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Modelo do fabricante de medidores de fluxo de águas residuais

Modelo
Natureza do fabricante
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Local de origem

Visão geral

O medidor de fluxo eletromagnético $r$n é composto por um sensor e um conversor. Baseado na lei da indução eletromagnética de Faraday, é usado para medir o fluxo volumétrico de líquidos condutores com condutividade maior que 5 μS / cm e é um instrumento indutivo 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.

Detalhes do produto

Modelo do fabricante de medidores de fluxo de águas residuaisVisão geral do produto:

O medidor de fluxo eletromagnético consiste em duas partes, um sensor e um conversor. Baseado na lei da indução eletromagnética de Faraday, é usado para medir o fluxo volumétrico de líquidos condutores com condutividade maior que 5 μS / cm e é um instrumento indutivo 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. Devido às muitas vantagens do medidor de fluxo eletromagnético, ele é amplamente utilizado em petróleo, indústria química, fibras químicas, metalurgia, têxteis leves, fabricação de papel, açúcar, abastecimento de drenagem, proteção ambiental, alimentos e outros setores industriais e administração municipal, construção hídrica, dragagem de rios e outras áreas de medição de fluxo.

Modelo do fabricante de medidores de fluxo de águas residuaisPrincípio de medição:

O princípio de funcionamento do medidor de fluxo eletromagnético é baseado na lei da indução eletromagnética de Faraday. O meio condutor dentro do tubo de medição é equivalente a uma barra metálica condutora no teste Faraday, com duas bobinas eletromagnéticas nas extremidades superiores e inferiores produzindo campos magnéticos constantes. Quando um meio condutor passa, uma tensão de indução é gerada. Dois eletrodos dentro do tubo medem a tensão de indução gerada. Os tubos de medição são isolados eletromagnéticamente do fluido e dos eletrodos de medição por meio de revestimentos não condutores (borracha, teflón, etc.), como mostrado na figura.

Medidor de fluxo de águas residuais Medidor de fluxo de águas residuais industriais Características do produto:
A medição não é afetada por mudanças na densidade, viscosidade, temperatura, pressão e condutividade do fluido;
2, medição do tubo * componentes de fluxo, sem perda de pressão, requisitos do segmento do tubo direto são baixos;
Diâmetro nominal da série DN15-DN3000. Existem várias opções de revestimento de sensores e materiais de eletrodos;
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 1500: 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 de corrente, de refluxo e com várias saídas: corrente, pulso, comunicação digital, hart;
O conversor usa a tecnologia de instalação de superfície (SMT), com auto-inspeção e auto-diagnóstico.

Medidor de fluxo de águas residuais Medidor de fluxo de águas residuais industriais Dados técnicos principais:
Dados técnicos de máquinas e sensores

Norma de execução

jb/t 9248—1999





Diâmetro Nominal

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





Velocidade de fluxo

15m / s





Precisão

DNL5 até DN600

Valor indicador: ± 0,3% (velocidade de fluxo ≥ 1m / s); ±3mm/s (velocidade de fluxo <1m/s)




dn700-dn3000

± 0,5% do valor indicado (velocidade de fluxo ≥ 0,8 m / s); ±4mm/s (velocidade de fluxo <0.8m/s)





Condutividade do fluido

≥5us/cm





Pressão nominal

4.0mpa

1,6 mpa

1.0mpa

0,6 mpa

6,3 e 10mpa

DNL5 até DN150

DNL5 até DN600

DN200 até DN1000

DN700 até DN3000

Pedidos especiais


Temperatura ambiente

Sensores

- 25 ℃ - dez 60 ℃




Conversor e todo-em-um

- 10 ° C - 10 ° C





Materiais de revestimento

Tetrafluoroetileno, polineopreno, poliuretano, poliperfluoroetileno (f46), com rede pfa





Temperatura do fluido

— Tamanho corporal

70℃




Tipo de separação

Revestimento de polineopreno

80℃; 120 ℃ (indicado no pedido)




Revestimento de poliuretano

80℃





Revestimento de tetrafluoroetileno

100℃; 150 ℃ (indicado no pedido)





Poliperfluoroetileno (f46)






Rede PFA






Elétrodos de sinal e materiais de eletrodos de terra

Aço inoxidável 0crl8nil2m02ti, liga Hash c, liga Hash b, titânio, tántalo, liga de platina / íridio, carboneto de tungstênio revestido de aço inoxidável





