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Jiangsu Deson Instrumentos Co., Ltd.
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Medidor de fluxo eletromagnético de alta frequência resistente à corrosão

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Visão geral
O medidor de fluxo eletromagnético de alta frequência resistente à corrosão, ao mesmo tempo que satisfaz a exibição de campo, também pode emitir um sinal de corrente de 4 a 20 mA para registro, regulação e controle, agora é amplamente utilizado na indústria química, proteção ambiental, metalurgia, medicina, fabricação de papel, abastecimento e drenagem e outros setores de tecnologia e gestão industriais.
Detalhes do produto

Um,Medidor de fluxo eletromagnético de alta frequência resistente à corrosãoDescrição do instrumento:

A precisão da medição do medidor de fluxo eletromagnético de alta frequência não é afetada pelas mudanças na densidade do fluido, viscosidade, temperatura, pressão e condutividade elétrica, e o sinal de tensão de indução do sensor é linear com a velocidade média de fluxo, o que resulta em alta precisão da medição. Nenhuma barreira no tubo de medição, portanto, sem perda de pressão adicional; Não há componentes móveis no tubo de medição, por isso a vida útil do sensor é extremamente longa. Como o sinal de tensão de indução é formado em todo o espaço cheio de campos magnéticos e é a média na superfície do tubo, o segmento de tubo direto necessário para o sensor é curto, com um comprimento de cinco vezes o diâmetro do tubo. A parte do sensor tem apenas o revestimento e o eletrodo em contato com o líquido testado, desde que o material do revestimento e do eletrodo seja escolhido razoavelmente, é resistente à corrosão e ao desgaste.

II. Princípio de funcionamento:

O medidor de fluxo eletromagnético de alta frequência, de acordo com o princípio de indução eletromagnética Faraday, instala um par de eletrodos de detecção na parede do tubo vertical ao eixo do tubo de medição e à linha magnética, quando o líquido condutor se move ao longo do eixo do tubo de medição, o líquido condutor corta a linha magnética para gerar um potencial de indução, este potencial de indução é detectado por dois eletrodos de detecção, o tamanho numérico é proporcional ao fluxo, o valor é: E = KBVD:

E - Potencial de indução;

K - coeficiente relacionado à distribuição do campo magnético e ao comprimento axial;

B - força de indução magnética;

V - Velocidade média de fluxo do líquido condutor;

D - Distância entre os eletrodos; (medição do diâmetro interno do tubo)

O sensor detecta o potencial E como sinal de fluxo, transmite-o para o conversor e, após amplificação, transforma o filtro com uma série de processamentos digitais, exibe o fluxo instantâneo e o fluxo acumulado com um cristal líquido em matriz de pontos com iluminação de fundo. O conversor tem saídas de 4 a 20 mA, saídas de alarme e saídas de frequência, e tem interfaces de comunicação como RS-485 e suporta aos protocolos HART e MODBUS.

耐腐蚀高频电磁流量计

Três.Medidor de fluxo eletromagnético de alta frequência resistente à corrosãoPrincipais componentes:

O medidor de fluxo eletromagnético de alta frequência é composto por um sensor e um conversor, o sensor é instalado em um tubo de medição, o conversor pode ser conectado com uma combinação de sensores chamado de medidor de fluxo eletromagnético todo-em-um, o conversor é instalado dentro de 30 metros ou dentro de 100 metros do sensor, entre os dois por conexão de cabo blindado chamado de medidor de fluxo eletromagnético separado. Os principais componentes dos sensores de fluxômetro eletromagnético anticorrosivo são: tubo de medição, eletrodo, bobina magnética, núcleo de ferro e caixa de jugo magnético.

Ámbito de aplicação:

O medidor de fluxo eletromagnético de alta frequência, ao mesmo tempo que satisfaz a exibição de campo, também pode emitir sinais de corrente de 4 a 20 mA para registro, regulação e controle, agora é amplamente utilizado na indústria química, proteção ambiental, metalurgia, medicina, fabricação de papel, abastecimento de drenagem e outros setores industriais e gerenciamento. Além de medir o fluxo de líquidos condutores gerais, o medidor de fluxo eletromagnético também pode medir o fluxo de líquidos de alta viscosidade e fluxo volumétrico de sais, ácidos fortes e líquidos fortes alcalinos.

