Elektromagnetisches KorrosionsdurchflussmesserDetails: |
TypElektromagnetisches KorrosionsdurchflussmesserWird hauptsächlich zur Messung des Volumenstroms in leitenden Flüssigkeiten und Pulse in geschlossenen Rohrleitungen verwendet. Wie Wasser, Abwasser, Schlamm, Zellstoff, verschiedene Säuren, Alkali, Salzlösungen, Lebensmittel-Slurry usw., weit verbreitet in der Petrochemie, Stahlmetallurgie, Wasserversorgung, Wasserabwässerung, Bewässerung, Wasseraufbereitung, umweltfreundliche Abwasser-Gesamtmenge-Kontrolle, Papier, Medizin, Lebensmittel usw., Produktionsprozess-Prozess-Flussmessung und -Kontrolle im Landwirtschaftssektor; Geeignet für die Gesamtmengenmessung von leitfähigen Flüssigkeiten.
Eigenschaften:
1, programmierbarer niederfrequenter rechteckiger Wellenmagnet, verbessert die Stabilität der Durchflussmessung und niedriger Leistungsverlust;
2. Verwendung von 16-Bit-eingebetteten Mikroprozessoren, schnelle Berechnungsgeschwindigkeit und hohe Genauigkeit;
3, voll digitale Mengenverarbeitung, starke Störungsbeständigkeit, zuverlässige Messung, hohe Genauigkeit, Durchflussmessbereich von bis zu 1500: 1;
4, ultraniedrige EMI-Schaltstromversorgung, ein großer Spannungsveränderungsbereich, gute EMV-Leistung;
5, das gesamte chinesische Menü ist einfach zu bedienen, einfach zu bedienen, leicht zu lernen und zu verstehen;
Hochauflösende Hintergrundbeleuchtung LCD-Anzeige;
7, mit bidirektionaler Durchflussmessung, bidirektionaler Gesamtmenge kumulative Funktion, Strom, Frequenz mit bidirektionaler Ausgangsfunktion;
8. Innere drei Akkumulatoren können jeweils die positive Akkumulation, die umgekehrte Akkumulation und die Differenz-Akkumulation anzeigen;
Ausgang für digitale Kommunikationssignale RS485 oder RS232
10, mit Leitfähigkeitsmessfunktion, kann festgestellt werden, ob der Sensor leer ist;
11, konstanter Strom stimulierender Strom ist groß, kann mit verschiedenen Unternehmen und verschiedenen Arten von elektromagnetischen Durchflusssensoren verwendet werden;
Eigenprüfung und Selbstdiagnose;
SMD-Geräte und Oberflächenmontage (SMT) -Technologie mit hoher Schaltungszuverlässigkeit;
14, das Innere Design des Geräts hat keine Stromauhr, die 16 Ausfallzeiten aufzeichnen kann.
Technische Daten für Maschinen und Sensoren: |
Durchführung von Standards |
JB/T 9248~1999 |
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Nominaler Durchmesser |
Zehn, fünfzehn.、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、500、 |
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Höchste Durchflussgeschwindigkeit |
15m/s |
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Genauigkeit |
DNl5~DN600 |
Werte anzeigen:±0.3% Geschwindigkeit≥1m/s;±3mm/sDurchflussgeschwindigkeit<1m/s |
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DN700~DN3000 |
Werte anzeigen±0.5% Geschwindigkeit≥0.8m/S;±4mm/sDurchflussgeschwindigkeit<0.8m/S |
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Flüssigkeitsleitfähigkeit |
≥5uS/cm |
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Nominaler Druck |
4.0MPa |
1.6MPa |
1.0MPa |
0.6MPa |
6.3、10MPa |
DNl5~DN150 |
DNl5~DN600 |
DN200~DN1000 |
DN700~DN3000 |
Sonderbestellungen |
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Umgebungstemperatur |
Sensoren |
-25℃- +60℃ |
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Konverter und All-in-One |
-10℃- +60℃ |
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Auskleidermaterial |
Polytetrafluorethylen, Polyneoprene, Polyurethan, PolyperfluorethylenF46Netzwerk hinzufügenPFA |
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Maximale Flüssigkeitstemperatur |
Ein-in-einem-Typ |
70℃ |
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Separationstyp |
Polyneopren-Futter |
80℃;120℃Angabe bei der Bestellung |
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Polyurethanfutter |
80℃ |
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Polytetrafluorethylen-Auskleidung |
100℃;150℃Angabe bei der Bestellung |
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PolyfluorethylenF46 |
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Netzwerk hinzufügenPFA |
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Signal- und Erdelektrodenmaterial |
Edelstahl0Crl8Nil2M02TiHash-LegierungCHash-LegierungBTitan, Tantal, Platin/Iridium Legierungen, Edelstahl beschichtet Wolframkarbid |
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Elektrodenkratzer |
DN300—DN3000 |
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Verbindungsflanschmaterial |
Kohlenstoffstahl |
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Erdungsflanschmaterial |
Edelstahl1Crl8Ni9Ti |
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Importschutzflanschmaterial |
DN65—DNl50 |
Edelstahl1Crl8Ni9Ti |
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DN200~DNl600 |
Kohlenstoffstahl 10 Edelstahl1Crl8Ni9Ti |
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Gehäuseschutz |
