Flussometro elettromagnetico intelligente tipo LDE integrato
Il flussimetro elettromagnetico all-in-one della serie LDE è uno strumento di flusso ad alta precisione e affidabilità, progettato con la legge dell'i
Dettagli del prodotto
Il flussimetro elettromagnetico all-in-one della serie LDE è uno strumento di flusso ad alta precisione e affidabilità, progettato con la legge dell'induzione elettromagnetica di Faraday. I componenti principali del sensore sono: tubo di misura, elettrodo, bobina magnetica, nucleo di ferro e cassa di giogo magnetico. Il flussimetro elettromagnetico integrato è utilizzato principalmente per misurare il flusso volumetrico in liquidi conduttori elettrici e in slurry in tubazioni chiuse. Comprende liquidi altamente corrosivi come acidi, alcali e sali. Questo prodotto è ampiamente utilizzato nella misurazione del flusso nel settore petrolifero, chimico, metallurgico, tessile leggero, cartografico, ambientale, alimentare e nella gestione comunale, nella costruzione idrica e nel dragaggio fluviale.
LDEIl flussimetro elettromagnetico intelligente utilizza tecnologie avanzate per lo sviluppo, lo sviluppo e la produzione di strumenti di misura dei fluidi, con caratteristiche come alta precisione, alta affidabilità e lunga vita. Per garantire la qualità del prodotto, la struttura del prodotto, la selezione dei materiali, il processo di sviluppo, l'assemblaggio di produzione e le prove in fabbrica, ecc. Ricerca e controllo dettagliati in ogni elemento, supportando un sistema completo di controllo della calibrazione del flusso. Il flussimetro elettromagnetico, mentre soddisfa la visualizzazione sul campo, può anche emettere segnali di corrente da 4 a 20 mA per la registrazione, la regolazione e il controllo, ed è ora ampiamente utilizzato nell'industria chimica, ambientale, metallurgica, farmaceutica, cartiera, distribuzione di drenaggio e altri settori industriali e di gestione.
Il contatore di flusso elettromagnetico può misurare il flusso di liquidi conduttori generali, ma anche il flusso di liquidi ad alta viscosità e sali, acidi forti e liquidi alcalini forti.
◆Categorie di prodotti
LCDLa serie di misuratori di flusso elettromagnetici intelligenti è suddivisa in due tipi di tubo e di inserimento in base al modo di installazione. Entrambi i modelli sono composti da sensori e convertitori di segnale intelligenti; A seconda della forma di assemblaggio del convertitore e del sensore, può essere suddiviso in due strutture integrali e divise. All-in-one: il convertitore e il sensore sono assemblati direttamente in un unico corpo, non separabili. Spesso utilizzato in luoghi in condizioni ambientali migliori. Divisione: il convertitore costituisce un prodotto con il sensore tramite un cavo dedicato, il sensore installato in loco e il convertitore installato in un luogo in condizioni migliori. Spesso utilizzato in siti con condizioni ambientali peggiori, come nel sotterraneo, vicino alle alte temperature, dove il personale non è facilmente raggiungibile. Il tipo di tubo è generalmente adatto per la misurazione di piccoli e medi calibri, le circostanze speciali possono essere personalizzate, il tipo di inserimento è generalmente adatto per la misurazione del flusso di tubo di grande calibro.
◆Caratteristiche del prodotto
1Il flussimetro elettromagnetico interno non ha pezzi di resistenza, quasi nessuna perdita di pressione e blocco del fluido.
2Senza inerzia meccanica, risposta rapida, ampia gamma di misura del flusso (velocità di flusso 0,3 ~ 12m / s) buona stabilità, può essere utilizzato per il rilevamento automatico, la regolazione e il sistema di controllo del programma.
3La conduttività di misurazione è superiore a 5u S / cm del liquido, la misurazione non è influenzata dalle variazioni della densità del fluido, della viscosità, della temperatura, della pressione e della conduttività, il sensore rileva il segnale di tensione in relazione lineare alla velocità media, l'alta precisione della misurazione.
4Grado di precisione: livello 0,2, livello 0,5, livello 1,0, livello 1,5. Soddisfare le diverse esigenze degli utenti.