V. Vantagens:

A estrutura do instrumento é simples, confiável, sem peças móveis e longa vida útil.

2, sem componentes de retenção de fluxo, não há perda de pressão e bloqueio de fluido.

Sem inércia mecânica, resposta rápida, boa estabilidade, pode ser aplicado a sistemas de detecção, regulação e controle automático.

A precisão da medição não é afetada pelo tipo de meio medido e seus parâmetros físicos, tais como temperatura, viscosidade, densidade e pressão.

A utilização de politetrafluoroetileno ou revestimento de borracha e diferentes combinações de materiais de eletrodos como Hc, Hb, 316L, Ti podem se adaptar às necessidades de diferentes meios.

6, vários modelos de medidor de fluxo do tipo de tubulação, tipo de inserção.

Adotando o armazenamento EEPROM, o armazenamento de dados de medição é seguro e confiável.

Existem dois tipos de integração e separação.

Display LCD de alta definição.

Indicadores de desempenho:

Precisão do instrumento: nível de tubulação 0,5, nível 1,0; Nível de inserção 2.5.

Média de medição: vários fluidos bifásicos líquidos e líquidos sólidos com condutividade maior que 5 μS / cm.

3, faixa de velocidade de fluxo: 0,2 a 8 m / s.

Pressão de trabalho: 1,6 MPa.

Temperatura ambiente: -40 ℃ ~ 50 ℃.

Temperatura do meio: revestimento de politetrafluoroetileno ≤180 ℃; Revestimento de borracha ≤65 ℃.

Marca à prova de explosão: ExmibdII BT4.

Número de certificação: GYB01349.

Interferença magnética externa: ≤400A/m.

Proteção da carcaça: tipo integrado: IP65;

Tipo de separação: sensor IP68 (5 metros subaquáticos, revestido de borracha); Conversor IP65.

Sinal de saída: 4-20mA.DC, resistência de carga 0-750Ω

Saída de comunicação: RS485 ou CAN Bus

Conexão elétrica: rosca interna M20 x 1,5, furo de cabo φ10

Tensão de alimentação: 90 ~ 220V.AC, 24 ± 10% V.DC

Consumo de energia: ≤10VA

Confirmação do alcance:

O medidor de fluxo eletromagnético industrial geral é adequado para medir a velocidade de fluxo do meio de 2 a 4 m / s, em circunstâncias especiais, a baixa velocidade de fluxo zui não deve ser inferior a 0,2 m / s e a alta zui não deve ser maior que 8 m / s. Se o meio contém partículas sólidas, a velocidade de fluxo comum deve ser inferior a 3 m / s para evitar o atrito excessivo do revestimento e do eletrodo; Para fluidos pegajosos, a velocidade de fluxo pode ser selecionada como maior que 2 m / s, e a velocidade de fluxo maior ajuda a eliminar automaticamente o papel do material pegajoso ligado ao eletrodo, o que contribui para melhorar a precisão da medição.

Sob as condições definidas no intervalo Q, o tamanho do caudalômetro D pode ser determinado de acordo com o intervalo de velocidade V acima, cujo valor é calculado pela seguinte forma:

Q=πD2V/4

Q: fluxo (㎡ / h) D: diâmetro interno do tubo V: velocidade de fluxo (m / h)

A escala Q do medidor de fluxo eletromagnético deve ser maior do que o grande valor de fluxo zui previsto, enquanto o valor de fluxo normal é um pouco maior do que 50% da escala completa do medidor de fluxo.

