أعتقد أن FGT هو خيارك الأفضل في المستقبل
مصممو تكامل الأنظمة في FGT
مقياس التدفق ذو المحور الطويل PFM500: مقياس تدفق المساحة (مقياس تدفق عائم)
- قم بقياس معدل تدفق المواد التالية: (المذيبات غير العضوية / الماء العادي / ماء الصنبور)
- شروط الاستخدام: اللزوجة ≤ 3 سنتي بواز
- أقصى درجة حرارة تشغيل: 100 درجة مئوية
- أقصى ضغط تشغيل: أنبوب UPVC: 6 كجم/سم²
- خيارات مفتاح الإنذار: مجموعة واحدة أو مجموعتين
- الدقة: FS ± 5%
مقياس تدفق المساحة
يقدم
عدادات التدفق ذات المساحة المتغيرة هي نوع من عدادات التدفق التفاضلي للضغط. وهي أجهزة بسيطة ومتعددة الاستخدامات تُستخدم لقياس معدل تدفق السوائل والغازات والأبخرة. تعمل هذه العدادات تحت انخفاض ضغط ثابت نسبيًا. في هذا النوع من عدادات التدفق، يُعطى مؤشر مباشر وبديهي لمعدل التدفق من خلال موضع العوامة أو المكبس أو الريشة. يتغير موضع العوامة أو المكبس أو الريشة مع زيادة سرعة التدفق، مما يفتح مساحة تدفق أكبر للسماح بمرور السائل المتدفق. عندما ينخفض معدل التدفق، تُستخدم الجاذبية أو نابض لإعادة عنصر التدفق إلى موضعه الثابت. يجب تركيب عدادات التدفق بالجاذبية في وضع رأسي، بينما يمكن تركيب عدادات التدفق بالنابض في أي وضع. يحتوي كل عداد تدفق ذو مساحة متغيرة على مؤشر محلي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تزويدها بمستشعرات ومرسلات للموضع - مستشعرات هوائية أو إلكترونية أو رقمية أو ألياف بصرية - للربط بشاشة عرض أو وحدة تحكم عن بُعد.
أنواع عدادات التدفق ذات المساحة المتغيرة
تتميز عدادات التدفق ذات المساحة المتغيرة بالتصاميم التالية
- مقياس تدفق دوار (مع عوامة داخل الأنبوب المخروطي)
- مجموعة الفتحة/مقياس التدفق الدوراني، أي مقياس التدفق الدوراني الجانبي
- بوابة متغيرة مفتوحة القناة
- قابس توصيل سريع مخروطي الشكل، و
- تصميم الشفرة أو المكبس
مقياس تدفق دوار
يُعدّ مقياس التدفق الدوراني أكثر مقاييس التدفق ذات المساحة المتغيرة استخدامًا. يتكون هذا المقياس أساسًا من أنبوب زجاجي أو بلاستيكي مخروطي الشكل، مثبت رأسيًا، وعوامة قياس تتحرك بحرية داخله. على الرغم من تصنيف مقاييس التدفق الدوراني كوحدات قياس فرق الضغط، إلا أنها في الواقع أجهزة قياس فرق الضغط الثابت. توفر وصلات الفلنجات طريقة سهلة لتركيبها في الأنابيب. عندما لا يكون هناك تدفق للسائل، تستقر العوامة في قاع الأنبوب. ومع دخول السائل إلى قاع الأنبوب، تبدأ العوامة بالارتفاع. يتغير موضع العوامة طرديًا مع معدل التدفق. ويتحقق الموضع الدقيق للعوامة عندما يتوازن فرق الضغط بين سطحيها العلوي والسفلي مع وزنها. كلما زاد معدل التدفق، ارتفع موضع العوامة. في حالة السوائل، ترتفع العوامة نتيجةً لتأثير كلٍ من قوة الطفو وضغط سرعة السائل، بينما في حالة الغازات، تكون قوة الطفو ضئيلة، وتتأثر العوامة بشكل كبير بضغط السرعة. يوضح الرسم التخطيطي التالي مقياس تدفق دوراني نموذجي:
الميزات الرئيسية
- في مقياس التدفق الدوار، يشير ارتفاع العوامة إلى معدل التدفق.
