Przepływomierz elektromagnetyczny antykorozyjnySzczegółowe informacje: |
TypPrzepływomierz elektromagnetyczny antykorozyjnySą stosowane głównie do pomiaru przepływu objętości w płynach przewodzących i surowcach w zamkniętych rurociągach. Takie jak woda, ścieki, błoto, celuloza, różne kwasy, zasady, roztwory soli, roztwory spożywcze itp., szeroko stosowane w przemyśle petrochemicznym, metalurgii stalowej, ściekach wodnych, nawadnianiu wodnym, oczyszczaniu wody, kontroli całkowitej ilości ścieków przyjaznych dla środowiska, produkcji papieru, medycyny, spożywczej itp., pomiar i kontrola przepływu procesów produkcyjnych w sektorze rolnym; Odpowiednie do pomiaru całkowitej ilości cieczy przewodnich.
Cechy produktu:
1, programowalny magnet prostokątny o niskiej częstotliwości, poprawiający stabilność pomiaru przepływu i niskie zużycie mocy;
Zastosowanie 16-bitowego wbudowanego mikroprocesora, szybka prędkość operacyjna i wysoka dokładność;
3, przetwarzanie wielkości w pełni cyfrowej, silna odporność na zakłócenia, niezawodne pomiary, wysoka dokładność, zakres pomiaru przepływu do 1500: 1;
4, bardzo niskie zasilanie przełącznikowe EMI, duży zakres zmian napięcia zasilania, dobra odporność na EMC;
5, cała obsługa menu chińskiego, łatwa w użyciu, prosta obsługa, łatwa do nauczenia i zrozumienia;
Wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości;
7, dwukierunkowy pomiar przepływu, dwukierunkowa funkcja kumulacji całkowitej ilości, prąd i częstotliwość mają dwukierunkową funkcję wyjściową;
8, wewnętrzne trzy akumulatory mogą wyświetlać akumulację pozytywną, akumulację odwrotną i akumulację różnicy;
Wyjście sygnału cyfrowego RS485 lub RS232
10, z funkcją pomiaru przewodności elektrycznej, można określić, czy czujnik jest pusty;
11, duży zakres prądu stymulującego stałego prądu, może być używany z różnymi firmami, różnymi rodzajami czujników przepływu elektromagnetycznego;
Posiada funkcję samooceny i samodiagnostyki;
Zastosowanie urządzeń SMD i technologii montażu powierzchniowego (SMT), wysoka niezawodność obwodu;
14, wewnętrzna konstrukcja przyrządu nie ma zegara wyłączenia prądu, może rejestrować 16 czasów wyłączenia prądu.
Dane techniczne maszyn i czujników: |
Wykonanie standardów |
JB/T 9248~1999 |
||||
Średnica nominalna |
Dziesięć, piętnaście.、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、500、 |
||||
Maksymalna prędkość przepływu |
15m/s |
||||
Dokładność |
DNl5~DN600 |
Wyświetlane wartości:±0.3% prędkości przepływu≥1m/s;±3mm/sPrędkość przepływu<1m/s |
|||
DN700~DN3000 |
Wyświetlanie wartości±0.5% prędkości przepływu≥0.8m/S;±4mm/sPrędkość przepływu<0.8m/S |
||||
Przewodność płynu |
≥5uS/cm |
||||
Ciśnienie nominalne |
4.0MPa |
1.6MPa |
1.0MPa |
0.6MPa |
6.3、10MPa |
DNl5~DN150 |
DNl5~DN600 |
DN200~DN1000 |
DN700~DN3000 |
Zamówienie specjalne |
|
Temperatura środowiska |
Czujniki |
-25℃- +60℃ |
|||
Konwerter i All-in-One |
-10℃- +60℃ |
||||
Materiał okładziny |
Tetrafluoroetylen, polineopren, poliuretan, poliperfluoroetylenF46Dodatkowo siećPFA |
||||
Maksymalna temperatura płynu |
Jednolity |
70℃ |
|||
Typ separacji |
Pokładzina polineoprenowa |
80℃;120℃Wskazywanie podczas zamówienia |
|||
Pokładka poliuretanowa |
80℃ |
||||
Podkładka z tetrafluoroetylenu |
100℃;150℃Wskazywanie podczas zamówienia |
||||
PoliperfluoroetylenF46 |
|||||
Dodaj siećPFA |
|||||
Materiały elektrod sygnałowych i uziemiających |
Stal nierdzewna0Crl8Nil2M02TiStopy HasselowskieCStopy HasselowskieBTytan, tantal, stopy platyny/irydu, węglik wolframu powlekany ze stali nierdzewnej |
||||
Mechanizm drapieży elektrod |
DN300—DN3000 |
||||
Materiał kołnierza połączenia |
Stal węglowa |
||||
