Elektromagnetický průtokoměr proti koroziPodrobnosti: |
TypElektromagnetický průtokoměr proti koroziPoužívá se především pro měření objemového průtoku vodivých kapalin a sluz v uzavřených potrubích. Například voda, odpadní voda, bahno, celulóza, různé kyseliny, alkalie, solné roztoky, potravinářské celulózy atd., široce používané v petrochemickém průmyslu, ocelové metalurgii, odvodnění vody, zavlažování, čištění vody, environmentální kontrola celkové množství odpadních vod, papírnictví, farmacie, potraviny atd., Měření a kontrola průtoku výrobních procesů v zemědělském odvětví; Použitelné pro celkové měření vodivých kapalin.
Vlastnosti produktu:
1, programovatelný nízkofrekvenční obdélníkový vlnový magnet, zlepšuje stabilitu měření průtoku a nízkou spotřebu energie;
Použití 16-bitového vestavěného mikroprocesoru, rychlá rychlost a vysoká přesnost;
Plně digitální množství zpracování, silná odolnost proti rušení, spolehlivé měření, vysoká přesnost, rozsah měření průtoku může být až 1500: 1;
4, velmi nízké EMI spínací napájení, použitelné napájecí napětí je velký rozsah změn, dobrý výkon proti EMC;
5, obsluha celého čínského menu, snadné použití, jednoduché ovládání, snadné se naučit snadno pochopit;
Vysoké rozlišení pozadí osvětlený LCD displej;
7, má obousměrné měření průtoku, obousměrnou kumulativní funkci, proud a frekvence mají obousměrnou výstupní funkci;
Vnitřní tři akumulátory mohou zobrazovat pozitivní akumulaci, reverzní akumulaci a diferenciální akumulaci;
Digitální komunikační výstup RS485 nebo RS232
Funkce měření vodivosti umožňuje zjistit, zda je senzor prázdný;
11, velký rozsah stimulačního proudu konstantního proudu, může být použit s různými společnostmi, různými typy elektromagnetických senzorů proudu;
- funkce sebekontroly a sebediagnostiky;
Využití technologie SMD zařízení a povrchové instalace (SMT), vysoká spolehlivost obvodu;
Vnitřní konstrukce přístroje nemá vypínací hodiny a může zaznamenat 16 vypínacích hodin.
Technické údaje o strojích a senzorech: |
Provedení standardů |
JB/T 9248~1999 |
||||
Jménový průměr |
10, 15.、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、500、 |
||||
Maximální rychlost průtoku |
15m/s |
||||
Přesnost |
DNl5~DN600 |
Zobrazení hodnoty:±0.3% rychlosti≥1m/s;±3mm/sRychlost proudění<1m/s |
|||
DN700~DN3000 |
Zobrazení hodnoty±0.5% rychlosti≥0.8m/S;±4mm/sRychlost proudění<0.8m/S |
||||
vodivost tekutiny |
≥5uS/cm |
||||
Nominální tlak |
4.0MPa |
1.6MPa |
1.0MPa |
0.6MPa |
6.3、10MPa |
DNl5~DN150 |
DNl5~DN600 |
DN200~DN1000 |
DN700~DN3000 |
Speciální objednávky |
|
Teplota okolí |
Senzory |
-25℃- +60℃ |
|||
Konvertor a All-in-One |
-10℃- +60℃ |
||||
Materiál podložky |
Tetrafluoroetylen, polyneopren, polyuretan, polyperfluoroetylenF46Přidání sítěPFA |
||||
Maximální teplota kapaliny |
Vše v jednom |
70℃ |
|||
Typ oddělení |
Polyneoprenová podložka |
80℃;120℃Uveďte při objednávce |
|||
Polyuretanová podložka |
80℃ |
||||
Polytetrafluoroethylenová podložka |
100℃;150℃Uveďte při objednávce |
||||
PolyfluorethylenF46 |
|||||
Přidat síťPFA |
|||||
Materiály signálních a uzemněných elektrod |
nerezová ocel0Crl8Nil2M02TiHasselova slitinaCHasselova slitinaBTitan, tantal, platina / iridium slitin, nerezová ocel potažená volframovým karbidem |
||||
Elektrodové škrabačky |
DN300—DN3000 |
||||
Materiál připojení příruby |
Uhlíková ocel |
||||
Materiál příruby |
nerezová ocel1Crl8Ni9Ti |
||||
Materiály pro ochranu přírub od dovozu |
DN65—DNl50 |
nerezová ocel1Crl8Ni9Ti |
|||
DN200~DNl600 |
Uhlíková ocel z nerezové oceli1Crl8Ni9Ti |
||||
Ochrana pouzdra |
DNl5~DN3000Oddělený senzor gumové nebo polyuretanové podložky |
IP65neboIP68 |
|||
Další senzory, průtokoměry all-in-one a oddělovací měniče |
IP65 |
||||
Rozdělení vzdálenosti |
Převodník vzdálenost snímače obvykle nepřekračuje100m |
Technické údaje převodníku
Napájení |
Komunikace |
85—265V,45—400Hz |
|||||
Přímosměrný proud |
11—40V |
||||||
Ovládací klávesy a displej |
Klávesové |
|
|||||
Magnetické klávesy |
|
||||||
Vnitřní akumulátor |
Pozitivní celkové hodnoty, opačné celkové hodnoty a celkové rozdíly. |
||||||
Výstupní signál |
Jednosměrný analogový výstup |
|
|||||
Obousměrný analogový výstup |
Dolní omezení je. nebo4mAJiné jednosměrné analogové výstupy. |
||||||
Obousměrný pulsový výstup |
|
||||||
Dvojitý výstup alarmu |
|
||||||
Digitální komunikace |