Forma de estrutura do medidor de fluxo eletromagnético:

1 - Sensores:

Os sensores são compostos principalmente por um conduto de medição, um eletrodo de medição, uma bobina magnética, um núcleo de ferro, um jugo magnético e uma carcaça.

a、 Catutu de medição: um veículo composto por uma combinação de catutu de aço inoxidável, revestimento e flange de conexão para medir as condições de campo do líquido a ser medido.

b、 Elétrodos de medição: um par de eletrodos instalados na parede lateral interna do catuto de medição, vertical à direção do fluxo axial, permitindo que o líquido de medição produza um sinal.

c、 Bobina estimulante: duas bobinas estimulantes superiores e inferiores que geram campos magnéticos dentro do catutu de medição.

d、 Núcleo de ferro e jugo magnético: o campo magnético gerado pela bobina estimulante é importado no líquido e forma um circuito magnético.

e、 Casco: embalagem externa do instrumento.

2, conversor: ou seja, um medidor secundário inteligente, que amplifica o processamento do sinal de fluxo, após o cálculo do chip único, pode exibir o fluxo, a quantidade acumulada e pode emitir pulsos, correntes analógicas e outros sinais para medição ou controle do fluxo de fluido.

3, forma de montagem do produto: ele é dividido em duas formas de tipo único e dividido.

a、 Tudo-em-um: Sensores e conversores integrados.

b、 Tipo de divisão: o sensor e o conversor são instalados separadamente para formar um sistema de medição de fluxo através de cabos conectados.

c、 Para atender às necessidades de medição de diferentes meios, o revestimento do sensor e os materiais do eletrodo podem ser selecionados em várias opções.

Classificação por incentivo magnético:

Para gerar um campo magnético uniformemente constante, é necessário escolher um método de estimulação magnética adequado. Se dividido por corrente de estimulação, há estimulação de corrente contínua, estimulação de corrente alterna (frequência de trabalho ou outra frequência), estimulação de onda retangular de baixa frequência e estimulação de onda retangular de dupla frequência.

1, estimulação de corrente contínua

O método de estimulação de corrente contínua produz um campo magnético constante e uniforme com eletricidade de corrente contínua ou com * ímãs. A grande vantagem deste transmissor de estimulação magnética de corrente contínua é que a interferência do campo eletromagnético de corrente alterna é muito pequena e, portanto, o efeito do fenômeno de autoconsciência no líquido pode ser ignorado. No entanto, o uso de campos magnéticos de corrente contínua facilita a polarização do líquido eletrólito através do tubo de medição, isto é, o eletrólito é eletrólito no campo elétrico, gerando íons positivos e negativos, sob o efeito da força do campo elétrico, os íons negativos correm para o pólo positivo e os íons positivos correm para o pólo negativo, o que levará a que os eletrodos positivos e negativos sejam cercados por íons do pólo oposto, afetando gravemente o funcionamento normal do instrumento. Portanto, a estimulação de corrente contínua é geralmente usada apenas para medir líquidos não eletrólitos, como o fluxo de metais líquidos (mercúrio a temperatura normal e aço líquido a alta temperatura, lítio e potássio).

2, Comunicação magnética

Os medidores de fluxo eletromagnéticos usados ​​na indústria, na maioria das vezes, utilizam a frequência de trabalho (50Hz) para gerar campos magnéticos alternos, evitando a interferência de polarização da superfície do eletrodo de excitação de corrente contínua. No entanto, a estimulação de corrente alterna pode causar uma série de problemas de interferência eletromagnética (por exemplo, interferência ortogonal, interferência homogênica, deriva de ponto zero, etc.). Agora a excitação de corrente alterna está sendo substituída por excitação de onda quadrada de baixa frequência.

3, magnetismo de onda quadrada de baixa frequência

A forma de onda magnética de excitação quadrada de baixa frequência tem dois valores (positivo-negativo) e três valores (positivo-zero-negativo-zero), a frequência é geralmente 1/2 ~ 1/32 da frequência de trabalho. O excitador de onda quadrada de baixa frequência evita a interferência eletromagnética ortogonal do campo magnético de corrente alterna, elimina a interferência de frequência de trabalho causada pelo capacitor distribuído, inibe o fluxo de turbulência elétrica causada pelo campo magnético de corrente alterna na parede do tubo e no interior do fluido e exclui o fenômeno de polarização do excitador de corrente contínua.

