Электромагнитный расходомер Platinum LDE представляет собой расходомер, измеренный в соответствии с законом электромагнитной индукции Фарадея. Преимущество электромагнитного расходомера заключается в том, что потеря давления мала, диапазон измеримого потока большой. Соотношение максимального и минимального потока обычно выше 20: 1, используется. Это...
I. Принцип работы
Электромагнитный расходомер Platinum LDE - это расходомер, измеряющий расход в соответствии с законом электромагнитной индукции Фарадея.Преимущество электромагнитного расходомера заключается в том, что потеря давления мала, диапазон измеримого потока большой. Соотношение максимального и минимального расхода обычно составляет более 20: 1, используется широкий диапазон промышленных диаметров труб, можно измерить диаметр трубы в диапазоне DN10 ~ DN2000, выходной сигнал и измеренный расход являются линейными, с высокой точностью,На рисунке 1 показан расход кислот, щелочей, солевых растворов, воды, сточных вод, коррозионных жидкостей, а также раствора, пульпы, целлюлозы и т.д. с измеримой электропроводностью ≥ 5 мкс / с. Широко используется в химической, металлургической, легкой текстильной, бумажной, экологической, пищевой, бытовой сточных вод, промышленных сточных вод, охлаждающей воды, водопроводной станции и других промышленных секторах, а также в муниципальном управлении, строительстве водного хозяйства, дноуглубительных работ рек, измерении воды в зданиях и других областях расходомера.
Диаграмма 1
II. Принципиальная структура
Структура электромагнитного расходомера состоит в основном из измерительных труб, электродов, корпусов, вкладышей и преобразователейЭто показано на диаграмме 2.
Измерительный катетер: его роль заключается в том, чтобы пропускать измеренную проводящую жидкость. Для того, чтобы магнитные силовые линии были шунтированы или коротко замыкаются при измерении магнитного потока через катетер, измерительный катетер должен быть изготовлен из материала с непроницаемой магнитной проводимостью, низкой электропроводностью, низкой теплопроводностью и определенной механической прочностью, который может быть выбран из нержавеющей стали, стеклопластика, высокопрочного пластика, алюминия и т. Д.
Электрический электрод: его функция состоит в том, чтобы выводить и измерять сигналы индукционного потенциала пропорционально. Электроды, как правило, изготовлены из нержавеющей стали, не проводящей магнит, и должны быть выровнены с облицовкой, чтобы жидкость прошла беспрепятственно. Он должен быть установлен в вертикальном направлении трубопровода, чтобы предотвратить накопление осадков на нем и повлиять на точность измерения.
Корпус: изготовлен из ферромагнитного материала и представляет собой кожух катушки возбуждения системы распределения и изолирует помехи внешнего магнитного поля.
Прокладка: на внутренней стороне измерительного трубопровода и фланцевом уплотнении имеется полный слой электрической изоляции. Он непосредственно контактирует с измеренной жидкостью, и его роль заключается в повышении коррозионной стойкости измерительного катетера и предотвращении короткого замыкания индукционного потенциала на стенке металлического измерительного катетера. Прокладочный материал в основном коррозионностойкий, высокотемпературный, износостойкий полифторэтиленовый пластик, керамика и так далее.
Преобразователь: индукционный потенциальный сигнал, создаваемый потоком жидкости, очень слаб и сильно зависит от различных факторов помех. Роль преобразователя заключается в усилении индукционного потенциального сигнала и преобразовании его в единый стандартный сигнал и подавлении основного сигнала помех. Его задача - преобразовать сигналы индукционного потенциала Ex, обнаруженные электродами, в единый стандартный сигнал постоянного тока.
Диаграмма 2
III. Особенности продукции
1. Преобразовательный дисплей с 16 - битным высокопроизводительным микропроцессором, дисплей 2×16LCD, удобный настройка параметров, надежное программирование
2. Двусторонняя измерительная система, оснащенная тремя интеграторами, которые могут отображать общее количество положительного, обратного и положительного и обратного потока соответственно
3. Монитор преобразования имеет несколько выходов: ток, импульсы, цифровая связь, HART、 485 Протоколы связи
4. Применение трубопроводов большого диаметра, DN300—1400mm
5. корпус датчика и электрод могут быть выбраны из нескольких материалов
6. Малый размер, легкий вес, удобная транспортировка, установка, может обеспечить непрерывное обслуживание потока, разборку и сборку
IV. Таблица выбора облицовки
|
Подкладочный материал
|
Основные характеристики
|
Максимальная температура среды
|
область применения
|
|
Один размер
|
Тип разделения
|
|
|
Тетрафторэтилен (F4)
|
Это пластик с очень стабильными химическими свойствами, способный выдерживать кипящую соляную кислоту, серную кислоту, азотную кислоту и королевскую воду, а также концентрированные щелочи и различные органические растворители. Не выдерживает коррозии трифторида хлора, высокотемпературного трифторида хлора, фтора жидкости с высокой скоростью потока, жидкого кислорода и самокислорода.
