Cтраница 1
Ротаметрические трубки обычно изготавливаются из стекла, на которое наносится шкала. Ротор также может быть изготовлен в виде шарика или диска. [1]
При движении через ротаметрическую трубку газа или жидкости поплавок силой струи поднимается вверх. Это происходит в связи с тем, что в кольцевом зазоре между поплавком и стенкой трубки образуется перепад давления, зависящий от скорости ( расхода) протекания газа или жидкости и от величины зазора. [2]
![]() |
Ротаметр ЭИРВ-64 с индуктивной передачей. [3] |
Максимальный расход в зависимости от размеров дисков поплавка и его веса, а также угла конусности ротаметрической трубки лежит в пределах от 5 до 30 л / ч по воде и от 0 5 до 1 5 м3 / ч по воздуху, но эти пределы могут быть снижены. [4]
Цена деления 0 002 мм и менее, определяется тарированием прибора по прототипам проверяемых поверхностей и зависит от конусности ротаметрической трубки. [5]
Наилучший пока способ контроля расхода рассола - установка специальных ротаметров 14 ( см. рис. VII-1) на каждом электролизере. При длительной работе внутренняя поверхность стеклянной ротаметрической трубки постепенно покрывается непрозрачным налетом солей, который, однако, легко растворяется в подкисленном рассоле. Поэтому через определенные промежутки времени ( 10 - 20 дней) в ротаметры нужно подавать немного соляной кислоты. [6]
Наилучший пока способ контроля расхода рассола - установка специальных ротаметров 15 ( см. рис. 74) на каждом электролизере. При длительной работе внутренняя поверхность стеклянной ротаметрической трубки постепенно покрывается непрозрачным налетом солей, который, однако, легко растворяется в подкисленном рассоле. Поэтому через определенные промежутки времени ( 10 - 20 дней) в ротаметры нужно подавать немного соляной кислоты. [7]
Наилучший пока способ контроля расхода рассола - установка специальных ротаметров 14 ( см. рис. VH-1) на каждом электролизере. При длительной работе внутренняя поверхность стеклянной ротаметрической трубки постепенно покрывается непрозрачным налетом солей, который, однако, легко растворяется в подкисленном рассоле. Поэтому через определенные промежутки времени ( 10 - 20 дней) в ротаметры нужно подавать немного соляной кислоты. [8]
Предназначен для визуального контроля наличия расхода агрессивных жидкостей. Контроль расхода осуществляется по положению поплавка в зоне, обозначенной на ротаметрической трубке отметками. Контролируемая жидкость должна быть очищена от механических примесей с размером частиц более 50 мкм. [9]
Принципиальная схема другого ротаметра с радиоактивным датчиком [2] показана на фиг. Внутрь тефлонового поплавка помещен кусочек проволоки из Со60, интенсивностью 2 - 5 мкюри. Снаружи ротаметрической трубки на двух стойках укреплена ионизационная камера, состоящая из пяти цилиндров ( фиг. Цилиндры 6 и 3 являются стенками камеры. На полуцилиндр 4 через ввод 7 подается напряжение 200 в, а на полуцилиндр 1 через-ввод 9 - напряжение - 200 в. Собирающий электрод через ввод 8 соединен с прибором, измеряющим разность ионизационных токов, текущих через верхнюю и нижнюю половины ионизационной камеры. Когда поплавок с источником у-излуче-ний находится в среднем положении, разность ионизационных токов равна нулю. [10]
Наибольшее распространение получили крыльчатые счетчики холодной воды типа УВК-40, ВСКМ и турбинные типа СТВ. В случае необходимости выноса показаний счетчика на центральный пункт управления могут устанавливаться электромагнитные ( индукционные) расходомеры типа ИР-61. Последний тип расходомеров может быть установлен для организации контролируемого регулирования расхода воды в промывных ваннах. Для этих же целей наиболее приемлемы ротаметры общепромышленные ( по ГОСТ 13045 - 81) со стеклянной ротаметрической трубкой и местными показаниями типа РМ и с преобразованием измеряемой величины в электрический выходной сигнал типа РЭ. [11]