Materiał flanży uziemienia |
Stal nierdzewna1Crl8Ni9Ti |
||||
Import materiałów ochronnych |
DN65—DNl50 |
Stal nierdzewna1Crl8Ni9Ti |
|||
DN200~DNl600 |
Stal węglowa 10 stal nierdzewna1Crl8Ni9Ti |
||||
Ochrona obudowy |
DNl5~DN3000Czujniki oddzielne z gumą lub poliuretanem |
IP65lubIP68 |
|||
Inne czujniki, przepływomierze i konwertery separacyjne |
IP65 |
||||
Rozdzielnianie odległości |
Czujnik odległości konwertera zazwyczaj nie przekracza100m |
Dane techniczne konwertera
Zasilanie |
Komunikacja |
85—265V,45—400Hz |
|||||
Prąd stały |
11—40V |
||||||
Klawisze i wyświetlacze |
Przycisk |
|
|||||
Klawisz magnetyczny |
|
||||||
Wewnętrzny akumulator |
Całkowita wartość pozytywna, całkowita wartość odwrotna i całkowita wartość różnicy. |
||||||
Sygnał wyjściowy |
Jednokierunkowe wyjście analogowe |
|
|||||
Dwukierunkowe wyjście analogowe |
Dolny limit jest. lub4mAInne wyjścia analogowe jednokierunkowe. |
||||||
Dwukierunkowe wyjście pulsowe |
|
||||||
Podwójne wyjście alarmowe |
|
||||||
Komunikacja cyfrowa |
|
RS232,RS485,HART |
Wybór podkładki
Materiał okładziny |
Główne cechy |
Maksymalna temperatura środowiska |
Zakres zastosowania |
|
—Rozmiar ciała |
Typ separacji |
|
||
Tetrafluoroetylen (F4 |
Jest to najbardziej stabilny rodzaj tworzyw sztucznych o właściwościach chemicznych, odporny na wrzący kwas chlorowy, kwas siarkowy, kwas azotowy i wodę królewską, a także odporny na stężone zasady i różne rozpuszczalniki organiczne. Nieodporność na trójfluorek chloru, trójfluorek chloru w wysokich temperaturach, fluor cieczy o wysokiej prędkości przepływu, cieczy tlen, korozję tlenu. |
70℃ |
100℃ 150℃Wymagane zamówienie specjalne |
1Silne środki korozyjne, takie jak kwasy i zasady. 2Mediów sanitarnych. |
Poliperfluoroetylen (F46 |
RównieF4odporność na zużycie, ciśnienie ujemne wyższe niżF4- Nie. Nie. |
Tym samym |
|
|
Polifluoretylenu (Fs |
Ograniczenie temperatury stosowane jest niższe niż tetrafluoroetylen, ale koszty są również niższe. |
80℃ |
|
|
Polineopren |
1Ma doskonałą elastyczność, wysoką siłę rozciągania i dobrą odporność na zużycie.2Odporność na korozję ogólnie niskich stężeń kwasów, zasad i soli, nie jest odporna na korozję środowiska utleniającego. |
80℃ 120℃Wymagane zamówienie specjalne |
Woda, ścieki, błot słabo zużywany. |
|
Guma poliuretanowa |
1Wysoka odporność na zużycie. 2Słaba odporność na korozję. |
80℃ |
Neutralne mocne zużycie celulozy mineralnej, celulozy węglowej, błota |
Wybór kołnierza ochronnego importu i kołnierza uziemienia lub pierścienia uziemienia
|
|||||||
Wybór elektrody
Materiał elektrody |
Odporność na korozję i zużycie |
Stal nierdzewna0Crl8Nil2M02Ti |
Do stosowania w wodzie przemysłowej, wodzie użytkowej, ściekach i innych środowiskach słabo korozyjnych, nadaje się do sektora przemysłowego, takiego jak ropa naftowa, przemysł chemiczny, stal oraz do obszarów miejskich i ochrony środowiska. |
Stop HashB |
Na wszystkie stężenia poniżej punktu wrzenia kwasu wodorowego ma dobrą odporność na korozję, a także na korozję kwasu siarkowego, kwasu fosforowego, kwasu fluorowodorowego, kwasu organicznego i innych kwasów, zasad i soli nieutleniających. |
Stop HashC |
Odporność na korozję kwasów nieutleniających, takich jak kwas azotowy, kwas mieszany lub mieszanka kwasu chromowego i kwasu siarkowego, a także soli utleniające, takie jak:Fe,"、、Cu"Korozja pod lub zawierająca inne utleniacze, takie jak roztwór hipochloran w temperaturze wyższej niż normalna, korozja wody morskiej |
tytanu |
Odporność na korozję wody morskiej, różnych chlorków i podchloranów, kwasów utleniających, w tym kwasów siarkowych, kwasów organicznych i zasad. Nieodporny na czyste kwasy redukcyjne, takie jak kwas siarkowy, kwas chlorowy, ale w przypadku kwasu zawierającego utleniacze, takie jak kwas azotowy,Fc+ i +CuW przypadku + korozja jest znacznie zmniejszona. |
