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Preços do medidor de fluxo de águas residuais

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O princípio de medição do medidor de fluxo eletromagnético de tratamento de águas residuais é a lei de indução eletromagnética de Faraday, e os principais componentes do sensor são: tubo de medição, eletrodo, bobina magnética, núcleo de ferro e caixa de jugo magnético.

Detalhes do produto

O princípio de medição do medidor de fluxo eletromagnético do tratamento de águas residuais é a lei da indução eletromagnética de Faraday, e os principais componentes do sensor são: tubo de medição, eletrodo, bobina magnética, núcleo de ferro e caixa de jugo magnético. Ele é usado principalmente para medir o fluxo volumétrico em líquidos condutores e sludge em tubos fechados. Inclui líquidos fortemente corrosivos como ácidos, álcalis e sais. Este produto é amplamente utilizado em petróleo, indústria química, metalurgia, têxteis, alimentos, produtos farmacêuticos, indústria de papel, bem como na proteção ambiental, gestão municipal, construção hídrica e outras áreas.
O medidor de fluxo eletromagnético da série LDE é um medidor de fluxo eletromagnético totalmente inteligente desenvolvido com tecnologia avançada nacional e estrangeira, e seu núcleo de conversor eletromagnético chinês usa um processador central de alta velocidade. Velocidades de cálculo extremamente rápidas, alta precisão e desempenho de medição confiável. O projeto do circuito do conversor adota a tecnologia avançada nacional, impedância de entrada de até 1015 ohms, proporção de inibição de modo comum superior a 100db, para interferência externa e capacidade de inibição de interferência de 60Hz / 50Hz superior a 90db, pode medir o fluxo de meios fluidos com condutividade mais baixa. Seus sensores usam tecnologia de campo magnético não uniforme e estrutura de circuito magnético especial, campo magnético estável e confiável, e grande diminui o volume, reduz a duplicação, tornando o medidor de fluxo característica de pequeno volume.
Preços do medidor de fluxo de águas residuais

Dois.Características do medidor de fluxo de águas residuais:

Nenhum componente móvel no tubo, nenhum componente de resistência, quase nenhuma perda de pressão adicional na medição.

Os resultados da medição não estão relacionados com a distribuição da velocidade de fluxo, pressão do fluido, temperatura, densidade, viscosidade e outros parâmetros físicos.

▲ No local, a escala pode ser modificada online de acordo com as necessidades reais do usuário.

▲ Display LCD de alta definição com iluminação de fundo, operação de menu em chinês completo, fácil de usar, fácil de operar, fácil de aprender e entender.

▲ Adota dispositivos SMD e montagem superficial (alta confiabilidade do circuito SMT).

▲ Adotando um microprocessador incorporado de 16 bits, a velocidade de computação é rápida, a precisão é alta e a frequência programável é baixa, o ímã de excitação retangular melhora a estabilidade da medição de fluxo e o baixo consumo de energia.

▲ Processamento de quantidades digitais inteiras, resistência à interferência, medição confiável, alta precisão, faixa de medição de fluxo de até 150:1

▲ Ultra baixa fonte de alimentação de interruptor EMI, usando uma grande variação de tensão de alimentação, bom anti-EMC

▲ Tem três acumuladores internos para exibir a acumulação positiva e a acumulação diferencial, com um relógio interno sem desligamento, que pode registrar 16 desligamentos

Com saídas de sinal de comunicação digital como RS485, RS232, Hart e Modbus.

Princípio de funcionamento do medidor de fluxo eletromagnético de tratamento de águas residuais

O princípio de medição do fluxômetro de esgoto é baseado na lei da indução eletromagnética de Faraday. O tubo de medição do medidor de fluxo é um tubo curto de liga não condutora revestido de material isolante. Os dois eletrodos atravessam a parede do tubo na direção do diâmetro do tubo e são fixados no tubo de medição. A cabeça do eletrodo e a superfície interna do revestimento são basicamente iguais. Quando a bobina de excitação é excitada por pulsos de onda em ambos os lados, um campo magnético de trabalho com densidade de fluxo magnético B será gerado na direção vertical ao eixo do tubo de medição. Neste momento, se o fluxo de fluido com uma certa condutividade elétrica passa pelo tubo de medição. A força elétrica E é detectada na linha de corte. A força elétrica E é proporcional à densidade de fluxo magnético B, medindo o produto do diâmetro interno do tubo d e da velocidade média de fluxo v. O potencial elétrico E (sinal de fluxo) é detectado pelo eletrodo e enviado ao conversor por cabo. O conversor amplifica o sinal de fluxo para exibir o fluxo de fluido e pode emitir pulsos, correntes analógicas e outros sinais para o controle e a regulação do fluxo.

E=KBdv

E-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B--------------Densidade de transmissão magnética (T)

d------------------ medir o diâmetro interno do tubo (m)

V------------------ Velocidade média de fluxo (m/s)

Na fórmula k, d é constante, uma vez que a corrente de estimulação é constante, B também é constante, então é conhecido por E = KBdv, o fluxo de volume Q é proporcional à tensão de sinal E - ou seja, a tensão de sinal E e o volume Q são lineares. Portanto, basta medir E para determinar o fluxo Q, que é o princípio básico de funcionamento do medidor de fluxo eletromagnético.

