Bem-vindo cliente!

Associação

Ajuda

Aberto Willie Instrument Testing Co., Ltd.
Fabricante personalizado

Produtos principais:

ybzhan>Produtos

Aberto Willie Instrument Testing Co., Ltd.

  • E-mail

    weilimail@126.com

  • Telefone

    13619810814

  • Endereço

    No. 6, Parque Industrial Suburbano Norte, cidade de Kefeng, província de Henan

Contato Agora

Sensor de fluxo eletromagnético MGG

Modelo
Natureza do fabricante
Produtores
Categoria do produto
Local de origem

Visão geral

Os medidores de fluxo eletromagnéticos são amplamente usados ​​em águas residuais, indústria química de flúor, água de produção, indústria de água de torneira, bem como medicina, aço e muitos outros aspectos. Como o princípio determina que só pode medir líquidos condutores

Detalhes do produto

Parâmetros do produto

Estrutura:

A estrutura do medidor de fluxo eletromagnético é composta principalmente por componentes como o sistema de circuito magnético, o conduto de medição, o eletrodo, a carcaça, o revestimento e o conversor.

Sistema de circuito magnético: seu papel é gerar um campo magnético uniforme de corrente contínua ou AC. O circuito magnético de corrente contínua é realizado com ímãs permanentes, a vantagem é que a estrutura é relativamente simples, com menor interferência do campo magnético de corrente alterna, mas é fácil polarizar o líquido eletrólito através da medição do catúdo, fazendo com que o eletrodo positivo seja cercado por íons negativos, o eletrodo negativo seja cercado por íons positivos, ou seja, o fenômeno de polarização do eletrodo e leve ao aumento da resistência interna entre os dois eletrodos, o que afeta gravemente o funcionamento normal do instrumento. Quando o diâmetro do tubo é grande, o ímã permanente também é grande, pesado e econômico, então o medidor de fluxo eletromagnético geralmente usa campos magnéticos alternados e é gerado pelo estímulo de energia de frequência de trabalho de 50 Hz.

Condutor de medição: sua função é permitir que o líquido condutor seja medido. Para que o fluxo magnético seja desviado ou curto-circuitado quando a linha de força magnética passa pelo catuto de medição, o catuto de medição deve ser feito com materiais não condutores, baixa condutividade, baixa condutividade térmica e uma certa resistência mecânica, opcionalmente com aço inoxidável não condutor, aço vidro, plástico de alta resistência, alumínio, etc.

Elétrodo: Seu papel é conduzir e medir em proporção positiva sinais potenciais de indução. Os eletrodos são geralmente feitos de aço inoxidável não condutor e são necessários para serem alinhados com o revestimento para que o fluido não seja impedido ao passar. Sua instalação é adequada na direção vertical do tubo para evitar que os sedimentos se acumulem sobre ele e afetem a precisão da medição.

Casco: fabricado com materiais ferromagnéticos, é a capa externa da bobina magnética do sistema de distribuição e isola a interferência do campo magnético externo.

Revestimento: Há uma camada completa de revestimento de isolamento elétrico no lado interno do catéter de medição e na superfície de vedação da flange. Ele entra em contato direto com o líquido medido, o seu papel é aumentar a resistência à corrosão do catutu de medição e evitar que o potencial de indução seja curto-circuitado pela parede do catutu de medição metálica. O material de revestimento é principalmente resistente à corrosão, alta temperatura, plástico de tetrafluoroetileno resistente ao desgaste, cerâmica, etc.

Convertidor: o sinal potencial de indução gerado pelo fluxo de líquido é muito fraco, muito afetado por vários fatores de interferência, o papel do convertidor é amplificar o sinal potencial de indução e converter em um sinal padrão uniforme e inibir o principal sinal de interferência. Sua tarefa é converter o sinal de potencial de indução detectado pelo eletrodo Ex amplificado em um sinal de corrente contínua padrão uniforme.