|
70℃
|
100℃ 250℃ (Требуется специальный заказ)
|
1, концентрированная кислота, щелочь и другие сильно коррозионные среды. 2. гигиенические среды.
|
|
Перфторуглероды (F46)
|
同F4, Устойчивость к износу и отрицательному давлению выше, чем F4.
|
Там же.
|
|
|
Полифторид (Fs)
|
Применимый верхний предел температуры ниже, чем для тетрафторэтилена, но также ниже по стоимости.
|
80℃
|
|
|
Полихлорбутадиен
|
1, имеет отличную эластичность, высокую прочность на разрыв, хорошие износостойкие свойства. 2. Устойчивость к коррозии кислот, щелочей и солевых сред в целом низкой концентрации, не стойкость к коррозии окисляющей среды.
|
80℃ 120℃ (Требуется специальный заказ)
|
Вода, сточные воды, слабо изношенный раствор.
|
|
Полиуретановый каучук
|
1Очень сильные износостойкие свойства.
|
80℃
|
Нейтрально сильно изношенная пульпа, буровой раствор
|
|
2Низкая коррозионная стойкость.
|
V. Таблица выбора электродов
|
Электрический материал
|
Коррозионная и износостойкость
|
|
нержавеющая сталь0Crl8Nil2M02Ti
|
Используется в промышленной воде, бытовой воде, сточных водах и других средах со слабой коррозионной способностью, подходит для нефтяной, химической, сталелитейной и других промышленных секторов и, муниципалитетов, охраны окружающей среды и других областей.
|
|
сплав ХарвиВ
|
Хорошая коррозионная стойкость ко всем концентрациям соляной кислоты ниже температуры кипения, а также к коррозии нехлорированных кислот, таких как серная кислота, фосфат, гидрофтористая кислота, органические кислоты, щелочи и неокисляющие солевые жидкости.
|
|
сплав ХарвиС
|
Устойчивы к коррозии неоксидантных кислот, таких как азотная кислота, смешанная кислота или смесь хромовой кислоты и серной кислоты, а также к окисляющим солям, таким как:Коррозия при Fc +, Cu + или других окислителях, таких как раствор хлората выше нормальной температуры, коррозия морской воды
|
|
Титан
|
Устойчивость к морской воде, различным хлоридам и гипохлоратам, окисляющим кислотам(Включая дымовую серную кислоту), органическую кислоту, коррозию щелочи. Не выдерживает коррозии более чистых восстановительных кислот (например, серной кислоты, соляной кислоты), но если кислота содержит окислитель (например, азотную кислоту, Fc +, Cu +), коррозия значительно снижается.
|
|
тантал
|
Высокая коррозионная стойкость и стекло очень похожи. За исключением фтористоводородной кислоты, дымовой серной кислоты, щелочи, почти устойчиваяi) коррозия химических сред (включая соляную кислоту в точке кипения, азотную кислоту и серную кислоту при температуре менее 50°C). В щелочном; Коррозионная стойкость.
|
|
Платиновый / титановый сплав
|
Поддерживает практически все химические среды, но не подходит для королевской воды и аммонийной соли.
|
|
Карбид вольфрама, покрытый нержавеющей сталью
|
Используется для среды без коррозии и сильного износа.
|
|
Примечание: Из - за широкого разнообразия сред их коррозионная способность изменяется под влиянием сложных факторов, таких как температура, концентрация и скорость потока, поэтому эта таблица предназначена только для справки. Пользователь должен сделать свой собственный выбор в соответствии с реальной ситуацией и, при необходимости, провести испытание на коррозионную стойкость выбранного материала, например, тест на подвеску.
|
VI. Таблица сопоставления диаметра потока
|
Калибрмм
|
Диапазон расхода м³в час
|
Калибрмм
|
Диапазон расхода м³в час
|
|
ДН10
|
0,16 ~ 2,5
|
ДН400
|
250- Четыре тысячи.