|
RS232,RS485,HART |
Výběr podložky
Materiál podložky |
Hlavní vlastnosti |
Maximální střední teplota |
Rozsah použití |
|
—Velikost těla |
Typ oddělení |
|
||
Polytetrafluoroetylen (F4 |
Je to nejstabilnější plast s chemickými vlastnostmi, který je odolný vůči vroucí kyselině klorické, kyselině sírné, kyselině dusné a královské vodě, ale také vůči koncentrovaným zásadám a různým organickým rozpouštědlem. Neodpornost vůči korozi trifluoridu chloru, trifluoridu chloru při vysokých teplotách, kapalného fluoru s vysokým průtokem, kapalného kyslíku a autokyslíku. |
70℃ |
100℃ 150℃Vyžaduje speciální objednávku |
1Silně korozivní prostředí, jako jsou koncentrované kyseliny a alkalie. 2Zdravotní média. |
Polyfluorethylen (F46 |
stejněF4odolnost vůči opotřebení, odolnost vůči zápornému tlaku vyšší nežF4To je. |
Stejně |
|
|
Polyfluoretylenové (Fs |
Použitelná teplotní hranice je nižší než tetrafluorethylen, ale náklady jsou také nižší. |
80℃ |
|
|
Polyneoprenová guma |
1Má vynikající pružnost, vysokou trhací sílu a dobrou odolnost vůči opotřebení.2Odolnost vůči korozi obecně nízkých koncentrací kyselin, zásad a solí, neodpornost vůči oxidačním médiím. |
80℃ 120℃Vyžaduje speciální objednávku |
Voda, odpadní voda, slabě opotřebovatelné bahno. |
|
Polyuretanová guma |
1Vysoká odolnost vůči opotřebení. 2Špatná odolnost vůči korozi. |
80℃ |
Neutrální těžba, uhlí, bahno |
Výběr ochranné příruby pro dovoz a příruby nebo zemní kroužky
|
|||||||
Výběr elektrody
Materiál elektrody |
Odolnost proti korozi a opotřebení |
nerezová ocel0Crl8Nil2M02Ti |
Používá se pro průmyslovou vodu, domácí vodu, odpadní vodu a další slabě korozivní médium, vhodné pro ropný, chemický, ocelářský průmysl a další průmyslové odvětví a městské a environmentální oblasti. |
Hasselova slitinaB |
K všem koncentracím kyseliny chlorovodíkové pod bodem varu má dobrou odolnost vůči korozi, a také odolnost vůči korozi kyseliny sírové, kyseliny fosforové, kyseliny fluorovodů, organické kyseliny a jiných neklorovaných kyselin, zásad a neoxidačních solí. |
Hasselova slitinaC |
Odolnost vůči neoxidačním kyselinám, jako je kyselina dusná, směs kyselin nebo směs kyseliny chromové a kyseliny sírové, a také odolnost vůči oxidačním solím, jako jsou:Fe,"、、Cu"Koroze pod nebo obsahující jiné oxidační činidla, jako je například roztok hypochlorátu při vyšších než normálních teplotách, koroze mořské vody |
Titanové |
Odolný proti mořské vodě, různým chloridům a hypochlorátům, oxidačním kyselinám včetně kouřové kyseliny sírové, organických kyselin a alkalických korozí. Není odolná vůči čisté redukční kyselině, jako je kyselina sírová, kyselina klorická, ale pokud kyselina obsahuje oxidační činidlo, jako je kyselina dusná,Fc+ a +CuPři ++ se výrazně sníží koroze. |
Tantal |
Má vynikající odolnost vůči korozi a sklo je velmi podobné. Kromě kyseliny chlorovodíkové, kyseliny sírové a alkalické, je odolná téměř všem chemickým médiím, včetně kyseliny chlorovodíkové, kyseliny dusičné al 50℃Následující kyselina sírová koroze. v bázi; Odolnost proti korozi. |
Platinové/titanové slitiny |
Je odolná téměř všem chemickým prostředkům, ale není vhodná pro královskou vodu a amonické soli. |
Nerezová ocel povlakovaná wolframovým karbidem |
Používá se v nekorozivních, silně opotřebovatelných médiích. |
Poznámka: Vzhledem k širokému spektru médií se jejich korozivita mění v závislosti na složitých faktorech, jako je teplota, koncentrace a rychlost průtoku, tato tabulka je pouze pro informační účely. Uživatelé by se měli rozhodnout podle skutečných okolností, a pokud je to nutné, měli by provést zkoušku odolnosti vůči korozi navrhovaného materiálu, například zkoušku závěsů. |
Poznámka: Potvrzení rozsahu
Obecné průmyslové použití inteligentního antikorozního elektromagnetického průtokoměru měřicí rychlost průtoku médií je vhodná od 2 do 4 m / s, ve výjimečných případech by neměla být minimální rychlost průtoku menší než 0,2 m / s, maximální by neměla být větší než 8 m / s. Pokud médium obsahuje pevné částice, běžně používaná rychlost proudu by měla být menší než 3 m / s, aby se zabránilo nadměrnému tření obložení a elektrody; U lepicích kapalin lze vybrat rychlost průtoku větší než 2 m / s, větší rychlost průtoku pomáhá automaticky odstranit vliv lepicích látek připevněných k elektrodě, což přispívá ke zvýšení přesnosti měření.