Características

A medição não é afetada por mudanças na densidade, viscosidade, temperatura, pressão e condutividade do fluido;

2, sem obstáculos para o fluxo de componentes dentro do tubo de medição, sem perda de pressão, os requisitos do segmento do tubo direto são menores. Uma adaptabilidade única para medições de pulpa;

3, escolha razoável do revestimento do sensor e do material do eletrodo, isto é, com boa resistência à corrosão e ao desgaste;

4, o conversor usa um novo método de estimulação magnética, baixo consumo de energia, estabilidade de ponto zero e alta precisão. Faixa de fluxo até 150:1;

O conversor pode ser integrado ou separado com o sensor;

O conversor usa um microprocessador de alto desempenho de 16 bits, exibição 2x16LCD, configuração de parâmetros conveniente e programação confiável;

O medidor de fluxo é um sistema de medição bidirecional, com três acumuladores internos: total positivo, total inverso e total de diferenças; Pode exibir fluxos positivos e inversos, com várias saídas: corrente, pulso, comunicação digital, HART;

O conversor usa a tecnologia de instalação de superfície (SMT), com funções de auto-inspeção e auto-diagnóstico;

A precisão da medição não é afetada pelas mudanças na densidade do fluido, viscosidade, temperatura, pressão e condutividade elétrica, o sinal de tensão de indução do sensor é linear com a velocidade média de fluxo, portanto, a precisão da medição é alta.

10, sem 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 e o comprimento é 5 vezes o diâmetro do tubo.

12, sistema de medição bidirecional, pode medir o fluxo positivo e o fluxo inverso. O uso de processos de produção especiais e materiais de alta qualidade garante que o desempenho do produto permaneça estável por um longo período de tempo.

Parâmetros do instrumento:

Diâmetro Nominal: DN10~DN3000
Pressão nominal: 0.6MPa(DN1200~DN2000) 1.0MPa(DN700~DN1000) 1.6MPa(DN200~DN600) 4.0MPa(DN10~DN150)
Condutividade do meio: ≥5μs/cm
Alcance de medição: 1500:1 ajuste de velocidade de fluxo < 15m/s
Material do eletrodo: Acero inoxidável com molybênio, liga Hash B, liga Hash C, titânio, tántalo, liga de platina/íridio, carboneto de tungstênio revestido de aço inoxidável
Materiais de revestimento: Borracha polineoprene, PTFE, F46, PFA, borracha poliamônica
Temperatura do meio: Tipo de divisão: Revestimento de neopreno, revestimento de poliuretano: -10 ℃ ~ + 80 ℃
Revestimento PTFE, revestimento PFA, revestimento F46: -10 ℃ ~ + 160 ℃ todo-em-um: -10 ℃ ~ + 80 ℃
Temperatura ambiente: Tipo de separação: -25 ℃ ~ 60 ℃
Tipo único: -10 ℃ ~ 60 ℃
Precisão: ±0,5% do valor indicador, ±0,3% ou ±0,2% do valor indicador opcional
Proteção da carcaça: IP65, IP68 opcional (IP65: à prova de poeira, à prova de pulverização); IP68: impermeável e submersível em água contínua. )
Sinais à prova de explosão: ExmbⅡT4
Conexão: França

Material de revestimento:

Materiais de revestimento Principais características Ámbito de aplicação

Politetrafluoroetileno

(PTFE)

As propriedades químicas do plástico são o material mais estável, resistente ao ácido clorhídrico fervente, ácido sulfúrico e água real, também resistente a álcalis concentrados e vários solventes orgânicos, não resistente ao trifluoreto de alumínio, flúor líquido com alto teor de sulfuro, oxigênio líquido e ozono.

2. má resistência ao desgaste.

Ácidos concentrados, meios corrosivos alcalinos fortes
PFA

As propriedades químicas do plástico são o material mais estável, resistente ao ácido clorhídrico fervente, ácido sulfúrico e água real, também resistente a álcalis concentrados e vários solventes orgânicos, não resistente ao trifluoreto de alumínio, flúor líquido com alto teor de sulfuro, oxigênio líquido e ozono.

Capacidade de resistência à pressão negativa.