Precauções durante a instalação:

O eixo do eletrodo não medido deve ser aproximado da direção horizontal;

O tubo de medição deve estar cheio de líquido;

3, a frente do medidor de fluxo deve ter menos de 5 * D (D é o diâmetro interno do medidor de fluxo) comprimento do segmento de tubo direto, a parte traseira deve ter menos de 3 * D (D é o diâmetro interno do medidor de fluxo) comprimento do segmento de tubo direto;

Direção de fluxo do fluido e direção da seta do medidor de fluxo*;

5, o vácuo no tubo deve danificar o revestimento interno do medidor de fluxo, precisa de atenção especial;

Não deve haver campo eletromagnético forte perto do medidor de fluxo;

Deve haver espaço suficiente perto do medidor de fluxo para instalação e manutenção;

8, se o tubo de medição tem vibração, em ambos os lados do medidor de fluxo deve ter um suporte fixo para medir líquido misturado de diferentes meios quando a distância entre o ponto de mistura e o medidor de fluxo deve ser menor de 30 x D (D é o diâmetro interno do medidor de fluxo) comprimento para facilitar a limpeza e manutenção do medidor de fluxo no futuro, deve ser instalado no canal de passagem lateral.

Ao proteger a terra, deve-se prestar atenção aos seguintes pontos:

1, o sensor, o conversor deve ser conectado à terra separadamente, não conectado ao motor elétrico, tubulação de processo, a resistência à terra deve ser inferior a 10 ohms.

O tubo de medição do sensor, a carcaça, a linha de blindagem, o conversor e o medidor secundário devem ser aterrizados.

3, o sensor e o conversor são aterrizados no local, e a camada de blindagem do instrumento secundário é aterrizada no lado da sala de controle, nunca aterrizado em múltiplas extremidades, para evitar a introdução de interferências devido a diferentes potenciais.

4, o sensor é instalado em tubos metálicos, o fio de aterrizagem do sensor pode ser conectado à flanja do tubo de acordo com os requisitos da fábrica, o ponto de aterrizagem do instrumento de circuito de aterrizagem confiável deve ser um ponto de aterrizagem independente e não pode ser compartilhado com outros equipamentos elétricos.

Requisitos de instalação do segmento de tubo direto:

Os sensores de medição de fluxo eletromagnético têm certos requisitos para o segmento de tubo direto acima e abaixo do ponto de instalação, caso contrário, afetarão a precisão da medição.

1, se o ponto de instalação do sensor tem um tubo progressivo, o sensor acima deve ter um segmento de tubo recto de diâmetro equivalente de não menos de 15D, e a corrente abaixo deve ter um segmento de tubo recto de diâmetro equivalente de não menos de 5D.

Se o ponto de instalação do sensor tiver um tubo de expansão progressiva, o sensor deve ter um segmento de tubo recto de diâmetro equivalente não inferior a 18D e um segmento de tubo recto de diâmetro equivalente não inferior a 5D.

Se o ponto de instalação do sensor tiver um arco de 90 ° ou uma junção inferior, o sensor deve ter um segmento de tubo recto de diâmetro equivalente não inferior a 20D e um segmento de tubo recto de diâmetro equivalente não inferior a 5D.

Se a corrente superior do ponto de instalação do sensor tem dois arcos de 90 ° no mesmo plano, a corrente superior do sensor deve ter um segmento de tubo recto de diâmetro não inferior a 25D e a corrente inferior deve ter um segmento de tubo recto de diâmetro não inferior a 5D.

Se a corrente superior do ponto de instalação do sensor tem dois arcos de 90 ° em diferentes planos, a corrente superior do sensor deve ter um segmento de tubo recto de diâmetro não inferior a 40D e a corrente inferior deve ter um segmento de tubo recto de diâmetro não inferior a 5D.