Mecanismo de eletrodos

dn300-dn3000





Material de flange de ligação

aço carbono





Material de flange de terra

aço inoxidável 1crl8ni9ti





Materiais de flange de proteção de importação

dn65 - dnl50

aço inoxidável 1crl8ni9ti




DN200 até DNL600

aço carbono dez aço inoxidável 1crl8ni9ti





Proteção da carcaça

Sensores de revestimento de borracha ou poliuretano separados DNL5-DN3000

IP65 ou IP68




Outros sensores - medidores de fluxo e conversores separadores

IP65





Espaço (tipo separado)

O sensor de distância do conversor geralmente não excede 100m







Selecção do instrumento

Confirmação do alcance

O medidor de fluxo eletromagnético industrial geral é adequado para medir a velocidade de fluxo do meio de 2 a 4 m / s, em circunstâncias especiais, a baixa velocidade de fluxo não deve ser inferior a 0,2 m / s e não deve ser maior que 8 m / s. Se o meio contém partículas sólidas, a velocidade de fluxo comum deve ser inferior a 3 m / s para evitar o atrito excessivo do revestimento e do eletrodo; Para fluidos pegajosos, a velocidade de fluxo pode ser selecionada como maior que 2 m / s, e a velocidade de fluxo maior ajuda a eliminar automaticamente o papel do material pegajoso ligado ao eletrodo, o que contribui para melhorar a precisão da medição.

Sob as condições definidas no intervalo q, o tamanho do calibre do medidor de fluxo d pode ser determinado de acordo com o intervalo da velocidade de fluxo v acima, cujo valor é calculado pela seguinte forma:

Q=Pd2V/4
q: fluxo (㎡ / h) d: diâmetro interno do tubo v: velocidade de fluxo (m / h)

O tamanho q do medidor de fluxo eletromagnético deve ser maior do que o valor de fluxo previsto, enquanto o valor de fluxo normal é um pouco maior do que 50 na escala completa do medidor de fluxo.

Gama de fluxo de referência do medidor de fluxo eletromagnético

Diâmetro mm

Faixa de fluxo m3/h

Diâmetro mm

Faixa de fluxo m3/h

φ15

0.06~6.36

φ450

57.23~5722.65

φ20

0.11~11.3

φ500

70.65~7065.00

φ25

0.18~17.66

φ600

101.74~10173.6

φ40

0.45~45.22

φ700

138.47~13847.4

φ50

0.71~70.65

φ800

180.86~18086.4

φ65

1.19~119.4

φ900

228.91~22890.6

φ80

1.81~180.86

φ1000

406.94~40694.4

φ100

2.83~282.60

φ1200

553.90~55389.6

φ150

6.36~635.85

φ1600

723.46~72345.6

φ200

11.3~1130.4

φ1800

915.62~91562.4

φ250

17.66~176.25.

φ2000

1130.4~113040.00

φ300

25.43~2543.40

φ2200

1367.78~136778.4

φ350

34.62~3461.85

φ2400

1627.78~162777.6

φ400

45.22~4521.6

φ2600

1910.38~191037.6



Número de medidores de fluxo e tipo de conexão de sensores

  • Casco redondo todo-em-um: casco redondo, casco conectado diretamente à flanja do sensor, design de isolamento de explosão;

  • Casco quadrado todo-em-um: casco quadrado, casco conectado diretamente à flanja do sensor;

  • Divisão de caixa quadrada: caixa quadrada montada na parede, com o conversor conectado ao cabo do sensor.

1.5 Dimensões de instalação

Circuito básico do conversor

O conversor de medidor de fluxo eletromagnético fornece uma corrente estável de excitação para a bobina de excitação do sensor de fluxo eletromagnético. O preamplificador amplifica a potência elétrica do sensor e converte-a em um sinal de corrente padrão ou um sinal de frequência para facilitar a exibição, controle e regulação do fluxo. A Figura 2-1 mostra a estrutura do circuito do conversor.