- يمكن معايرة وقياس أنبوب مقياس التدفق الدوار باستخدام وحدات التدفق المناسبة.
- تصل نسبة ضبط مقياس التدفق الدوار عادةً إلى 12:1.
- قد تصل الدقة إلى 1% من التقييم الكامل.
- يمكن صنع أنبوب مقياس التدفق الدوار من الزجاج أو المعدن أو البلاستيك.
- يتراوح قطر الأنبوب من 1/4 إلى أكثر من 6 بوصات.
- في التطبيقات الآمنة، مثل الهواء أو الماء، يمكن أن تكون أنابيب مقاييس التدفق الدوارة مصنوعة من الزجاج، بينما في الحالات التي قد يؤدي فيها الكسر إلى وضع غير آمن، يتم تركيب أنابيب معدنية.
- بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة للضغوط ودرجات الحرارة الأعلى من النطاق العملي للزجاج، يتم استخدام مقاييس التدفق ذات الأنابيب المعدنية الدوارة.
- تُعدّ عدادات التدفق الدوارة ذات الأنابيب البلاستيكية من عدادات التدفق الدوارة متوسطة التكلفة. كما أنها مناسبة تمامًا للتطبيقات التي تتضمن سوائل أكالة أو مياه منزوعة الأيونات.
- معظم مقاييس التدفق الدوارة غير حساسة لتغيرات اللزوجة. أما الأكثر حساسية فهي مقاييس التدفق الدوارة الصغيرة جدًا ذات العوامات الكروية، بينما تكون مقاييس التدفق الدوارة الأكبر حجمًا أقل حساسية لتأثيرات اللزوجة.
- يمكن استخدام عدادات التدفق الدوارة المزودة بعوامات مغناطيسية لوظائف الإنذار ونقل الإشارات.
- بما أن معدل التدفق يُقرأ مباشرةً من الميزان المُثبّت بجوار الأنبوب، فلا حاجة إلى جهاز قراءة تدفق إضافي. مع ذلك، يُمكن استخدام جهاز استشعار تلقائي، عند الضرورة، لقياس مستوى السائل في العوامة وإرسال إشارة تدفق.
- بالنسبة لكثافة ولزوجة سائل معينتين، يتوافق كل موضع للعوامة مع معدل تدفق محدد. لذا، يُعد تحديد الحجم المناسب لمقياس التدفق الدوار لكل تطبيق أمرًا بالغ الأهمية. إذا كان الحجم مناسبًا، يمكن تحديد معدل التدفق بمطابقة موضع العوامة مع مقياس معايرة موجود على السطح الخارجي لمقياس التدفق الدوار.
- تأتي العديد من عدادات التدفق الدوارة مزودة بصمامات مدمجة لضبط التدفق يدويًا.
- يمكن استخدام العوامات ذات الأشكال المختلفة في تطبيقات متنوعة. كان أحد التصاميم المبكرة للعوامات يحتوي على أخدود، مما تسبب في دوران العوامة لتحقيق الاستقرار والتمركز. وقد صِيغ مصطلح "مقياس الدوران" نسبةً إلى دوران العوامة هذا.
أبعاد مقياس تدفق الدوار
تحتوي عدادات التدفق الدوارة عادةً على بيانات معايرة ومقياس قراءة مباشر للهواء أو الماء، أو كليهما. لتحديد حجم عداد التدفق الدوار المناسب لتطبيقات أخرى، يجب أولاً تحويل معدل التدفق الفعلي إلى معدل تدفق معياري. بالنسبة للسوائل، يكون معدل التدفق المعياري هو ما يعادله من الماء بوحدة جالون في الدقيقة (gpm)، بينما بالنسبة للغازات، يكون معدل التدفق المعياري المتوقع هو معدل تدفق الهواء بوحدة قدم مكعب معياري في الدقيقة (scfm).