5La parte del sensore ha solo il rivestimento e l'elettrodo a contatto con il liquido testato, purché scelga l'elettrodo adatto e il materiale di rivestimento, può essere resistente alla corrosione e all'usura.
6Classificazione del flusso elettromagnetico di tipo convenzionale (pressione inferiore a 4,0 MPa) e di tipo ad alta pressione (pressione superiore a 4,0 MPa).
7Il sistema di flussimetro elettromagnetico inseribile è suddiviso in tipo di installazione semplice e tipo di installazione online.
8Utilizzando la memoria EEPPOM, l'archiviazione dei dati di misurazione è sicura e affidabile.
9Adottando la tecnologia internazionale avanzata di montaggio a singola scheda (MCU) e superficie (SMT), prestazioni affidabili, alta precisione, basso consumo di energia, stabilità zero, menu cinese, impostazione dei parametri conveniente.
10Con 4 ~ 20Ma, frequenza, uscita di impulso, uscita di livello di allarme, interfaccia di comunicazione RS485, protocollo Hart e ModBus.
11L'illuminazione LCD ad alta definizione mostra il flusso istantaneo, il flusso cumulativo (Σ +, Σ - , Σ D), la velocità di flusso, la percentuale di flusso, lo stato del flusso (magnetico, flusso, tubo vuoto) ecc.
12L'uso di rivestimento in politetrafluoroetilene o gomma e diverse combinazioni di materiali di elettrodo come HC, HB, 316L, Ti possono adattarsi alle esigenze di diversi mezzi.
13Disponibili diversi modelli di flussimetro di tipo tubazione, inserimento e altro.
14Grado di protezione: struttura integrata IP65, struttura divisa IP68.
15Classificazione: Exd II BT4.
◆Principio di funzionamento
Il principio di misurazione del flussometro elettromagnetico si basa sulla legge dell'induzione elettromagnetica di Faraday. Il tubo di misura del portatometro è un tubo corto in lega non conduttiva rivestito con materiale isolante. Due elettrodi attraversano la parete del tubo lungo il diametro del tubo e sono fissati sul tubo di misura. La testa dell'elettrodo è praticamente pari alla superficie interna della rivestimento. Quando la bobina di stimolazione è stimolata da un impulso di onda bidirezionale, si genera un campo magnetico di lavoro con una densità di flusso magnetico di B in direzione verticale all'asse del tubo di misura. A questo punto, se il flusso di fluido con una certa conduttività elettrica attraversa il tubo di misura, la linea magnetica di taglio induce la potenza elettrica E. La potenza elettrica E è proporzionale alla densità di flusso magnetico B, misurando il prodotto del diametro interno del tubo d e della velocità media di flusso v, la potenza elettrica E (segnale di flusso) è rilevata dall'elettrodo e inviata al convertitore attraverso il cavo. Dopo aver amplificato il segnale di flusso, il convertitore può visualizzare il flusso di fluido e può emettere impulsi, correnti analogiche e altri segnali per il controllo e la regolazione del flusso.
E=KBdV
Formula: E - la tensione del segnale tra gli elettrodi (v)
B----Densità magnetica (T)
d----Diametro interno del tubo di misura (m)
V----Velocità media (m/s)
La formula K, d è costante, poiché la corrente di stimolazione è costante, quindi B è anche costante, è conosciuto da E = KBdV, il flusso volumetrico Q è proporzionale alla tensione del segnale E, cioè la tensione del segnale inducita dalla velocità di flusso E è lineare con il flusso volumetrico Q. Quindi, non appena viene misurata E, il flusso Q può essere determinato, questo è il principio di funzionamento di base del flussimetro elettromagnetico.
