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Jiangsu Platinum Control Technology Co., Ltd.
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Medidor de fluxo eletromagnético passivo de bateria de lítio-Wuxi

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O fluxômetro eletromagnético de bateria de lítio Platinum-LDE é baseado na lei da indução eletromagnética de Faraday, usado para medir o fluxo de volume de condutividade elétrica maior que 5S / cm de líquido condutor, é um instrumento indutivo para medir o fluxo de volume de meio condutor. ..

Detalhes do produto

I. Princípio do produto do medidor de fluxo eletromagnético da bateria de lítio
O medidor de fluxo eletromagnético de bateria de lítio Platinum-LDE é baseado na lei da indução eletromagnética de Faraday, usado para medir o fluxo volumétrico de líquidos condutores com condutividade maior que 5 μS / cm, é um instrumento de indução para medir o fluxo volumétrico de meios condutores. Além de medir o fluxo volumétrico de líquidos condutores gerais, ele também pode ser usado para medir o fluxo volumétrico de líquidos corrosivos fortes, como ácidos e álcalis fortes, e líquidos suspensos bifásicos líquidos sólidos uniformes, como lama, pasta mineral e celulose, como mostrado na Figura 1.

Figura 1
Características de desempenho do medidor de fluxo eletromagnético da bateria de lítio
1, design de micro-consumo, bateria de lítio 3.6V, pode trabalhar continuamente por 5 anos, e a substituição da bateria é conveniente.
O monitor usa um monitor LCD de tela grande, que pode exibir vários parâmetros de fluxo como fluxo instantâneo, velocidade de fluxo (pressão do tubo), volume total acumulado positivo e inverso e alertas de alarme.
3, sem componentes móveis e de resistência no tubo de medição, não produz fenômeno de enrolamento e bloqueio, quase sem perda de pressão, pode trabalhar contínuamente e confiavelmente a longo prazo.
Ampla faixa de medição: a faixa de medição de velocidade de fluxo pode chegar a 0,05 m / s ~ 10 m / s.
Alta precisão de medição: ± 0,5% ~ ± 1,0%.
Estabilidade da medição: a precisão da medição não é afetada pelas mudanças de parâmetros físicos como temperatura, pressão, viscosidade e densidade do meio medido.
7, com saída de pulso e função de transmissão remota de dados sem fio GSM.
3. seleção de revestimento de medidor de fluxo eletromagnético de bateria de lítio
Materiais de revestimento Principais características Temperatura média máxima Ámbito de aplicação
Tipo único Tipo de separação
Politetrafluoroetileno (F4) É um plástico com propriedades químicas muito estáveis, resistente ao ácido clorhídrico fervente, ácido sulfúrico, ácido nítrico e água real, e também resistente a álcalis concentrados e vários solventes orgânicos. Impossível à corrosão do trifluoreto de cloro, trifluoreto de cloro de alta temperatura, flúor líquido de alta velocidade, oxigênio líquido e autooxigênio. 70℃ 100℃ 250℃
(requer pedidos especiais)
1, ácido concentrado, álcali e outros meios corrosivos fortes.
2) Meios de saúde.
Poliperfluoroetileno (F46) F4, Resistência ao desgaste e resistência à pressão negativa superior ao F4. Igual
Polifluoroetileno (Fs) A temperatura máxima aplicável é mais baixa do tetrafluoroetileno, mas o custo também é menor. 80℃
Polineopreno 1, tem excelente elasticidade, alta força de arranque, 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℃
(requer pedidos especiais)
Água, esgoto, pasta de lama fracamente abrasivo.
Borracha de poliuretano 1A resistência ao desgaste é extremamente forte. 80℃ Polpa mineral neutra, polpa de carvão, lama
2A resistência à corrosão é inferior.