|
|
ДН15
|
0.4 ~ 6
|
ДН500
|
400- 6000.
|
|
ДН20
|
0.6- 12.
|
ДН600
|
600- 10000.
|
|
ДН25
|
1.0- 16.
|
ДН700
|
800- 12000.
|
|
ДН32
|
1.6 ~ 25
|
ДН800
|
1000- 16000.
|
|
ДН40
|
2.5- Сорок.
|
ДН900
|
1200~ 20 000
|
|
ДН50
|
4.0- 60.
|
ДН1000
|
1600- 25 тысяч.
|
|
ДН65
|
6.0- 120
|
ДН1200
|
2500- 30 тысяч.
|
|
ДН80
|
10~ 160
|
ДН1400
|
3000- 50 тысяч.
|
|
ДН100
|
16~ 250
|
ДН1600
|
3000- 60 тысяч.
|
|
ДН125
|
25 - 400
|
ДН1800
|
5000- 60 тысяч.
|
|
ДН150
|
40- 600.
|
ДН2000
|
6000~ 100 000
|
|
ДН200
|
60~ 1000
|
ДН2200
|
1367.78- 136778,4
|
|
ДН250
|
100~ 1600
|
ДН2400
|
1627.78- 162777,6
|
|
ДН300
|
160~ 2500
|
ДН2600
|
1910.38- 191037.6
|
|
ДН350
|
200~ 3000
|
ДН2800
|
2306.56 ~ 236062,8
|
VII. Избранные контрольные таблицы
| модель |
Калибр |
|
| ЛДЭ |
10 - 2600 |
|
|
|
кодовое название |
Форма установки |
|
| Y |
монолитный |
| F |
раздельный |
|
|
кодовое название |
Модель преобразователя |
| ЗА |
круг |
| ЗБ |
Квадрат (только для раздельных форм) |
|
|
кодовое название |
Форма питания |
| AC |
(Коммутатор) 220 В AC 50 Гц (90 ~ 245 В AC 50 Гц) |
| DC |
(Постоянный ток) 24V DC (20–36V DC) |
| ЛД |
Питание от литиевых батарей (без выхода сигнала) |
|
|
кодовое название |
|
|
|
|
|
Я |
|
|
|
|
|
f |
|
|
|
|
|
Рс |
|
|
|
|
|
H |
|
|
|
|
|
С |
|
|
|
|
|
|
Температура среды |
| ≤65℃ |
| ≤120℃ |
| 180°C (только для сегментов) |
| кодовое название |
Интерьерный материал |
| СЕ |
Хлорбутадиен (+ 65°C) |
| ПВХ |
ПВХ (+ 70°С) |
| ПУ |
Полиуретановая износостойкость (+ 80°C) |
| ПТФЭ |
Тетрафторэтилен (+ 180°C) |
|
|
кодовое название |
Материал электрода |
| 316Л |
нержавеющая сталь |
| HC |
сплав Харви C |
| Ти |
Титан |
| Та |
тантал |
| Пт |
Платина |
|
Теплый совет: выбор электромагнитного расходомера необходим, диэлектрик, диаметр (диапазон расхода), электродный материал, материал подкладки, способ установки
|
VIII. Инструкции по установке
Установка должна быть установлена в нижней и вертикальной частях горизонтального трубопровода, избегая установки в самой высокой точке трубопровода и вертикально вниз;
2) должны быть установлены на подъеме трубопровода;
Установка в открытых трубопроводах сброса должна быть установлена на более низких участках трубопровода;
Если перепад трубопровода превышает 5 м, установите выхлопной клапан вниз по течению от датчика;
Контрольные и отсечные клапаны должны быть установлены вниз по течению от датчика, а не вверх по течению от датчика;
Датчик ни в коем случае не может быть установлен на входе или выходе насоса, он должен быть установлен на выходе насоса.
IX. Правильная установка чертежей
Точность электромагнитного расходомера заключается в том, находится ли установка на месте, правильная установка может улучшить линейность и стабильность электромагнитного расходомера.Правильная установка состоит в основном из следующих шести типов.
X. Цены на продукцию
Больше всего производителей волнует цена, которая определяет стоимость предприятия.Теперь цены, отмеченные в Интернете, высоки и низки, цены различны, занимаясь бизнесом в сердце без спектра, разные модели спецификации цены, сколько платиновых инструментов
По самой выгодной цене.Качество для ВасА.