Da E = KBdV è noto che la temperatura, la densità, la pressione, la conduttività elettrica e il rapporto di composizione liquida-solido del mezzo fluido bifase non influenzano i risultati della misura. Per quanto riguarda lo stato di flusso, purché corrisponda al flusso assimetrico (ad esempio stratificazione o turbolenza) non influisce sul risultato della misurazione. Quindi il portatometro elettromagnetico è un vero e proprio portatometro di volume. Per gli impianti di fabbricazione e gli utenti, il flusso volumetrico di qualsiasi altro mezzo fluido conduttore può essere misurato senza alcuna correzione, purché effettivamente calibrato con l'acqua comune, questo è un vantaggio importante del portatore elettromagnetico che non è presente in qualsiasi altro portatore. Il tubo di misura non dispone di componenti mobili e resistenti, quindi non ha quasi alcuna perdita di pressione e offre un'alta affidabilità.
◆Dati tecnici su macchine e sensori
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Standard di esecuzione
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JB/T 9248—1999
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Diametro nominale
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15、 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000
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Velocità massima
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15m/s
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Precisione
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DNl5~DN600
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Valore indicato: ± 0,3% (velocità di flusso ≥ 1m / s); ±3mm/s (velocità di flusso‹1m/s)
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DN700—DN3000
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± 0,5% del valore indicato (velocità di flusso ≥ 0,8 m / S); ±4mm/s (velocità di flusso‹0.8m/S)
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Conduttività del fluido
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≥5uS/cm
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Pressione nominale
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4.0MPa
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1.6MPa
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1.0MPa
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0.6MPa
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6.3、 10MPa
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DNl5~DN150
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DNl5~DN600
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DN200~DN1000
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DN700~DN3000
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Ordini speciali
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Temperatura ambiente
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Sensori
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- 25 ℃ - dieci 60 ℃
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Convertitore e all-in-one
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- 10 ° C - 10 ° C
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Materiale di rivestimento
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Tetrafluoroetilene, polineoprene, poliuretano, poliperfluoroetilene (F46), PFA a rete
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Temperatura massima del fluido
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- Dimensione del corpo
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70℃
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Tipo di separazione
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Rivestimento in polineoprene
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80℃; 120 ℃ (indicato al momento dell'ordine)
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Rivestimento in poliuretano
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80℃
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Rivestimento in tetrafluoroetilene
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100℃; 150 ℃ (indicato al momento dell'ordine)
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Poliperfluoroetilene (F46)
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Più rete PFA
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Elettrodo di segnale e materiale dell'elettrodo di messa a terra
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Acciaio inossidabile 0Crl8Nil2M02Ti, Lega Hash C, Lega Hash B, Lega di titanio, tantalio, platino / iridio, Carburo di tungsteno rivestito in acciaio inossidabile
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Meccanismo di raschiatoio elettrodo
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DN300—DN3000
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Materiale della flangia di collegamento
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Acciaio al carbonio
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Materiale della flangia di terra
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Acciaio inossidabile 1Crl8Ni9Ti
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Importazione di materiale di protezione flange
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DN65—DNl50
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Acciaio inossidabile 1Crl8Ni9Ti
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DN200~DNl600
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Acciaio al carbonio 10 acciaio inossidabile 1Crl8Ni9Ti
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Protezione della custodia
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DNl5~ DN3000 Sensore di rivestimento in gomma o poliuretano separato
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IP65oppure IP68
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Altri sensori - portatometri e convertitori separatori
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IP65
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Spazio (tipo separato)
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Il sensore di distanza del convertitore in genere non supera i 100 m
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◆LDESelezione della serie di misuratori di flusso elettromagnetici:
1. conferma della portata:
La velocità di flusso del mezzo di misura con un flussimetro elettromagnetico integrato industriale generale è conveniente da 2 a 4 m / s, in circostanze eccezionali, la velocità minima di flusso non deve essere inferiore a 0,2 m / s, il massimo non deve essere superiore a 8 m / s. Se il mezzo contiene particelle solide, la velocità di flusso comunemente utilizzata dovrebbe essere inferiore a 3 m / s per evitare l'attrito eccessivo della rivestimento e degli elettrodi; Per i fluidi adesivi, la velocità di flusso può essere scelta per essere superiore a 2 m / s, la velocità di flusso più elevata aiuta a eliminare automaticamente l'effetto del materiale adesivo collegato all'elettrodo, favorendo il miglioramento della precisione della misura.