Eletrodo eletromagnético de medidor de fluxo de bateria de lítio
Materiais do eletrodo Resistência à corrosão e ao desgaste
aço inoxidável0Crl8Nil2M02Ti 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.
Liga HashO 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, líquidos salinos não oxidantes como ácido sulfúrico, ácido fosfórico, ácido hidroflúrico e ácido orgânico.
Liga HashO C Resistente à corrosão de ácidos não oxidantes, como ácido nítrico, ácido misturado ou mistura de ácido cromo e ácido enxofreado, e também resistente a sais oxidantes, como:Corrosão sob Fc +, Cu +, ou contendo outros oxidantes, como soluções de subclorato a temperaturas superiores às normais, corrosão na água do mar
Titânio Resistência à água do mar, vários cloretos e subcloratos, ácidos oxidativos(incluindo a corrosão do ácido sulfúrico fumante), ácido orgânico, álcali. 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 hidroflúrico, ácido sulfúrico fumante, álcali, quase resistenteA corrosão de meios químicos (incluindo ácido clorhídrico, ácido nítrico e ácido sulfúrico abaixo de 50 ° C). em álcalis; Resistência à corrosão.
Liga de platina/titânio É resistente a quase todos os meios químicos, mas não é 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.

Tabela de controle do calibre de fluxo do medidor de fluxo eletromagnético da bateria de lítio
Diâmetromilímetros Gama de fluxo m³/ hora Diâmetromilímetros Gama de fluxo m³/ hora
DN10 0.16~2.5 DN400 250~4000
DN15 0.4~6 do DN500 400~6000
DN20 0.6~12 do DN600 600~10000
DN25 1.0~16 do DN700 800~12000
DN32 1.6~25 do DN800 1000~16000
DN40 2.5~40 DN900 1200~20000
DN50 4.0~60 DN1000 1600~25000
DN65 6.0~120 DN1200 2500~30000
DN80 10~160 do DN1400 3000~50000
DN100 16~250 do DN1600 3000~60000
DN125 25~400 do DN1800 5000~60000
DN150 40~600 do DN2000 6000~100000
DN200 60~1000 do DN2200 1367.78~136778.4
DN250 100~1600 do DN2400 1627.78~162777.6
DN300 160~2500 do DN2600 1910.38~191037.6
DN350 200~3000 do DN2800 2306.56 ~ 236062.8

6. seleção de produtos de medidor de fluxo eletromagnético de bateria de lítio
modelo Diâmetro
LDE 10~2600
Nome de código Forma de instalação
O Y Integrado
O F Divisão
Nome de código Modelo do conversor
ZA redondo
ZB Quadrado (apenas para divisões)
Nome de código Forma de fornecimento de energia
AC (AC) 220V AC 50Hz (90 ~ 245V AC 50Hz)
DC (corrente contínua) 24V DC (20 ~ 36V DC)
LD Alimentação com bateria de lítio (sem saída de sinal)
Nome de código
Eu
f
Rs
O H
O C
Temperatura do meio
≤65℃
≤120℃
≤180 ℃ (apenas para divisão)
Nome de código Materiais de revestimento
NE Neopreno (≤65 ℃)
do PVC Cloruro de polivinilo (≤70 ℃)
PU Poliuretano Resistência ao desgaste (≤80℃)
PTFE Tetrafluoroetileno (≤180°C)
Nome de código Material do eletrodo
316L aço inoxidável
HC Liga Hash C
Ti Titânio
Ta Tantal
Pt Platina
Sugestão: a seleção do medidor de fluxo é necessária, o meio, o diâmetro (faixa de fluxo), o material do eletrodo, o material do revestimento, o modo de instalação
Especificações de instalação do medidor de fluxo eletromagnético da bateria de lítio
Deve ser instalado no ponto inferior da tubulação horizontal e verticalmente para cima, evitando a instalação no ponto mais alto da tubulação e verticalmente para baixo;
2, deve ser instalado na subida do tubo;
3, instalação na abertura do tubo de emissão, deve ser instalado na parte inferior do tubo;
4, se a distância do tubo for superior a 5 m, instalar a válvula de escape a jusante do sensor;
5, o sensor absolutamente não pode ser instalado na entrada e saída da bomba, deve ser instalado na saída da bomba.