Pode ser usado em estado de pressão negativa
F46

As propriedades químicas do plástico são o material mais estável, resistente ao ácido clorhídrico fervente, ácido sulfúrico e água real, também resistente a álcalis concentrados e vários solventes orgânicos, não resistente ao trifluoreto de alumínio, flúor líquido com alto teor de sulfuro, oxigênio líquido e ozono.

2. baixa resistência ao desgaste.

Capacidade de resistência à pressão negativa.

Ácidos concentrados, meios corrosivos alcalinos fortes

Pode ser usado em meios de baixa abrasão

Neopreno

1. tem excelente elasticidade, alta força de arranque, boa resistência ao desgaste.

Resistente à corrosão de baixas concentrações de ácidos, álcalis e meios salinos, não resistente à corrosão de meios oxidantes.

Água, esgoto, lama fracamente abrasiva, pasta mineral fracamente abrasiva
Poliuretano

Existem vários números de resistência ao desgaste (equivalente a 10 vezes a borracha natural).

Resistência a ácidos e álcalis é relativamente pobre.

Não pode ser usado para misturar água com solventes orgânicos.

Pulsa mineral neutra, média, lama, etc.

Resistência ao material do eletrodo:

Materiais do eletrodo Resistência à corrosão
SUS316 Utilizado em água industrial, água de uso doméstico, esgoto, meios com corrosão fraca, amplamente utilizado em petróleo, química, uréia, vinilan e outras indústrias.
Carbeto de tungstênio revestido de aço inoxidável Utilizado em meios não corrosivos e fortemente abrasivos.
Liga Hash B (HB) Todas as concentrações abaixo do ponto de ebulição do ácido clorhídrico têm boa resistência à corrosão, e também à corrosão de ácidos não oxidantes, álcalis e salinos não oxidantes como ácido sulfúrico, ácido fosfórico, ácido clorhídrico e ácido orgânico.
Liga Hash C (HC) É resistente à corrosão de ácidos oxidantes, como ácido nítrico, ácido misturado ou ácido retico, bem como a corrosão de sais oxidantes como Fe ++, Cu ++ ou outros oxidantes. Como a solução de subclorato acima da temperatura normal, corrosão da água do mar.
Titânio (Ti) É resistente à corrosão da água do mar, vários cloretos e ácido hipoclorhídrico, ácidos oxidativos (incluindo ácido nítrico fumigante), ácidos orgânicos, álcalis e outros, e não é resistente à corrosão de ácidos redutores mais puros (como ácido sulfúrico, ácido clorhídrico). No entanto, se houver também oxidantes (como ácido nítrico, Fe ++, Cu ++), a corrosão é significativamente reduzida.
Tantal (Ta) Tem excelente resistência à corrosão, e o vidro gostaria muito de morrer, exceto o ácido clorhídrico, ácido nítrico fumigante, álcali, é capaz de resistir a corrosão de quase todos os meios químicos (incluindo ácido clorhídrico, ácido enxofreado, água real).
Liga de platina-írido É adequado para quase todos os produtos químicos, mas não para água real e sal de amônio.

Método de instalação:

O medidor de fluxo eletromagnético é simplesmente composto por um transmissor de sensor de fluxo. Os requisitos de instalação do medidor de fluxo eletromagnético devem ser instalados no ponto mais baixo da tubulação ou no segmento vertical da tubulação, mas deve estar cheio de tubos, os requisitos do segmento de tubo direto são antes de 5D após 3D, para garantir o uso do medidor de fluxo eletromagnético e os requisitos de precisão.

O princípio de medição do medidor de fluxo eletromagnético não depende das propriedades do fluxo e não tem nada a ver com a medição se houver alguma turbulência e vórtice na tubulação dentro da área não medida (por exemplo, curva, fluxo limite de corte ou válvula de corte semi-aberta acima). Se um fluxo turbulento estável na área de medição afetar a estabilidade da medição e a precisão da medição, algumas medidas devem ser tomadas para estabilizar a distribuição da velocidade de fluxo:

1. Aumentar o comprimento do segmento frontal e posterior

2. Usar um estabilizador de fluxo

Reduzir a secção do ponto de medição.

