ちょっと、そこ!私はK -100ガラスのロタメーターのサプライヤーです。今日、これらの悪い男の子が高粘度液で使用できるかどうかについておしゃべりしたいと思います。
まず、K -100ガラスのロータメーターが何であるかについてすぐに話しましょう。それらはかなりクールなフロー - 測定デバイスです。このページでそれらの詳細を確認できます。K -100ガラス回転数。これらのロタメーターは、単純な原則で機能します。テーパーチューブ内のフロートは、通過する液体の流量に基づいて上昇し、落ちます。フロートの位置は、流体がどれだけ速く流れているかを示しています。
現在、粘度液はまったく異なる球技です。粘度は基本的に、流体の流れに対する抵抗の尺度です。水と比較して蜂蜜について考えてください。蜂蜜ははるかに粘性があります。それは本当にゆっくりと流れます。高粘度液を備えたK -100ガラスのロタメーターを使用すると、考慮すべきことがいくつかあります。
主な要因の1つは、フロートの動きです。通常の低粘度液では、流量が変化するにつれてフロートがスムーズに動きます。しかし、高粘度の流体では、フロートは自由に動かないかもしれません。厚い液体は、フロートがぎくしゃくしたり、ぎくしゃくしたりすることができます。これは、粘性の力がはるかに強く、フロートを所定の位置に保持したり、流れの変化に適応することを難しくすることができるためです。
別の側面は、測定の精度です。 K -100のガラス回転計は、特定の流体特性について較正されており、通常は低い粘度のものです。高粘度の流体でそれらを使用すると、キャリブレーションが窓の外に出ます。フロート位置と、キャリブレーション中に確立された流量との関係は、もはや当てはまりません。したがって、ロータメーターから得られる測定値は、実際の流量からはるかに離れている可能性があります。
しかし、それはすべての運命と暗闇ではありません。場合によっては、K -100のガラス回転計は、高粘度液で依然として使用できますが、いくつかの修正があります。たとえば、フロートデザインを変更する必要がある場合があります。重いまたは異なる形のフロートは、厚い液体をよりスムーズに移動するのに役立ちます。キャリブレーションを調整することもできます。高粘度流体でいくつかのテストを実行し、回転計を再生することにより、より正確な測定値を取得できます。
しかし、これらの変更には独自の課題があります。フロート設計を変更すると、回転計の全体的なパフォーマンスに影響する可能性があります。そして、校正は時間になる可能性があります - 消費と高価なプロセス。適切に行うには、適切な機器と専門知識が必要です。


K -100ガラスのロタメーターの材料についても話しましょう。ガラスチューブは重要なコンポーネントです。高粘度の液体は、チューブにより多くのストレスをかける可能性があります。彼らは時間の経過とともにより多くの摩耗を引き起こすかもしれません。また、いくつかの高い粘度液は腐食性である可能性があり、ガラスは化学攻撃に耐えることができない可能性があります。したがって、液体がガラス材料と互換性があることを確認する必要があります。
産業用アプリケーションでは、高粘度流体でK -100ガラスのロタメーターを使用するという決定は、いくつかのことに依存します。流量があまり頻繁に変化せず、非常に正確な測定を必要としない場合は、試してみる価値があります。たとえば、流れの大まかなアイデアを必要とする一部のプロセスでは、回転計からのわずかに不正確な読み取り値が受け入れられる可能性があります。
一方、正確なフロー制御と正確な測定値が必要な場合は、他のフロー - 測定デバイスを探したい場合があります。正の変位フローメーターやいくつかのタイプの磁気流量計など、高粘度流体専用に設計された特殊なフローメーターがあります。
今、私はこれが多くの情報のように思えるかもしれないことを知っていますが、心配しないでください。 K -100ガラスのロタメーターのサプライヤーとして、私は助けにここにいます。これらのロータメーターを高い粘度液で使用することを検討している場合は、特定のアプリケーションについて詳細な説明をすることができます。ロタメーターがあなたのために働くことができるかどうか、そしてもしそうなら、どのような修正が必要かを把握することができます。
あなたがもっと学ぶことや購入について考えたいなら、私はあなたに手を差し伸べることをお勧めします。私たちはあなたの要件について話すことができます、そして、私はあなたの操作でK -100ガラスのロタメーターを最大限に活用する方法に関するより多くの情報をあなたに提供することができます。あなたが小さなスケールラボであろうと大規模な産業工場であろうと、私たちはあなたのニーズに合ったソリューションを見つけることができます。
参考文献:
- フロー測定ハンドブック:リチャードW.ミラーによる原則とアプリケーション
- Ron Darbyによる化学工学流体力学