Nelle condizioni determinate dalla misura Q, la dimensione del calibro D del portatometro può essere determinata sulla base della gamma di velocità V sopra descritta, il cui valore è calcolato come segue:
Q=πD2V/4
Q: flusso (㎡/h) D: diametro interno del tubo V: velocità di flusso (m/h)
La misura Q del portatometro elettromagnetico integrato deve essere superiore al valore massimo di flusso previsto, mentre il valore di flusso normale è leggermente superiore a 50 della scala completa del portatometro.
1. conferma della portata:
La velocità di flusso del mezzo di misura con un flussimetro elettromagnetico integrato industriale generale è conveniente da 2 a 4 m / s, in circostanze eccezionali, la velocità minima di flusso non deve essere inferiore a 0,2 m / s, il massimo non deve essere superiore a 8 m / s. Se il mezzo contiene particelle solide, la velocità di flusso comunemente utilizzata dovrebbe essere inferiore a 3 m / s per evitare l'attrito eccessivo della rivestimento e degli elettrodi; Per i fluidi adesivi, la velocità di flusso può essere scelta per essere superiore a 2 m / s, la velocità di flusso più elevata aiuta a eliminare automaticamente l'effetto del materiale adesivo collegato all'elettrodo, favorendo il miglioramento della precisione della misura.
Nelle condizioni determinate dalla misura Q, la dimensione del calibro D del portatometro può essere determinata sulla base della gamma di velocità V sopra descritta, il cui valore è calcolato come segue:
Q=πD2V/4
Q: flusso (㎡/h) D: diametro interno del tubo V: velocità di flusso (m/h)
La misura Q del portatometro elettromagnetico integrato deve essere superiore al valore massimo di flusso previsto, mentre il valore di flusso normale è leggermente superiore a 50 della scala completa del portatometro.
◆LDESerie di portatometri elettromagnetici portata di riferimento
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Diametro mm
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portata m3/h
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Diametro mm
|
portata m3/h
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φ15
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0.06~6.36
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φ450
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57.23~5722.65
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φ20
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0.11~11.3
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φ500
|
70.65~7065.00
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φ25
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0.18~17.66
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φ600
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101.74~10173.6
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φ40
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0.45~45.22
|
φ700
|
138.47~13847.4
|
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φ50
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0.71~70.65
|
φ800
|
180.86~18086.4
|
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φ65
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1.19~119.4
|
φ900
|
228.91~22890.6
|
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φ80
|
1.81~180.86
|
φ1000
|
406.94~40694.4
|
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φ100
|
2.83~282.60
|
φ1200
|
553.90~55389.6
|
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φ150
|
6.36~635.85
|
φ1600
|
723.46~72345.6
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|
φ200
|
11.3~1130.4
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φ1800
|
915.62~91562.4
|
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φ250
|
17.66~176.25.
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φ2000
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1130.4~113040.00
|
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φ300
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25.43~2543.40
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φ2200
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1367.78~136778.4
|
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φ350
|
34.62~3461.85
|
φ2400
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1627.78~162777.6
|
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φ400
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45.22~4521.6
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φ2600
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1910.38~191037.6
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3.Scelta di rivestimento:
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Materiale di rivestimento
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Caratteristiche principali
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Temperatura media massima
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Scopo di applicazione
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—Dimensione del corpo
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Tipo di separazione
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Politetrafluoroetilene (F4)
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È la plastica con le proprietà chimiche più stabili, resistente all'acido cloridrico, all'acido solforico, all'acido nitrico e all'acqua reale, ma anche agli alcali concentrati e a vari solventi organici. Resistenza alla corrosione di trifluoruro di cloro, trifluoruro di cloro ad alta temperatura, fluoro liquido ad alta velocità di flusso, ossigeno liquido, autoossigeno.
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70℃
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100℃ 150℃(richiede un ordine speciale)
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1Medi corrosivi forti come acidi e alcali. 2) Medi igienici.
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Poliperfluoroetilene (F46)
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Con F4, la resistenza all'usura, la resistenza alla pressione negativa è superiore a F4.
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Identico
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Polifluoroetilene (Fs)
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Il limite massimo di temperatura applicabile è più basso rispetto al tetrafluoroetilene, ma il costo è anche più basso.