Za stanovených podmínek měřicího rozsahu Q lze určit velikost průtokoměru D podle výše uvedeného rozsahu rychlosti V, jehož hodnota se vypočítá takto:
Q=πD2V/4
Q: průtok (㎡ / h) D: vnitřní průměr potrubí V: rychlost průtoku (m / h)
InteligentníElektromagnetický průtokoměr proti koroziRozsah Q by měl být větší než očekávaná maximální hodnota průtoku, zatímco normální hodnota průtoku by měla být o něco větší než 50 stupňů plné stupnice průtokoměru.
Rozsah referenčního provozu
Kalibermm |
Rozsah průtokum3/h |
Kalibermm |
Rozsah průtokum3/h |
φ10 | 0.16~2.5 | φ400 | 250~4000 |
φ15 |
0.4~6 |
φ500 |
400~6000 |
φ20 |
0.6~12 |
φ600 |
600~10000 |
φ25 |
1.0~16 |
φ700 |
800~12000 |
φ32 | 1.6~25 | φ800 | 1000~16000 |
φ40 |
2.5~40 |
φ900 |
1200~20000 |
φ50 |
4.0~60 |
φ1000 |
1600~25000 |
φ65 |
6.0~120 |
φ1200 |
2500~30000 |
φ80 |
10~160 |
φ1400 |
3000~50000 |
φ100 |
16~250 |
φ1600 |
3000~60000 |
φ125 | 25~400 | φ1800 | 5000~60000 |
φ150 |
40~600 |
φ2000 |
6000~100000 |
φ200 |
60~1000 |
φ2200 |
1367.78~136778.4 |
φ250 |
100~1600 |
φ2400 |
1627.78~162777.6 |
φ300 |
160~2500 |
φ2600 |
1910.38~191037.6 |
φ350 |
200~3000 |
|
|
Výběr tabulky
Modelové číslo |
Kaliber |
|
|||||||
MS-LD |
10~2600 |
||||||||
|
|
Kódové jméno |
Instalace |
|
|||||
Y |
Integrovaný |
||||||||
F |
Rozdělení |
||||||||
|
Kódové jméno |
Model převodníku |
|||||||
ZA |
kruhová |
||||||||
ZB |
čtvercové (pouze pro rozdělení) |
||||||||
|
Kódové jméno |
Výstupní signál |
|||||||
I.4 |
4~20mA |
||||||||
f |
frekvence 1 kHz |
||||||||
Rs |
Seriální komunikace (485) |
||||||||
C |
Ovládání výstupu |
||||||||
|
Kódové jméno |
Požadavky na ochranu proti výbuchu |
|||||||
N |
Bez výbuchu |
||||||||
EX |
Výbuchová odolnost (pouze pro rozdělené modely) |
||||||||
|
Kódové jméno |
Teplota prostředí |
|||||||
T1 |
≤65℃ |
||||||||
T2 |
≤120℃ |
||||||||
T3 |
≤180 ° C (pouze pro rozdělení) |
||||||||
|
Kódové jméno |
Vnitřní materiál |
|||||||
NE |
Neopren (≤65 °C) |
||||||||
PVC |
Polyvinylchlorid (≤70 °C) |
||||||||
PTFE |
Polytetrafluoroetylen (≤180 °C) |
||||||||
|
Kódové jméno |
Materiál elektrody |
|||||||
316L |
nerezová ocel |
||||||||
HC |
Hasselova slitina C |
||||||||
HB |
Hasselova slitina B |
||||||||
Ti |
Titanové |
||||||||
Ta |
Tantal |
||||||||
Pt | Platinové |