Requisitos para o ambiente externo

1.1 O medidor de fluxo deve evitar ser instalado em locais com grandes mudanças de temperatura ou expostos à radiação de alta temperatura do equipamento, se necessário, medidas de isolamento e ventilação são necessárias.

1.2. o medidor de fluxo é melhor instalado no interior, se for necessário instalar ao ar livre, deve evitar a chuva, a água acumulada está inundada e exposta ao sol, deve ter medidas de proteção contra a umidade e o sol.

Os medidores de fluxo devem evitar ser instalados em ambientes que contenham gases corrosivos e devem ser instalados com medidas de ventilação.

Para facilitar a instalação, manutenção e manutenção, é necessário um espaço de instalação suficiente ao redor do medidor de fluxo.

A instalação do medidor de fluxo deve evitar campos magnéticos e fortes fontes de vibração, tais como grandes vibrações de tubos, em ambos os lados do medidor de fluxo deve ter suportes de tubos fixos.

1. 2. Medidor de fluxo eletromagnético por tubo

2.1 Requisitos para o parágrafo direto

Para melhorar o efeito da distorção do fluxo turbulento e do campo de fluxo, o comprimento do segmento direto dianteiro e traseiro do medidor de fluxo tem certas exigências, caso contrário, afetará a precisão da medição (o rectificador também pode ser instalado para evitar a instalação perto da válvula de regulação e da válvula semi-aberta).

2.2 Requisitos para tubos de processo

O medidor de fluxo tem certos requisitos para o tubo de processo superior e descendente do ponto de instalação, caso contrário, afeta a precisão da medição.

O diâmetro interno do tubo de processo superior e descendente é o mesmo que o diâmetro interno do sensor e deve satisfazer: 0.98DN≤D≤1.05DN (DN da fórmula: diâmetro interno do sensor, D: diâmetro interno do tubo de processo)

O tubo de processo e o sensor devem ser concêntricos e o desvio coaxial não deve ser maior que 0,05 DN.

2.3 Requisitos de passagem lateral

Para facilitar a manutenção do medidor de fluxo, é melhor para a instalação do medidor de fluxo, além disso, o fluido poluido pesado e o medidor de fluxo precisam ser limpos e o fluido não pode parar, deve ser instalado ao lado da passagem.

a. Facilidade de reparação de medidores de fluxo

b) Fluidos pesadamente poluentes devem ser instalados

O fluido não pode parar e o medidor de fluxo precisa ser limpo

Requisitos de instalação do medidor de fluxo eletromagnético

3.1 Requisitos para o segmento direto

Entrada / saída segmento direto: a entrada deve ser ≥ 10 × DN; saída deve ser ≥ 5 × DN

3.2 Requisitos de localização

Para tornar o trabalho confiável do instrumento, melhorar a precisão da medição, sem interferência do potencial parasitário externo / o sensor deve ter uma boa aterrização, a resistência à aterrização é inferior a 10. (se o tubo metálico é bem aterrizado, não é necessário um dispositivo de aterrização especial) 3.3 Requisitos para a posição de instalação como mostrado na figura

Inserir o medidor de fluxo eletromagnético de acordo com a situação do tubo de campo não é uniforme, sem adicionar a válvula de bola do medidor de fluxo, deve ser instalado no tubo sem sobrecarregamento (ou seja, sem instalação de pressão pode escolher o medidor de fluxo sem a válvula de bola), no diâmetro da abertura do tubo 50, pronto para soldar o tubo de solda de conexão na abertura do tubo; Para ocasiões que exigem fluxo contínuo de carga e descarga ou não permitem o derramamento do meio, a válvula de bola deve ser adicionada, ou seja, o medidor de fluxo eletromagnético de inserção com a estrutura da válvula de bola; O diâmetro da abertura do tubo é de 50 e prepare-se para soldar o tubo de ligação na abertura do tubo.

