帶傳感器的LZS-80塑料的管式浮子流量計的錐管主要零件采用AS和ABS塑料制造,具有良好的耐腐蝕性,結構合理,體積小,重量輕,錐管不易斷裂。LZS-80帶感應器的塑料管浮子流量計可廣泛應用于化學工業、環保、食品等工業領域。連接方式可分為四種:插接、焊接、螺紋連接和法蘭連接。
濰坊LZS-150帶雙上限報警轉換塑料管浮子流量計是國家重點測控成套項目,主要經營LZS-80塑料管浮子流量計帶傳感器,ASTM油溫度計、電子ASTM石油專用溫度計、電子干濕溫度計、玻璃溫度計、數字干濕溫度計、數字溫濕度溫度計等相關系列。產品,公司我們擁有一批長期從事自動控制研究的設計、開發、安裝、調試的高科技人才,為各行各業提供了滿意的成套系統。相同職業的人價格* *,歡迎前來洽談。合作!
濰坊LZS-150塑料管浮子流量計,帶雙上限報警開關,LZS系列塑料管流量計的特點及說明LZS系列流量計有兩種,分為長管型和短管型。采用塑料外殼,耐30%酸堿腐蝕。
2.LZS系列塑料管流量計技術參數LZS-80帶感應器塑料管浮子流量計
模型 | 直徑 | 測量范圍 | 類型 | 精確 | 壓力 |
LZS-15 | 15毫米 | 5~50升/小時 | 長管和短管 | 4% | ≤0.6兆帕 |
6~60升/小時 | |||||
10~100升/小時 | |||||
16~160升/小時 | |||||
25~250升/小時 | |||||
40~400升/小時 | |||||
60~600升/小時 | |||||
80~800升/小時 | |||||
100~1000升/小時 | |||||
LZS-20 | 20毫米 | 10~100升/小時 | 長管和短管 | ||
40~400升/小時 | |||||
60~600升/小時 | |||||
100~1000升/小時 | |||||
LZS-25 | 25毫米 | 60~600升/小時 | 長管和短管 | ||
100~1000升/小時 | |||||
160~1600升/小時 | |||||
250~2500升/小時 | |||||
300~3000升/小時 | |||||
LZS-32 | 32毫米 | 0.4~4 T/H | 長管和短管 | ||
0.6~6噸/小時 | |||||
1~10噸/小時 | |||||
LZS-40 | 40毫米 | 0.4~4 T/H | 長管和短管 | ||
0.6~6噸/小時 | |||||
1~10噸/小時 | |||||
1.2~12噸/小時 | |||||
LZS-50 | 50毫米 | 0.4~4 T/H | 長管和短管 | ||
0.6~6噸/小時 | |||||
1~10噸/小時 | |||||
1.6~16噸/小時 | |||||
2~20噸/小時 | |||||
LZS-65 | 65毫米 | 5~25噸/小時 | 短管 | ||
8~40噸/小時 | |||||
12~60噸/小時 | |||||
LZS-80 | 80毫米 | 5~25噸/小時 | 短管 | ||
8~40噸/小時 | |||||
12~60噸/小時 | |||||
LZS-100 | 100毫米 | 8~50噸/小時 | 短管法蘭連接 | ||
12~60噸/小時 | |||||
14~90噸/小時 | |||||
18~120噸/小時 | |||||
LZS-125 | 125毫米 | 15~150噸/小時 | 短管法蘭連接 | ||
22~180噸/小時 | |||||
25~200噸/小時 | |||||
LZS-150 | 150毫米 | 15~150噸/小時 | 短管法蘭連接 | ||
22~180噸/小時 | |||||
25~200噸/小時 |
3.LZS系列塑料管流量計的結構圖和尺寸
4.備注:1)。工作壓力:≤0.6MPa2)。工作溫度:0~60 C3)。準確度:4% 4)。材料:錐形管:As;導桿:不銹鋼304;連接器:ABS5)。塑料管流量計可制成法蘭連接式或管螺紋連接式6)。浮子、管接頭、導桿等材料可根據客戶需求定制。
5.實物照片
其測量* *度約為2%,受被測液體的密度、粘度、純度、溫度、壓力的影響,也受安裝垂直度的影響。玻璃管浮子流量計結構簡單,成本低,易于制成防腐儀表,但強度低。金屬管浮子流量計能輸出標準信號,耐高壓,實現流量指示、積分、記錄、控制和報警等多種功能。
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.