6, a válvula de regulação de fluxo ou a válvula de regulação de pressão é instalada na corrente inferior do sensor fora de 5D, se for necessário instalar na corrente superior do sensor, a corrente superior do sensor deve ter um segmento de tubo direto de diâmetro não inferior a 50D, a corrente inferior deve ter um segmento de tubo direto de diâmetro não inferior a 5D.

Atenção especial

1, a corrente superior do ponto de instalação do sensor é mais próxima, se a válvula estiver equipada, alterne constantemente a válvula, o impacto na vida útil do sensor é muito grande, e é muito fácil causar danos ao sensor.

2, o sensor tenta evitar a instalação do sensor em um tubo muito longo no ar, por um longo tempo, devido à queda do sensor é muito fácil causar o vazamento de vedação entre o sensor e a flange, se tiver que ser instalado, o dispositivo de fixação do tubo deve ser configurado separadamente em 2D acima e abaixo do sensor.

Principais dados técnicos:

Dados técnicos da máquina e dos sensores

Executar padrões

JB/T 9248-1999

Diâmetro Nominal

10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000

Zui alta velocidade de fluxo

15m / s

Precisão

DNl5 até DN600

Valor indicador: ± 0,3% (velocidade de fluxo ≥ 1m / s); ±3mm/s (velocidade de fluxo <1m/s)

DN700-DN3000

± 0,5% do valor indicado (velocidade de fluxo ≥ 0,8 m / s); ±4mm/s (velocidade de fluxo <0.8m/s)

Condutividade do fluido

≥5uS/cm

Pressão nominal

4,0 MPa

1,6 MPa

1,0 MPa

0,6 MPa

6,3 e 10MPa

DNl0 até DN80

DN100 até DN150

DN200 até DN1000

DN1200 até DN2000

Pedidos especiais

Temperatura ambiente

Sensores

- 25 ℃ - dez 60 ℃

Conversor e todo-em-um

- 10 ° C - 10 ° C

Materiais de revestimento

Tetrafluoroetileno, polineopreno, poliuretano, poliperfluoroetileno (F46), PFA com rede

Zui alta temperatura do fluido

— Tamanho corporal

70℃

Tipo de separação

Revestimento de polineopreno

80℃; 120 ℃ (indicado no pedido)

Revestimento de poliuretano

80℃

Revestimento de tetrafluoroetileno

100℃; 150 ℃ (indicado no pedido)

Poliperfluoroetileno (F46)

Rede PFA

Elétrodos de sinal e materiais de eletrodos de terra

Aço inoxidável 0Crl8Nil2M02Ti, liga Hash C, liga Hash B, titânio, tántalo, liga de platina / íridio, carboneto de tungstênio revestido de aço inoxidável

Mecanismo de eletrodos

DN300 - DN3000

Material de flange de ligação

aço carbono

Material de flange de terra

Aço inoxidável 1Crl8Ni9Ti

Materiais de flange de proteção de importação

DN65 - DNl50

Aço inoxidável 1Crl8Ni9Ti

DN200 até DNl600

aço carbono dez aço inoxidável 1Crl8Ni9Ti

Proteção da carcaça

Sensores de revestimento de borracha ou poliuretano separados DNl5 a DN3000

IP65 ou IP68

Outros sensores - medidores de fluxo e conversores separadores

IP65

Espaço (tipo separado)

O sensor de distância do conversor geralmente não excede 100m

Dados técnicos do conversor

fonte de alimentação

Comunicação

85-265V, 45-400Hz

Corrente contínua

11-40V

Teclas de operação e display

Teclado

4 botões de película fina podem configurar todos os parâmetros selecionados, também pode programar a configuração do conversor usando o PC (RS232); 3 linhas LCD amplo ângulo de visão, temperatura larga, com retroiluminação; A linha 1 mostra o valor do fluxo; A linha 2 mostra as unidades de fluxo; A linha 3 mostra a porcentagem de fluxo, o total positivo, o total inverso, o total da diferença, o alarme e a velocidade de fluxo.