tantalu |
Ma doskonałą odporność na korozję i szkło jest bardzo podobne. Oprócz kwasu fluorowodorowego, kwasu siarkowego dymiącego i zasad, jest odporny na niemal wszystkie środki chemiczne, w tym kwas wodorowy, kwas azotowy il 50℃Poniższa korozja kwasu siarkowego. w zasadzie; Odporność na korozję. |
Stopy platyny/tytanu |
Jest odporny na niemal wszystkie środki chemiczne, ale nie nadaje się do wody królewskiej i soli amonowej. |
Stal nierdzewna powlekana węglikiem wolframu |
Do stosowania w środowiskach niekorozyjnych i silnie zużywanych. |
Uwaga: Ze względu na różnorodność mediów, ich korozyjność zmienia się w zależności od skomplikowanych czynników, takich jak temperatura, stężenie, prędkość przepływu, ta tabela jest tylko informacyjna. Użytkownik powinien sam dokonać wyboru w zależności od rzeczywistych okoliczności, a jeśli to konieczne, należy przeprowadzić badania odporności na korozję wybranego materiału, takie jak badania nawiasów. |
Uwaga: potwierdzenie zakresu
Ogólny przemysłowy inteligentny antykorozyjny przepływomierz elektromagnetyczny mierzy prędkość przepływu mediów od 2 do 4 m / s, w wyjątkowych przypadkach minimalna prędkość przepływu nie powinna być mniejsza niż 0,2 m / s, a maksymalna nie powinna być większa niż 8 m / s. Jeśli środek zawiera cząstki stałe, często stosowana prędkość przepływu powinna być mniejsza niż 3 m / s, aby zapobiec nadmiernemu tarciu okładziny i elektrody; W przypadku lepkich płynów, prędkość przepływu może być wybrana większa niż 2 m / s, a większa prędkość przepływu pomaga automatycznie eliminować rolę lepków przymocowanych do elektrody, co przyczynia się do poprawy dokładności pomiaru.
W warunkach ustalonych w zakresie Q można określić wielkość przepływomierza kalibru D w oparciu o powyższy zakres prędkości przepływu V, którego wartość oblicza się w następujący sposób:
Q=πD2V/4
Q: przepływ (㎡ / h) D: średnica wewnętrzna rurociągu V: prędkość przepływu (m / h)
InteligentnyPrzepływomierz elektromagnetyczny antykorozyjnyZakres Q powinien być większy niż oczekiwana maksymalna wartość przepływu, podczas gdy normalna wartość przepływu powinna być nieco większa niż 50 stopni pełnej skali przepływomierza.
Zakres ruchu referencyjnego
Kalibermm |
Zakres przepływum3/h |
Kalibermm |
Zakres przepływum3/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 |
|
|
Wybierz tabelę
Numer modelu |
Kaliber |
|
|||||||
MS-LD |
10~2600 |
||||||||
|
|
Nazwa kodowa |
Formularz instalacji |
|
|||||
Y |
Jednolity |
||||||||
F |
Podział |
||||||||
|
Nazwa kodowa |
Model konwertera |
|||||||
ZA |
Okołne |
||||||||
ZB |
Kwadratowe (tylko dla podziału) |
||||||||
|
Nazwa kodowa |
Sygnał wyjściowy |
|||||||
I.4 |
4~20mA |
||||||||
f |
Częstotliwość 1KHz |
||||||||
Rs |
Komunikacja seryjna (485) |
||||||||
C |
Kontrola wyjścia |
||||||||
|
Nazwa kodowa |
Wymagania dotyczące zabezpieczeń wybuchowych |
|||||||
N |
Bez wybuchu |
||||||||
EX |
Odporność na wybuch (tylko dla podziału) |
||||||||
|
Nazwa kodowa |
Temperatura środowiska |
|||||||
T1 |
≤65℃ |
||||||||
T2 |
≤120℃ |
||||||||
T3 |
≤180 ℃ (tylko do podziału) |
||||||||
|
Nazwa kodowa |
Materiał wewnętrzny |
|||||||
NE |
Neopren (≤ 65 ° C) |
||||||||
PVC |
Chlorek winylu (≤70 ℃) |
||||||||
PTFE |
Tetrafluoroetylen (≤180 ℃) |
||||||||
|
Nazwa kodowa |
Materiał elektrody |
|||||||
316L |
Stal nierdzewna |
||||||||
HC |
Stop Hasselowski C |
||||||||
HB |
Stop Hasselów B |
||||||||
Ti |
tytanu |
||||||||
Ta |
tantalu |
||||||||
Pt | Platyna |