DNl5~DN3000Sensor mit getrennter Gummi- oder Polyurethanauskleidung |
IP65oderIP68 |
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Sonstige Sensoren, All-in-One-Durchflussmesser und Trennwendler |
IP65 |
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Abstandstrennung |
Umrichter Entfernung Sensor in der Regel nicht mehr als100m |
Technische Daten des Konverters
Stromversorgung |
Kommunikation |
85—265V,45—400Hz |
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Gleichstrom |
11—40V |
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Tasten und Anzeige |
Tastenbedingt |
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Magnetische Taste |
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Interner Akkumulator |
Positive Summe, Reverse Summe und Differenz Summe. |
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Ausgangssignal |
Einrichtungsanaloge Ausgabe |
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Bidirektionale analoge Ausgabe |
Die untere Grenze ist. oder4mAAndere analoge Einrichtungsausgänge. |
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Bidirektionale Impulsausgabe |
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Doppelter Alarmausgang |
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Digitale Kommunikation |
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RS232,RS485,HART |
Auswahl der Futter
Auskleidermaterial |
Hauptleistung |
Höchste Medientemperatur |
Anwendungsbereich |
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—Körpergröße |
Separationstyp |
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Polytetrafluorethylen (F4 |
Es ist der stabilste Kunststoff mit chemischen Eigenschaften, der gegen kochende Salzsäure, Schwefelsäure, Sticksäure und Königswasser bestand ist, sowie gegen konzentrierte Alkali und verschiedene organische Lösungsmittel. Nicht beständig gegen Chlortrifluorid, Chlortrifluorid bei hohen Temperaturen, flüssiges Fluor mit hoher Durchflussgeschwindigkeit, flüssigen Sauerstoff und Autosauerstoff. |
70℃ |
100℃ 150℃Sonderbestellungen erforderlich |
1Konzentrierte Säure, Alkali und andere starke korrosive Medien. 2Gesundheitsmedien. |
Polyperfluorethylen (F46 |
mitF4Verschleißbeständigkeit, negative Druckbeständigkeit höher alsF4. |
Gleiches |
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Polyfluorethylen (Fs |
Die anwendbare Temperaturobergrenze ist niedriger als Polytetrafluorethylen, aber die Kosten sind auch niedriger. |
80℃ |
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Polyneopren |
1Ausgezeichnete Elastizität, hohe Reizkraft und gute Verschleißbeständigkeit.2Beständig gegen die Korrosion von allgemeinen niedrigen Konzentrationen von Säuren, Alkali und Salzmitteln, nicht beständig gegen die Korrosion von oxidativen Medien. |
80℃ 120℃Sonderbestellungen erforderlich |
Wasser, Abwasser, schwach verschleißfähiger Schlamm. |
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Polyurethankautschuk |
1Sehr starke Verschleißbeständigkeit. 2Schlechte Korrosionsbeständigkeit. |
80℃ |
Neutrale stark verschleißte Mineralmasse, Kohlenmasse, Schlamm |
Wahl von Importschutzflanschen und Erdungsflanschen oder Erdungsringen
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Auswahl der Elektroden
Elektrodenmaterial |
Korrosions- und Verschleißbeständigkeit |
Edelstahl0Crl8Nil2M02Ti |
Für Industriewasser, Hauswasser, Abwasser und andere Medien mit schwacher Korrosion, geeignet für Öl, Chemie, Stahl und andere Industriesektoren sowie kommunale, Umweltschutz und andere Bereiche. |
Hash-LegierungB |
Die Salzsäure hat eine gute Korrosionsbeständigkeit gegen alle Konzentrationen unter dem Siedepunkt, sowie gegen die Korrosion von nicht-chlorierten Säuren, Alkalien und nicht-oxidativen Salzflüssigkeiten wie Schwefelsäure, Phosphorsäure, Fluorwasserstoff und organische Säure. |
Hash-LegierungC |
Korrosionsbeständig gegen nicht-oxidative Säuren wie Sticksäure, Mischsäure oder eine Mischung von Chromsäure und Schwefelsäure sowie gegen oxidative Salze wie:Fe,"、、Cu"Korrosion unter oder mit anderen Oxidationsmitteln, wie Hypochloratlösungen bei höheren Temperaturen, Korrosion im Meerwasser |
Titan |
Beständig gegen Meerwasser, verschiedene Chloride und Hypochlorate, oxidative Säuren einschließlich rauchender Schwefelsäure, organischer Säuren und Alkalien. Nicht widerstandsfähig gegen reinere Reduktionssäure wie Schwefelsäure, Salzsäure Korrosion, aber wie die Säure enthält Oxidationsmittel wie Sticksäure,Fc+ und +CuBei ++ wird die Korrosion deutlich reduziert. |
Tantal |
Mit einer ausgezeichneten Korrosionsbeständigkeit und Glas sehr ähnlich. Abgesehen von Fluorwasserstoffsäure, rauchender Schwefelsäure und Alkalinen, ist es fast allen chemischen Medien einschließlich Siedepunkt Salzsäure, Sticksäure undl 50℃Folgende Schwefelsäure Korrosion. in der Alkali; Korrosionsbeständig. |
Platin/Titanlegierung |
Beständig gegen fast alle chemischen Medien, aber nicht für Königswasser und Ammoniumsalze. |