Tecla magnética

2 teclas magnéticas para exibir a seleção e reinicialização dos parâmetros, programação de configuração do conversor usando o PC (RS232); 2 linhas LCD de ângulo de visão amplo, temperatura ampla, exibição com retroiluminação: linha 1: seleção da tecla magnética: exibição da porcentagem de fluxo, total positivo, total inverso, total de diferenças, alarme, velocidade de fluxo. Linha 2: Mostrar o tráfego.

Acumulador interno

Total positivo, total inverso e total de diferenças.

Sinal de saída

Saída analógica unidirecional

Isolamento completo, carga ≤600D. (20mA); Limite superior: 0-21mA opcional, lmA por linha; Limite inferior: 0-21mA opcional, 1mA por linha; saída de fluxo positivo e inverso programado.

Saída analógica bidirecional

Limite inferior é. Ou 4mA, outras saídas analógicas unidirecionais.

Saída de pulso bidirecional

As duas saídas correspondem ao fluxo positivo e inverso, respectivamente, com frequência de 0 a 800Hz, limite superior de 1 a 800Hz opcional, por intervalo de IHz; Onda quadrada ou largura de pulso selecionada, limite máximo de largura de pulso selecionado de 2,5 S, 1ms por linha; saída de interruptor de transistor de isolamento passivo, que pode absorver corrente de 250mA, resistência à tensão de 35V.

Saída de alarme dupla

Alarme (programado) alto / baixo fluxo, tubo de ar, estado de falha, positivo, fluxo inverso, ultra-escala analógica, ultra-escala de pulso, eliminação de sinal de pulso pequeno, polaridade de saída opcional; Saída de interruptor de transistor com proteção de isolamento, absorve corrente de 250mA, resiste a tensão de 35V. (não isolado da saída de pulso)

Comunicações Digitais


RS232, RS485 e HART

3 - Escolha do revestimento

Materiais de revestimento

Principais características

Zui alta temperatura média

Ámbito de aplicação

— Tamanho corporal

Tipo de separação


Tetrafluoroetileno (F4)

É um plástico estável com propriedades químicas zui, resistente ao ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico e água real fervente, também resistente a álcalis concentrados e vários solventes orgânicos. Resistente à corrosão de flúor líquido de alta velocidade, oxigênio líquido e autooxigênio.

70℃

100 ℃ 150 ℃ (pedido especial necessário)

1, ácido concentrado, álcali e outros meios corrosivos fortes. 2) Meios de saúde.

Poliperfluoroetileno (F46)

Com F4, a resistência ao desgaste e à pressão negativa é superior ao F4.

Igual


Polifluoroetileno (Fs)

A temperatura máxima aplicável é mais baixa do tetrafluoroetileno, mas o custo também é menor.

80℃


Polineopreno

1, alguma elasticidade, alta força de ruptura, boa resistência ao desgaste. 2, resistente à corrosão de baixas concentrações de ácidos, álcalis e meios salinos, não resistente à corrosão de meios oxidantes.

80 ℃ 120 ℃ (pedido especial necessário)

Água, esgoto, pasta de lama fracamente abrasivo.

Borracha de poliuretano

1) Resistência ao desgaste*.
2, má resistência à corrosão.

80℃

Polpa mineral neutra, polpa de carvão, lama

Escolha de flange de proteção de importação e flange de aterrizagem (ou anel de aterrizagem)

Tipo de frange

Ámbito de Aplicação

Flanja de aterrizamento (ou anel de aterrizamento)

É adequado para tubos não condutores, como tubos de plástico, mas sensores com eletrodos a terra não são necessários.

Proteção das importações

Escolha-se quando o meio é fortemente abrasivo.

5 Escolha do eletrodo

Materiais do eletrodo

Resistência à corrosão e ao desgaste

Aço inoxidável 0Crl8Nil2M02Ti

Utilizado em meios fracamente corrosivos como água industrial, água de uso doméstico, esgoto, etc., aplicável a setores industriais como petróleo, química, aço e áreas municipais e ambientais.