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80℃
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Polineoprene
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1Ha eccellente elasticità, alta forza di rottura, buona resistenza all'usura. 2, resistente alla corrosione di basse concentrazioni di acidi, alcali e sali, non resistente alla corrosione di mezzi ossidativi.
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80℃ 120℃(richiede un ordine speciale)
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Acqua, acque reflue, fanghi di scarsa usura.
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gomma poliuretanica
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1Molto resistente all'usura.
2La resistenza alla corrosione è inferiore.
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80℃
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Polpa minerale, polpa di carbone, fango a forte usura neutra
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4.Selezione della flangia di protezione dell'importazione e della flangia di messa a terra (o anello di messa a terra):
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franghese Tipologia
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Scopo di applicazione
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Flangia di messa a terra (o anello di messa a terra)
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Adatto per tubazioni non conduttori, come tubazioni di plastica, ma sensori con elettrodi a terra non sono necessari.
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Protezione delle importazioni
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Selezionato quando il supporto ha una forte resistenza all'usura.
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5.Scelta dell'elettrodo:
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Materiale dell'elettrodo
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Resistenza alla corrosione e all'usura
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Acciaio inossidabile 0Crl8Nil2M02Ti
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Utilizzato per l'acqua industriale, l'acqua domestica, le acque reflue e altri media con una debole corrosione, è adatto per il petrolio, l'industria chimica, l'acciaio e altri settori industriali, comunali, ambientali e altri.
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Lega Hash B
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Tutte le concentrazioni di acido clorico sotto il punto di ebollizione hanno una buona resistenza alla corrosione, ma anche alla corrosione di acidi non cloruri, alcali e sali non ossidanti come acido solforico, acido fosforico, acido fluoridrico e acidi organici.
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Lega Hash C
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Resistenza alla corrosione di acidi non ossidanti, come l'acido nitrico, l'acido misto o la miscela di acido cromo e acido solforico, nonché alla corrosione di sali ossidanti come Fe, Cu o altri ossidanti, come soluzioni di ipoclorato a temperatura superiore alla normale, corrosione dell'acqua di mare
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titanio
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Resistente alla corrosione dell'acqua di mare, di vari cloruri e sottoclorati, di acidi ossidanti (compreso l'acido solforico fumante), acidi organici e alcali. Non è resistente alla corrosione degli acidi riduttivi più puri (come l'acido solforico, l'acido cloridrico), ma se l'acido contiene un agente ossidante (come l'acido nitrico, Fc + +, Cu + +), la corrosione è notevolmente ridotta.
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Tantalum
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Ha un'eccellente resistenza alla corrosione e il vetro è molto simile. Oltre all'acido fluoridrico, l'acido solforico fumante e l'alcali, è quasi resistente alla corrosione di mezzi chimici di taglio (compreso l'acido cloridrico al punto di ebollizione, l'acido nitrico e l'acido solforico sotto i 50 ° C). in alkali; Resistenza all'corrosione.
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Lega di platino/titanio
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Quasi resistente al taglio di mezzi chimici, ma non applicabile all'acqua reale e al sale di ammonio.
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Carburo di tungsteno rivestito in acciaio inossidabile
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Utilizzato per mezzi non corrosivi e resistenti all'usura.
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Nota: A causa della varietà di mezzi, la loro corrosione varia a seconda di fattori complessi come temperatura, concentrazione e velocità di flusso, la tabella è solo a titolo informativo. L'utente deve scegliere in base alle circostanze reali e, se necessario, deve fare la prova di resistenza alla corrosione del materiale scelto, come la prova della parete.
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Livello di protezione
secondo gli standard nazionaliGB4208-84Norme della Commissione Elettrotecnica InternazionaleIEC529-76Gli standard per il grado di protezione dell'alloggiamento sono:
·IP65Tipo anti-spruzzo, consente al rubinetto di spruzzare acqua sul sensore da qualsiasi direzione, pressione di spruzzo30kPaLa quantità di acqua è2.5L/sLa distanza è3m- Ma.
·IP68Tipo subacqueo, lavora a lungo termine in acqua.