يُقدّم مصنّعو عدادات التدفق الدوّارة جداول تتضمن قيمًا قياسية لمكافئ الماء (غالون/دقيقة) وقيم الهواء (قدم مكعب قياسي/دقيقة). كما ينبغي عليهم توفير مساطر حسابية أو مخططات بيانية أو برامج حاسوبية، وهي عادةً ما تكون ضرورية لتحديد حجم عداد التدفق الدوّار.
ميزة
تتمثل المزايا الرئيسية لمقاييس التدفق الدوارة فيما يلي:
- تكلفة منخفضة
- تصميم بسيط
- انخفاضات الجهد المنخفض
- يستخدم على نطاق واسع
- مخرج خطي
| طلب | تدفق |
|---|---|
| يكتب | ميكانيكي، إلكتروني |
| طريقة التركيب | أسنان |
| طريقة الإخراج | يُحوّل |
مقاس
![]() |
![]() |
| نوع طويل/قصير | نوع الشفة |
| مقاس | 長管型 | 短管型 | نوع الشفة | 適用管道 | ||||||
| DN (مم) | ل | D1 | D2 | ل | D1 | D2 | ل | D1 | D2 | مم |
| DN15 | 280 | 20 | 45 | 202 | 20 | 45 | — | — | — | 15 أو 20 |
| DN25 | 380 | 32 | 68 | 226 | 32 | 60 | — | — | — | 25 أو 32 |
| DN32 | — | — | — | 228 | 40 | 74 | — | — | — | 32 أو 40 |
| DN50 | 430 | 43 | 98 | 341 | 63 | 98 | — | — | — | 50 أو 63 |
| DN65 | — | — | — | 430 | 75 | 22 | — | — | — | 65 من 75 |
نطاق التطبيق
مقياس تدفق المساحة
يقدم
عدادات التدفق ذات المساحة المتغيرة هي نوع من عدادات التدفق التفاضلي للضغط. وهي أجهزة بسيطة ومتعددة الاستخدامات تُستخدم لقياس معدل تدفق السوائل والغازات والأبخرة. تعمل هذه العدادات تحت انخفاض ضغط ثابت نسبيًا. في هذا النوع من عدادات التدفق، يُعطى مؤشر مباشر وبديهي لمعدل التدفق من خلال موضع العوامة أو المكبس أو الريشة. يتغير موضع العوامة أو المكبس أو الريشة مع زيادة سرعة التدفق، مما يفتح مساحة تدفق أكبر للسماح بمرور السائل المتدفق. عندما ينخفض معدل التدفق، تُستخدم الجاذبية أو نابض لإعادة عنصر التدفق إلى موضعه الثابت. يجب تركيب عدادات التدفق بالجاذبية في وضع رأسي، بينما يمكن تركيب عدادات التدفق بالنابض في أي وضع. يحتوي كل عداد تدفق ذو مساحة متغيرة على مؤشر محلي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تزويدها بمستشعرات ومرسلات للموضع - مستشعرات هوائية أو إلكترونية أو رقمية أو ألياف بصرية - للربط بشاشة عرض أو وحدة تحكم عن بُعد.