哈氏合金B

Para todas as concentrações abaixo do ponto de ebulição do ácido clorhídrico tem boa resistência à corrosão, e também à corrosão de ácidos não clorados, álcalis e líquidos salinos não oxidantes como ácido sulfúrico, ácido fosfórico e ácido orgânico.

Liga Hash C

Resistente à corrosão de ácidos não oxidantes, como ácido nítrico, ácido misturado, ou meio misturado de ácido cromo e ácido sulfúrico, e também resistente à corrosão de sais oxidantes como: Fe, "Cu" ou outros oxidantes, como soluções de hipoclorato a temperaturas superiores às normais, corrosão da água do mar

Titânio

Resistente à corrosão da água do mar, vários cloretos e subcloratos, ácidos oxidantes (incluindo ácido sulfúrico fumante), ácidos orgânicos e álcalis. Não é resistente à corrosão de ácidos redutivos mais puros (como ácido sulfúrico, ácido clorhídrico), mas quando o ácido contém oxidantes (como ácido nítrico, Fc + +, Cu + +), a corrosão é muito reduzida.

Tantal

Tem uma excelente resistência à corrosão e o vidro é muito semelhante. Além do ácido sulfúrico fumigante e do álcali, é quase resistente à corrosão de meios químicos de corte (incluindo ácido clorhídrico, ácido nítrico e ácido sulfúrico abaixo de 50 ° C). em álcalis; Resistência à corrosão.

Liga de platina/titânio

Quase resistente - corte de meios químicos, mas não aplicável à água real e sal de amônio.

Carbeto de tungstênio revestido de aço inoxidável

Utilizado em meios não corrosivos e resistentes ao desgaste.

Nota: Devido à grande variedade de meios, sua corrosividade varia devido a fatores complexos como temperatura, concentração e velocidade de fluxo, por isso esta tabela é apenas para referência. Os usuários devem fazer sua escolha de acordo com as circunstâncias reais e, se necessário, fazer testes de resistência à corrosão dos materiais selecionados, como testes de paredes murais.

14 – Escolha correta:

A seleção do instrumento é um trabalho muito importante na aplicação do instrumento, as informações relevantes indicam que 2/3 das falhas do instrumento na aplicação real são causadas pela seleção errada do instrumento ou pela instalação errada, por favor, preste atenção especial.

1. Coleta de dados:

Composição do fluido medido;

Zui grande fluxo, Zui pequeno fluxo;

Zui alta pressão de trabalho;

Zui alta temperatura, Zui baixa temperatura;

2. Confirmação do alcance:

Os medidores de fluxo industriais gerais medem a velocidade de fluxo do meio de 2 a 4 m / s, em circunstâncias especiais, a baixa velocidade de fluxo zui não deve ser inferior a 0,2 m / s, a alta zui não deve ser maior que 8 m / s. Se o meio contém partículas sólidas, a velocidade de fluxo comum deve ser inferior a 3 m / s para evitar o atrito excessivo do revestimento e do eletrodo; Para fluidos pegajosos, a velocidade de fluxo pode ser selecionada como maior que 2 m / s, e a velocidade de fluxo maior ajuda a eliminar automaticamente o papel do material pegajoso ligado ao eletrodo, o que contribui para melhorar a precisão da medição.

Sob as condições definidas no intervalo Q, o tamanho do caudalômetro D pode ser determinado de acordo com o intervalo de velocidade V acima, cujo valor é calculado pela seguinte forma:

Q=πD2V/4

Q: fluxo (㎡ / h) D: diâmetro interno do tubo V: velocidade de fluxo (m / h)

A escala Q do eletromagnético deve ser maior do que o valor de fluxo Zui esperado, enquanto o valor de fluxo normal é um pouco maior do que 50 na escala de fluxômetro.