Il livello di protezione deve essere scelto in base alle circostanze reali, il sensore è installato sotto il suolo, spesso inondato, deve essere sceltoIP68Il sensore deve essere installato sopra il terreno.IP65- Ma.
·IP65Tipo anti-spruzzo, consente al rubinetto di spruzzare acqua sul sensore da qualsiasi direzione, pressione di spruzzo30kPaLa quantità di acqua è2.5L/sLa distanza è3m- Ma.
·IP68Tipo subacqueo, lavora a lungo termine in acqua.
Il livello di protezione deve essere scelto in base alle circostanze reali, il sensore è installato sotto il suolo, spesso inondato, deve essere sceltoIP68Il sensore deve essere installato sopra il terreno.IP65- Ma.
Funzioni aggiuntive
LDETipo di base di flussimetro elettromagnetico con display, trasmissioneuscire4~20mAe0~1kHzFunzioni come allarme, altre funzioni aggiuntive possono essere selezionate in base alle circostanze reali.
·Montaggio a partizione: il sensore deve essere installato sotto il suolo oPer altre ragioni, è necessario scegliere il modo di installazione del divisore.
·RS-485ComunicazionePer la comunicazione tra sensori e altri dispositiviUsareRS-485Funzione di comunicazione.
·Montaggio a partizione: il sensore deve essere installato sotto il suolo oPer altre ragioni, è necessario scegliere il modo di installazione del divisore.
·RS-485ComunicazionePer la comunicazione tra sensori e altri dispositiviUsareRS-485Funzione di comunicazione.
◆LDESelezione del flussimetro:
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Codice specifico
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Descrizione
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Obiettivi
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Tipo di strumento
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LDE
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Metero di flusso elettromagnetico intelligente
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Tipo di strumento
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LDM
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Meditore di flusso elettromagnetico ordinario
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Codice di passaggio
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-XXX
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Esempio: 100 indica DN100, se il diametro di passaggio è seguito da I per l'inserimento, l'AI per l'inserimento regolabile
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Forma di elettrodo
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-1
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Fisso standard
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2
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Tipo raschiatore
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3
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Sostituzione rimovibile
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Materiale dell'elettrodo
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0
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Acciaio inossidabile
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|
1
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platino
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|
2
|
Hasselt B (HB)
|
|||||||||||||||||
|
3
|
Tantal Ta
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|||||||||||||||||
|
4
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titanio Ti
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|
5
|
Hasselt C (HC)
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rivestimento internoMateriale
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3
|
Neoprene
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||||||||||||||||
|
4
|
gomma poliammilica
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|||||||||||||||||
|
5
|
F4
|
|||||||||||||||||
|
6
|
F46
|
|||||||||||||||||
|
7
|
F40
|
|||||||||||||||||
|
8
|
P0
|
|||||||||||||||||
|
9
|
PPS
|
|||||||||||||||||
|
Pressione nominale (MPa)
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-4.0
|
DN10-80
|
||||||||||||||||
|
1.6
|
DN100-150
|
|||||||||||||||||
|
1.0
|
DN200-1000
|
|||||||||||||||||
|
0.6
|
DN1100-2000
|
|||||||||||||||||
|
0.25
|
DN2200
|
|||||||||||||||||
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Temperatura di funzionamento
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E
|
<80oC
|
||||||||||||||||
|
H
|
<180oC
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Anello di terra
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-0
|
Anello senza terra
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|
1
|
C'è un anello di terra.
|
|||||||||||||||||
|
Livello di protezione
|
0
|
IP65
|
||||||||||||||||
|
1
|
IP68
|
|||||||||||||||||
|
Tipo di convertitore
|
0
|
Tutto in uno
|
||||||||||||||||
|
1
|
Divisione
|
|||||||||||||||||
|
Comunicazione
|
0
|
Nessuno
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||||||||||||||||
|
1
|
RS-485
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|||||||||||||||||
|
2
|
Hart
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|||||||||||||||||
|
3
|
PAautobus
|
|||||||||||||||||
|
4
|
FFautobus
|
|||||||||||||||||
|
Materiale dell'alloggiamento
|
-0
|
Acciaio al carbonio
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|
1
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Acciaio inossidabile
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|||||||||||||||||
|
Flange superficiali
|
0
|
Acciaio al carbonio
|
||||||||||||||||
|
1
|
Acciaio inossidabile
|
|||||||||||||||||
|
Montaggio flange di accoppiamento
|
0
|
Nessuna.