أنواع عدادات التدفق ذات المساحة المتغيرة
تتميز عدادات التدفق ذات المساحة المتغيرة بالتصاميم التالية
- مقياس تدفق دوار (مع عوامة داخل الأنبوب المخروطي)
- مجموعة الفتحة/مقياس التدفق الدوراني، أي مقياس التدفق الدوراني الجانبي
- بوابة متغيرة مفتوحة القناة
- قابس توصيل سريع مخروطي الشكل، و
- تصميم الشفرة أو المكبس
مقياس تدفق دوار
يُعدّ مقياس التدفق الدوراني أكثر مقاييس التدفق ذات المساحة المتغيرة استخدامًا. يتكون هذا المقياس أساسًا من أنبوب زجاجي أو بلاستيكي مخروطي الشكل، مثبت رأسيًا، وعوامة قياس تتحرك بحرية داخله. على الرغم من تصنيف مقاييس التدفق الدوراني كوحدات قياس فرق الضغط، إلا أنها في الواقع أجهزة قياس فرق الضغط الثابت. توفر وصلات الفلنجات طريقة سهلة لتركيبها في الأنابيب. عندما لا يكون هناك تدفق للسائل، تستقر العوامة في قاع الأنبوب. ومع دخول السائل إلى قاع الأنبوب، تبدأ العوامة بالارتفاع. يتغير موضع العوامة طرديًا مع معدل التدفق. ويتحقق الموضع الدقيق للعوامة عندما يتوازن فرق الضغط بين سطحيها العلوي والسفلي مع وزنها. كلما زاد معدل التدفق، ارتفع موضع العوامة. في حالة السوائل، ترتفع العوامة نتيجةً لتأثير كلٍ من قوة الطفو وضغط سرعة السائل، بينما في حالة الغازات، تكون قوة الطفو ضئيلة، وتتأثر العوامة بشكل كبير بضغط السرعة. يوضح الرسم التخطيطي التالي مقياس تدفق دوراني نموذجي:
الميزات الرئيسية
- في مقياس التدفق الدوار، يشير ارتفاع العوامة إلى معدل التدفق.
- يمكن معايرة وقياس أنبوب مقياس التدفق الدوار باستخدام وحدات التدفق المناسبة.
- تصل نسبة ضبط مقياس التدفق الدوار عادةً إلى 12:1.
- قد تصل الدقة إلى 1% من التقييم الكامل.
- يمكن صنع أنبوب مقياس التدفق الدوار من الزجاج أو المعدن أو البلاستيك.
- يتراوح قطر الأنبوب من 1/4 إلى أكثر من 6 بوصات.
- في التطبيقات الآمنة، مثل الهواء أو الماء، يمكن أن تكون أنابيب مقاييس التدفق الدوارة مصنوعة من الزجاج، بينما في الحالات التي قد يؤدي فيها الكسر إلى وضع غير آمن، يتم تركيب أنابيب معدنية.
- بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة للضغوط ودرجات الحرارة الأعلى من النطاق العملي للزجاج، يتم استخدام مقاييس التدفق ذات الأنابيب المعدنية الدوارة.
- تُعدّ عدادات التدفق الدوارة ذات الأنابيب البلاستيكية من عدادات التدفق الدوارة متوسطة التكلفة. كما أنها مناسبة تمامًا للتطبيقات التي تتضمن سوائل أكالة أو مياه منزوعة الأيونات.
- معظم مقاييس التدفق الدوارة غير حساسة لتغيرات اللزوجة. أما الأكثر حساسية فهي مقاييس التدفق الدوارة الصغيرة جدًا ذات العوامات الكروية، بينما تكون مقاييس التدفق الدوارة الأكبر حجمًا أقل حساسية لتأثيرات اللزوجة.
- يمكن استخدام عدادات التدفق الدوارة المزودة بعوامات مغناطيسية لوظائف الإنذار ونقل الإشارات.
- بما أن معدل التدفق يُقرأ مباشرةً من الميزان المُثبّت بجوار الأنبوب، فلا حاجة إلى جهاز قراءة تدفق إضافي. مع ذلك، يُمكن استخدام جهاز استشعار تلقائي، عند الضرورة، لقياس مستوى السائل في العوامة وإرسال إشارة تدفق.
- بالنسبة لكثافة ولزوجة سائل معينتين، يتوافق كل موضع للعوامة مع معدل تدفق محدد. لذا، يُعد تحديد الحجم المناسب لمقياس التدفق الدوار لكل تطبيق أمرًا بالغ الأهمية. إذا كان الحجم مناسبًا، يمكن تحديد معدل التدفق بمطابقة موضع العوامة مع مقياس معايرة موجود على السطح الخارجي لمقياس التدفق الدوار.