Alcance do fluxo de referência:

Diâmetro (mm)

Faixa de fluxo (m3/h)

Diâmetro (mm)

Faixa de fluxo (m3/h)

φ15

0.06~6.36

φ450

57.23~5722.65

φ20

0.11~11.3

φ500

70.65~7065.00

φ25

0.18~17.66

φ600

101.74~10173.6

φ40

0.45~45.22

φ700

138.47~13847.4

φ50

0.71~70.65

φ800

180.86~18086.4

φ65

1.19~119.4

φ900

228.91~22890.6

φ80

1.81~180.86

φ1000

406.94~40694.4

φ100

2.83~282.60

φ1200

553.90~55389.6

φ150

6.36~635.85

φ1600

723.46~72345.6

φ200

11.3~1130.4

φ1800

915.62~91562.4

φ250

17.66~176.25.

φ2000

1130.4~113040.00

φ300

25.43~2543.40

φ2200

1367.78~136778.4

φ350

34.62~3461.85

φ2400

1627.78~162777.6

φ400

45.22~4521.6

φ2600

1910.38~191037.6

15. Tabela de seleção:

Modelo e especificações

管道口径

Material: aço carbono e aço inoxidável

DS-LDE

15~2600



código

Materiais do eletrodo


K1

316L

do K2

HB

K3

HC

O K4

Titânio

O K5

Tantal

O K6

Liga de platina

O K7

Revestimento de aço inoxidável

Carbureto de tungstênio


código

Materiais de revestimento


C1

Tetrafluoroetileno F4

C2

Poliperfluoroetileno F46

C3

Polifluoroetileno FS

C4

Borracha poligráfica

C5

Borracha poliamônica


código

função

E1

Nível 0.3

E2

Nível 0,5

E3

Nível 1

Fórmula 1

4-20Madc, Carga ≤750Ω

F2

0-3khz, 5v ativo, largura de pulso variável, frequência eficaz de saída

F3

Interface RS485

T1

Tipo de temperatura normal

T2

Tipo de alta temperatura

T3

Tipo de temperatura ultra alta

P1

1,0 MPa

P2

1.6MPa

P3

4.0MPa

P4

16 MPa

D1

220VAC ± 10%

D2

24VDC ± 10%

J1

Estrutura integrada

J2

Estrutura de divisão

J3

Estrutura integral à prova de explosão

DS-LDE

100

K1

C1

E2

F1T1P3D1J2

Medidor de fluxo eletromagnético Deson


16. Informações de encomenda:

1, produto: se houver padrão de modelo, por favor ligue diretamente para consultar o preço para saber mais!

2, se não houver especificações de modelo de produto, por favor, envie os requisitos de trabalho, desenhos de projeto, especificações técnicas para a empresa.

3, pedido de produtos como parâmetros necessários: diâmetro de passagem (DN), pressão nominal (Mpa), temperatura (℃), faixa de fluxo (m3 / h), nome do meio (por exemplo: água), modo de conexão (tipo de abrazadeira, tipo de rosca, tipo de flange, tipo de abrazadeira, tipo de divisão, tipo de inserção, etc.).

Confirmação de cotação: a empresa fornece uma lista de cotações e descrições de padrões técnicos para confirmação do cliente, após a confirmação de todos os aspectos técnicos das partes, a elaboração do contrato.

Requisitos de qualidade, padrões de qualidade, condições de responsabilidade do fornecedor pela qualidade: de acordo com os padrões de qualidade nacionais relevantes.

Serviço pós-venda:

A partir da data da assinatura do contrato, nossa empresa fornece serviços de manutenção e manutenção gratuitos para os produtos fornecidos e promete serviços de manutenção ao longo da vida;

2, Jiangsu Deson Instruments Co., Ltd. vai regular com o cliente, compreender o uso do produto e resolver os problemas surgidos durante o uso do cliente, fornecer gratuitamente;

3, danos causados pelo homem durante o período de garantia, nossa empresa é responsável pela manutenção e cobrar os custos de manutenção resultantes;

4, o produto tem problemas de qualidade ou não está satisfeito com o produto, o usuário pode escolher incondicionalmente devolver a mercadoria, a empresa não cobra quaisquer taxas de processamento, o problema de qualidade, assumir as despesas de transporte de ida e volta.