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||||||||||||||||
|
1
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cintura
|
|||||||||||||||||
|
Alimentazione elettrica
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0
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220VAC
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1
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24VDC
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Scala di misurazione
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(XXX)
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Esempio: (2000) indica che il flusso massimo corrispondente a 20mA è 2000M3/h
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Scelta del luogo di installazione:
Al fine di stabilire il funzionamento del trasmettitore, al momento della scelta del luogo di installazione è necessario prestare attenzione ai seguenti requisiti:
1) cercare di evitare oggetti ferromagnetici e dispositivi con specifici campi elettromagnetici forti (come grandi motori, grandi trasformatori, ecc.) per evitare che il campo magnetico influisca sul campo magnetico di lavoro del sensore e sulle informazioni di flusso.
2) deve essere installato il più possibile in un luogo di ventilazione asciutta, non è consigliabile installare in un luogo umido e facile da accumulare acqua.
3) Si dovrebbe cercare di evitare il sole e la pioggia, evitare la temperatura ambiente superiore a 45 ° C e l'umidità relativa superiore al 95%
4) Scegliere un luogo facile da riparare e comodo per le attività
5) il contatore di flusso deve essere installato sul retro della pompa e non deve mai essere installato sul lato di aspirazione; La valvola deve essere installata sul lato a valle del portatore.

Come installare sul tubo:
Dovrebbe essere installato nella parte inferiore del tubo orizzontale e verticalmente verso l'alto, evitando l'installazione nel punto più alto del tubo e verticalmente verso il basso;

deve essere installato in salita sul tubo;

L'installazione del tubo di emissione all'apertura deve essere installata nella parte inferiore del tubo;

Se la distanza del tubo è superiore a 5 m, installare una valvola di scarico a valle del sensore;

La valvola di controllo e la valvola di taglio devono essere installate a valle del sensore e non devono essere installate a monte del sensore;

Il sensore non può essere installato all'ingresso e all'uscita della pompa, deve essere installato all'uscita della pompa;

Come installare un portatometro nel pozzo di misurazione

| 1. ingresso | 2, tubo di scarico | 3, porta d'ingresso | 4 Pulire i fori |
| 5, misuratore di flusso | 6, tubo corto | 7 Esportazione | 8, valvola di scarico |
Come scegliere correttamente il nodo di installazione:
La scelta corretta del punto di installazione e la corretta installazione del portatometro sono elementi molto importanti, se l'installazione è sbagliata, il più leggero influisce sulla precisione della misura, il più pesante influisce sulla durata del portatometro e persino danneggia il portatometro.
Nella scelta della posizione di installazione è necessario prestare particolare attenzione:
L'asse dell'elettrodo non di misura deve essere approssimativo alla direzione orizzontale;

Il tubo di misura deve essere pieno di liquido;

· Il portatore deve avere una lunghezza minima di 5 * D (D è il diametro interno del portatore) nella parte anteriore e una lunghezza minima di 3 * D (D è il diametro interno del portatore) nella parte posteriore;
· la direzione del flusso del fluido e la direzione della freccia del portatometro sono coerenti;
· Il vuoto all'interno del tubo danneggia il rivestimento interno del portatometro e richiede particolare attenzione;
Non ci dovrebbero essere forti campi elettromagnetici vicino al portatometro;
C'è spazio sufficiente vicino al portatore per l'installazione e la manutenzione;
· Se il tubo di misura ha vibrazioni, su entrambi i lati del portatometro deve essere fisso supporto per misurare il fluido miscelato di diversi mezzi quando la distanza tra il punto di miscelazione e il portatometro deve essere di almeno 30 × D (D è il diametro interno del portatometro) lunghezza per facilitare la pulizia e la manutenzione del portatometro futuro, deve essere installato il tubo di passaggio accanto;

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