Instalação:

(1) O sensor e o conversor são pacotes completos, uso complementar, não podem ser substituídos arbitrariamente.
(2) A condição de uso é que o líquido que flui através do tubo de medição deve estar cheio, caso contrário, afetará a precisão da medição. A posição de instalação do sensor deve ser preferida em um tubo vertical e o líquido dentro do tubo vertical deve fluir de baixo para cima.
(3) não pode ser instalado no segmento horizontal do tubo do processo, o segmento do tubo zui é fácil de concentrar gás na altura.
(4) Instalado em um tubo de processo horizontal ou inclinado, o segmento recto lateral acima geralmente não é menor que 5D e o segmento recto abaixo geralmente não é menor que 2D. D é o diâmetro interno do tubo do tubo.
(5) O tubo de medição tem revestimento anticorrosivo e não pode ser instalado no estado de pressão negativa ou no tubo de entrada da bomba.
(6) O local de instalação deve estar longe do campo magnético forte, e o local de instalação deve estar perto de nenhum dispositivo de energia ou lançador magnético.
(7) Quando instalado em um tubo de processo horizontal ou inclinado, os dois eletrodos de detecção devem estar na posição horizontal e não devem estar diretamente acima ou abaixo do tubo de processo.
(8) Deve haver uma boa aterrização para reduzir a introdução de sinais de interferência.

Precauções antes da instalação

A substituição de placas de circuito e outras peças internas e as operações relacionadas devem ser realizadas por engenheiros ou técnicos profissionais.

(2) Antes de abrir a tampa, assegure-se de que o equipamento está desligado por pelo menos 10 minutos. A abertura da tampa deve ser feita por um engenheiro ou técnico profissional.

3) O conversor à prova de explosão deve ser transferido para uma área segura para manutenção, desmontagem e remontagem.

Os componentes da placa de circuito do conversor contêm componentes sensíveis que podem ser danificados pela eletrostática. Operar com cuidado para evitar contato direto com os padrões de circuito em componentes eletrônicos ou placas de circuito e tomar as medidas anti-estáticas adequadas, se necessário.

Instalação:

1, o medidor de fluxo eletromagnético deve ser instalado no ponto inferior do tubo horizontal e verticalmente para cima, evitando a instalação no ponto alto zui do tubo e verticalmente para baixo;

O medidor de fluxo eletromagnético deve ser instalado na subida do tubo;

3, instalação na abertura do tubo de emissão, deve ser instalado na parte inferior do tubo;

Se a distância do tubo for superior a 5 m, instalar a válvula de escape a jusante do sensor;

5, o medidor de fluxo eletromagnético deve instalar a válvula de controle e a válvula de corte a jusante do sensor, e não deve ser instalado a jusante do sensor;

6, o sensor não pode ser instalado na entrada e saída da bomba, deve ser instalado na saída da bomba;

7, a instalação de medidores de fluxo eletromagnéticos no poço de medição;

Figura 7 Nota: 1. Entrada 2. Tubo de derramamento 3. Porta de entrada 4. furo de limpeza 5. medidor de fluxo 6. tubo curto 7. saída 8. válvula de emissão

Como escolher corretamente o nó de instalação:
A escolha correta do ponto de instalação e a instalação correta do medidor de fluxo são aspectos muito importantes, se o erro ocorrer na instalação, o mais leve afetará a precisão da medição, o mais pesado afetará a vida útil do medidor de fluxo e até danificará o medidor de fluxo.
Atenção especial ao escolher o local de instalação:
O eixo do eletrodo não medido deve ser aproximado da direção horizontal;

O tubo de medição deve * estar cheio de líquido;
A frente do medidor de fluxo eletromagnético deve ter menos de 5 * D (D é o diâmetro interno do medidor de fluxo) comprimento do segmento de tubo direto, e atrás deve ter menos de 3 * D (D é o diâmetro interno do medidor de fluxo) comprimento do segmento de tubo direto;
Direção do fluxo do fluido e direção da seta do medidor de fluxo*;
Deve haver vácuo no tubo para danificar o revestimento interno do medidor de fluxo, precisa de atenção especial;
Não deve haver campo eletromagnético forte perto do medidor de fluxo eletromagnético;
Deve haver espaço suficiente perto do medidor de fluxo eletromagnético para instalação e manutenção;
Se o tubo de medição tem vibração, em ambos os lados do medidor de fluxo deve ter um suporte fixo para medir o líquido misturado de diferentes meios quando a distância entre o ponto de mistura e o medidor de fluxo deve ser menor de 30 x D (diâmetro interno do medidor de fluxo de morro D) comprimento para facilitar a limpeza e manutenção do medidor de fluxo no futuro, o tubo de passagem lateral deve ser instalado.