Edelstahl beschichtet Wolframkarbid |
Für korrosionsfreie, stark verschleißfeste Medien. |
Hinweis: Aufgrund der Vielzahl von Medien, deren Korrosionsfähigkeit von komplexen Faktoren wie Temperatur, Konzentration und Durchflussgeschwindigkeit beeinflusst wird, dient diese Tabelle nur als Referenz. Der Benutzer sollte sich nach den tatsächlichen Umständen selbst entscheiden und bei Bedarf Korrosionsbeständigkeitsprüfungen des ausgewählten Materials durchführen, wie z. B. Wanderprüfe. |
Hinweis: Umfangsbestätigung
Allgemeine industrielle intelligente korrosionssichere elektromagnetische Durchflussmesser messen Medium Durchflussgeschwindigkeit von 2 bis 4 m / s ist geeignet, in besonderen Fällen sollte die Mindestdurchflussgeschwindigkeit nicht weniger als 0,2 m / s, maximal sollte nicht größer als 8 m / s. Wenn das Medium feste Partikel enthält, sollte die allgemeine Durchflussgeschwindigkeit kleiner als 3 m / s sein, um eine übermäßige Reibung der Auskleidung und der Elektrode zu verhindern; Für klebrige Flüssigkeiten kann die Durchflussgeschwindigkeit größer als 2 m / s ausgewählt werden, die größere Durchflussgeschwindigkeit hilft, die Rolle des an der Elektrode haftenden Klebstoffs automatisch zu beseitigen und die Messgenauigkeit zu verbessern.
Unter den Bedingungen, die im Messbereich Q festgelegt wurden, kann die Größe des Durchflussmessekalibers D anhand des oben genannten Durchflussgeschwindigkeitsbereichs V bestimmt werden, dessen Wert wie folgt berechnet wird:
Q=πD2V/4
Q: Durchfluss (㎡/h) D: Innendurchmesser V: Durchflussgeschwindigkeit (m/h)
IntelligentElektromagnetisches KorrosionsdurchflussmesserDer Messbereich Q sollte größer sein als der erwartete maximale Durchflusswert, während der normale Durchflusswert etwas größer als 50 auf der Vollstandsskala des Durchflussmessers ist.
Referenzverkehrsbereich
Kalibermm |
Durchflussbereichm3/h |
Kalibermm |
Durchflussbereichm3/h |
φ10 | 0.16~2.5 | φ400 | 250~4000 |
φ15 |
0.4~6 |
φ500 |
400~6000 |
φ20 |
0.6~12 |
φ600 |
600~10000 |
φ25 |
1.0~16 |
φ700 |
800~12000 |
φ32 | 1.6~25 | φ800 | 1000~16000 |
φ40 |
2.5~40 |
φ900 |
1200~20000 |
φ50 |
4.0~60 |
φ1000 |
1600~25000 |
φ65 |
6.0~120 |
φ1200 |
2500~30000 |
φ80 |
10~160 |
φ1400 |
3000~50000 |
φ100 |
16~250 |
φ1600 |
3000~60000 |
φ125 | 25~400 | φ1800 | 5000~60000 |
φ150 |
40~600 |
φ2000 |
6000~100000 |
φ200 |
60~1000 |
φ2200 |
1367.78~136778.4 |
φ250 |
100~1600 |
φ2400 |
1627.78~162777.6 |
φ300 |
160~2500 |
φ2600 |
1910.38~191037.6 |
φ350 |
200~3000 |
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Auswahltabellen
Modellnummer |
Kaliber |
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MS-LD |
10~2600 |
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Codenamen |
Installationsform |
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Y |
Integriert |
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F |
Aufteilung |
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Codenamen |
Konverter Modell |
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ZA |
Rund |
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ZB |
Quadratisch (nur für Partitionen) |
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Codenamen |
Ausgangssignal |
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I.4 |
4~20mA |
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f |
Frequenz 1KHz |
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Rs |
Serielle Kommunikation (485) |
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C |
Steuerung der Ausgabe |
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Codenamen |
Explosionssicherheitsanforderungen |
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N |
Keine Explosionssicherheit |
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EX |
Explosionsschutz (nur für Splitter) |
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Codenamen |
Medientemperatur |
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T1 |
≤65℃ |
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T2 |
≤120℃ |
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T3 |
≤180 ℃ (nur für die Partition) |
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Codenamen |
Innenmaterial |
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NE |
Neopren (≤65°C) |
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PVC |
Polyvinylchlorid (≤70°C) |
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PTFE |
Polytetrafluorethylen (≤180°C) |
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Codenamen |
Elektrodenmaterial |
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316L |
Edelstahl |
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HC |
Hassellegierung C |
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HB |
Hassellegierung B |
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Ti |
Titan |
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Ta |
Tantal |
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Pt | Platin |