,为各行各业提供了满意的成套系统。相同职业的人价格* *,欢迎前来洽谈。合作!
潍坊LZS-150塑料管浮子流量计,带双上限报警开关,LZS系列塑料管流量计的特点及说明LZS系列流量计有两种,分为长管型和短管型。采用塑料外壳,耐30%酸碱腐蚀。
2.LZS系列塑料管流量计技术参数LZS-80带感应器塑料管浮子流量计
模型 | 直径 | 测量范围 | 类型 | 精确 | 压力 |
LZS-15 | 15毫米 | 5~50升/小时 | 长管和短管 | 4% | ≤0.6兆帕 |
6~60升/小时 | |||||
10~100升/小时 | |||||
16~160升/小时 | |||||
25~250升/小时 | |||||
40~400升/小时 | |||||
60~600升/小时 | |||||
80~800升/小时 | |||||
100~1000升/小时 | |||||
LZS-20 | 20毫米 | 10~100升/小时 | 长管和短管 | ||
40~400升/小时 | |||||
60~600升/小时 | |||||
100~1000升/小时 | |||||
LZS-25 | 25毫米 | 60~600升/小时 | 长管和短管 | ||
100~1000升/小时 | |||||
160~1600升/小时 | |||||
250~2500升/小时 | |||||
300~3000升/小时 | |||||
LZS-32 | 32毫米 | 0.4~4 T/H | 长管和短管 | ||
0.6~6吨/小时 | |||||
1~10吨/小时 | |||||
LZS-40 | 40毫米 | 0.4~4 T/H | 长管和短管 | ||
0.6~6吨/小时 | |||||
1~10吨/小时 | |||||
1.2~12吨/小时 | |||||
LZS-50 | 50毫米 | 0.4~4 T/H | 长管和短管 | ||
0.6~6吨/小时 | |||||
1~10吨/小时 | |||||
1.6~16吨/小时 | |||||
2~20吨/小时 | |||||
LZS-65 | 65毫米 | 5~25吨/小时 | 短管 | ||
8~40吨/小时 | |||||
12~60吨/小时 | |||||
LZS-80 | 80毫米 | 5~25吨/小时 | 短管 | ||
8~40吨/小时 | |||||
12~60吨/小时 | |||||
LZS-100 | 100毫米 | 8~50吨/小时 | 短管法兰连接 | ||
12~60吨/小时 | |||||
14~90吨/小时 | |||||
18~120吨/小时 | |||||
LZS-125 | 125毫米 | 15~150吨/小时 | 短管法兰连接 | ||
22~180吨/小时 | |||||
25~200吨/小时 | |||||
LZS-150 | 150毫米 | 15~150吨/小时 | 短管法兰连接 | ||
22~180吨/小时 | |||||
25~200吨/小时 |
3.LZS系列塑料管流量计的结构图和尺寸
4.备注:1)。工作压力:≤0.6MPa2)。工作温度:0~60 C3)。准确度:4% 4)。材料:锥形管:As;导杆:不锈钢304;连接器:ABS5)。塑料管流量计可制成法兰连接式或管螺纹连接式6)。浮子、管接头、导杆等材料可根据客户需求定制。
5.实物照片
其测量* *度约为2%,受被测液体的密度、粘度、纯度、温度、压力的影响,也受安装垂直度的影响。玻璃管浮子流量计结构简单,成本低,易于制成防腐仪表,但强度低。金属管浮子流量计能输出标准信号,耐高压,实现流量指示、积分、记录、控制和报警等多种功能。
LZS-80 plastic tube float flowmeter with inductor Xinwang instrument is a variable area flowmeter, which is mainly composed of an ABS/AS conical tube expanding from bottom to top and a float that can move up and down with the fluid flow. When the fluid flows through the conical tube from bottom to top, the lift S generated by the kinetic energy of the fluid and the buoyancy A of the fluid make the float rise. When the sum between the lift S and the buoyancy A is equal to the gravity G of the float itself, the float is in balance and stable at a certain height, and the scale on the conical tube indicates the flow value of the fluid.
(5) If the measured fluid is inconsistent with the calibrated medium of the flowmeter, the indicated value shall be corrected.