Selecção do medidor de fluxo eletromagnético inserível

Alcance de medição: Alcance de uso recomendado: 0,5 m / s ~ 10 m / s ajustável contínuamente. Área máxima de uso: 0.2m / s ~ 15m / s ajustável contínuamente

Saída de sinal: 1, a quantidade de interruptor pode ser ajustada para: Saída de pulso (até 1000HZ); Alarme de fluxo alto / baixo; Alarme aéreo; indicação da direção do fluxo;

alarme de falha; Saída de corrente: saída de 4-20mA

Modo de configuração: 1, configuração de campo através de três teclas manuais. 2, configuração de campo através do controle remoto. 3, configuração no local através do dispositivo manual.

Memória: a memória EEPROM não desaparece e não precisa de bateria.

Descrição:

Os medidores de fluxo eletromagnéticos são amplamente usados ​​em águas residuais, indústria química de flúor, água de produção, indústria de água de torneira, bem como medicina, aço e muitos outros aspectos. Como o princípio determina que ele só pode medir líquidos condutores elétricos. Embora seja muito melhor em termos de confiabilidade e estabilidade do que outros tipos de medidores de fluxo, o cliente ainda terá alguns problemas durante o uso real, abaixo eu vou detalhar o medidor de fluxo eletromagnético na seleção e instalação:

Um, como outros medidores de fluxo, embora o medidor de fluxo eletromagnético sua faixa de medição é de 30: 1, mais alto do que o medidor de fluxo de rua turbulenta e o medidor de fluxo de pressão diferencial, mas também há limitações, muitos clientes ajustam o medidor, muitas vezes compará-lo com o medidor de água, pensando que pode medir uma velocidade de fluxo muito baixa, em geral, ele só pode medir 0,1 m / s. Portanto, no início do pedido, é mais preciso entender o escopo do fluxo. O pedido não pode ser feito pelo calibre original do tubo, é melhor determinar o calibre do instrumento de acordo com o seu fluxo real.

Em segundo lugar, como outros medidores de fluxo, o medidor de fluxo eletromagnético também tem requisitos para a instalação de tubos diretos antes e depois, mas os requisitos do medidor de fluxo de outros tipos são mais baixos, mas o ponto mais importante para satisfazer: é o tubo cheio e o tubo cheio. Situações de insatisfação podem causar um salto confuso do medidor de fluxo:

Em terceiro lugar, como outros medidores de fluxo, o medidor de fluxo eletromagnético também tem um nível de proteção, o nível de proteção geral é IP65, o tipo de divisão é IP68 (para o sensor), se o cliente tiver requisitos para o ambiente de instalação do medidor, o local de instalação no poço subterrâneo ou outros lugares úmidos, recomendamos que o cliente escolha o tipo de divisão. Para evitar danos ao instrumento.

Em quarto lugar, o medidor de fluxo eletromagnético pode medir líquidos corrosivos, mas o cliente no início do pedido deve fornecer corretamente outras propriedades do meio de medição para evitar erros na seleção do eletrodo durante a seleção, levando ao desgaste do sensor no processo de uso posterior, trazendo inconvenientes e perdas econômicas ao cliente.

Em quinto lugar, o medidor de fluxo eletromagnético, embora a confiabilidade seja melhor, geralmente não danifica, mas devido ao seu princípio, a superfície do eletrodo do sensor tem estado em contato com o líquido, há muito tempo, a superfície do eletrodo é relativamente vulnerável à poluição. Portanto, o medidor de fluxo eletromagnético, em geral, no caso de desmontagem condicional do cliente, é recomendado desmontar o eletrodo uma vez entre um ano e meio para garantir a precisão da medição do medidor de fluxo. Qualquer instrumento precisa de "manutenção", e o medidor de fluxo eletromagnético não é uma exceção.

Quando a linha de tubulação é vertical, em geral, o fluxo de água é exigido de baixo para cima, tente não de cima para baixo. Este último pode causar grandes flutuações de fluxo. A instalação, além do tubo completo, também é importante, seguido da distância do tubo direto para a frente e para trás.

Escolha um local que seja fácil de reparar e de atividade. O medidor de fluxo deve ser instalado na parte traseira da bomba e nunca deve ser instalado no lado de aspiração; A válvula deve ser instalada no lado abaixo do fluxo.

Produto anterior:Conversor eletromagnético inteligente MGG
Próximo produto:Medidor de fluxo eletromagnético para papel MGG