- تأتي العديد من عدادات التدفق الدوارة مزودة بصمامات مدمجة لضبط التدفق يدويًا.
- يمكن استخدام العوامات ذات الأشكال المختلفة في تطبيقات متنوعة. كان أحد التصاميم المبكرة للعوامات يحتوي على أخدود، مما تسبب في دوران العوامة لتحقيق الاستقرار والتمركز. وقد صِيغ مصطلح "مقياس الدوران" نسبةً إلى دوران العوامة هذا.
أبعاد مقياس تدفق الدوار
تحتوي عدادات التدفق الدوارة عادةً على بيانات معايرة ومقياس قراءة مباشر للهواء أو الماء، أو كليهما. لتحديد حجم عداد التدفق الدوار المناسب لتطبيقات أخرى، يجب أولاً تحويل معدل التدفق الفعلي إلى معدل تدفق معياري. بالنسبة للسوائل، يكون معدل التدفق المعياري هو ما يعادله من الماء بوحدة جالون في الدقيقة (gpm)، بينما بالنسبة للغازات، يكون معدل التدفق المعياري المتوقع هو معدل تدفق الهواء بوحدة قدم مكعب معياري في الدقيقة (scfm).
يُقدّم مصنّعو عدادات التدفق الدوّارة جداول تتضمن قيمًا قياسية لمكافئ الماء (غالون/دقيقة) وقيم الهواء (قدم مكعب قياسي/دقيقة). كما ينبغي عليهم توفير مساطر حسابية أو مخططات بيانية أو برامج حاسوبية، وهي عادةً ما تكون ضرورية لتحديد حجم عداد التدفق الدوّار.
ميزة
تتمثل المزايا الرئيسية لمقاييس التدفق الدوارة فيما يلي:
-
- تكلفة منخفضة
- تصميم بسيط
- انخفاضات الجهد المنخفض
- يستخدم على نطاق واسع
- مخرج خطي
نطاق التدفق
| القطر الاسمي (مم) | البرمجة | نطاق التدفق: لتر/ساعة من السائل عند 20 درجة مئوية | أقصى ضغط | درجة الحرارة القصوى | دقة | |
| النوع L | النوع S | (ميجا باسكال) | (°مئوية) | FS % | ||
| 15 | 1501 | 10~100 | 5~50 | ≤0.6 | 0~60 درجة مئوية | 4.0 |
| 1502 | 16~160 | 10~100 | ||||
| 1503 | 25~250 | 16~160 | ||||
| 1504 | 40~400 | 25~250 | ||||
| 1505 | 60~600 | 40~400 | ||||
| 1511 | — | 50~500 | ||||
| 1512 | — | 60~600 | ||||
| 1513 | — | 100~1000 | ||||
| 25 | 2501 | 100~1000 | 100~1000 | |||
| 2502 | 160~1600 | 160~1600 | ||||
| 2503 | 250~2500 | 250~2500 | ||||
| القطر الاسمي (مم) | البرمجة | نطاق التدفق: سائل م³/ساعة عند 20 درجة مئوية | أقصى ضغط | درجة الحرارة القصوى | دقة | |
| النوع L | النوع S | (ميجا باسكال) | (°مئوية) | FS % | ||
| 32 | 3001 | —- | 0.4~4 | ≤0.6 | 0~60 درجة مئوية | 4.0 |
| 3002 | —- | 0.6~6 | ||||
| 50 | 5001 | 0.4~4 | —- | |||
| 5002 | 0.6~6 | —- | ||||
| 5003 | 1~10 | 1~10 | ||||
| 5011 | 1.6~16 | 1.6~16 | ||||
| 65 | 6501 | —- | 2.5~16 | |||
| 6502 | —- | 5~25 | ||||
| 6503 | —- | 8~40 | ||||
| 6504 | —- | 12~60 | ||||