Como é conhecido por E = KBdv, os parâmetros como temperatura, densidade, pressão, condutividade elétrica e relação de composição líquida sólida do meio líquido de duas fases não afetam os resultados da medição. Quanto ao estado de fluxo, desde que o fluxo seja simétrico ao eixo (por exemplo, fluxo stratificado ou turbulência) não afetará o resultado da medição. Portanto, o medidor de fluxo eletromagnético é um medidor de fluxo de volume real. Para fabricantes e usuários, o fluxo volumétrico de qualquer outro meio fluido condutor pode ser medido sem nenhuma correção, desde que seja realmente calibrado com água comum. Esta é uma vantagem notável do medidor de fluxo eletromagnético, que nenhum outro medidor de fluxo tem. O tubo de medição não possui componentes móveis ou de resistência, portanto, quase nenhuma perda de pressão e alta fiabilidade.

Tabela de parâmetros relacionados com o medidor de fluxo eletromagnético de tratamento de águas residuais:

Preços do medidor de fluxo de águas residuais

Dados técnicos de máquinas e sensores

Executar padrões

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

15m/s

DNl5~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 do medidor de fluxo

4.0MPa

1.6MPa

1.0MPa

0.6MPa

6.3、10MPa

DNl5~DN150

DNl5~DN600

DN200~DN1000

DN700~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), PFA com rede

Temperatura de medição

— 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 raspadura 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~DNl600

aço carbono dez aço inoxidável 1Crl8Ni9Ti

Proteção da carcaça

Sensores de revestimento de borracha ou poliuretano separados DNl5 a 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

Dados técnicos do conversor de medidor de fluxo eletromagnético para tratamento de águas residuais

Alimentação

Comunicação

85—265V,45—400Hz

Corrente contínua

11—40V

Teclas de operação e display

Teclado

4 botões de filme fino podem configurar todos os parâmetros selecionados, também pode usar o computador PC (RS232) para programar a configuração do conversor;

3 linhas LCD amplo ângulo de visão, temperatura larga, com retroiluminação;

A linha 1 mostra o valor do fluxo;

A linha 2 mostra as unidades de fluxo;

A linha 3 mostra a porcentagem de fluxo, o total positivo, o total inverso, o total da diferença, o alarme e a velocidade de fluxo.

Tecla magnética

2 teclas magnéticas para exibir a seleção e reinicialização dos parâmetros, programação de configuração do conversor usando o PC (RS232);

2 linhas LCD de ângulo de visão amplo, temperatura ampla, com retroiluminação:

Linha 1: Seleção da tecla magnética: exibe a porcentagem de fluxo, o total positivo, o total inverso, o total da diferença, o alarme, a velocidade de fluxo.

Linha 2: Mostrar o tráfego.

Acumulador interno

Total positivo, total inverso e total de diferenças.

Sinal de saída

Saída analógica unidirecional

Isolamento completo, carga ≤600D. (20mA);

Limite superior: 0-21mA opcional, lmA por linha;

Limite inferior: 0-21mA opcional, 1mA por linha;

Programação de saída de fluxo positivo e inverso.

Saída analógica bidirecional

Limite inferior é. Ou 4mA, outras saídas analógicas unidirecionais.

Saída de pulso bidirecional

As duas saídas correspondem ao fluxo positivo e inverso, respectivamente, com frequência de 0 a 800Hz, limite superior de 1 a 800Hz opcional, por intervalo de IHz;

onda quadrada ou largura de pulso selecionada, largura de pulso selecionada limite superior 2.5S, 1ms por linha;

A saída do interruptor de transistor de isolamento passivo pode absorver uma corrente de 250mA e resistir a uma tensão de 35V.

Saída de alarme dupla

Alarme (programado) alto / baixo fluxo, tubo de ar, estado de falha, positivo, fluxo inverso, ultra-escala analógica, ultra-escala de pulso, eliminação de sinal de pulso pequeno, polaridade de saída opcional;

Saída de interruptor de transistor com proteção de isolamento, absorve corrente de 250mA, resiste a tensão de 35V. (não isolado da saída de pulso)

Comunicações Digitais

 

RS232,RS485,HART

O princípio de medição do medidor de fluxo eletromagnético do tratamento de águas residuais é a lei da indução eletromagnética de Faraday, e os principais componentes do sensor são: tubo de medição, eletrodo, bobina magnética, núcleo de ferro e caixa de jugo magnético. Ele é usado principalmente para medir o fluxo volumétrico em líquidos condutores e sludge em tubos fechados. Inclui líquidos fortemente corrosivos como ácidos, álcalis e sais. Este produto é amplamente utilizado em petróleo, indústria química, metalurgia, têxteis, alimentos, produtos farmacêuticos, indústria de papel, bem como na proteção ambiental, gestão municipal, construção hídrica e outras áreas.
O medidor de fluxo eletromagnético da série LDE é um medidor de fluxo eletromagnético totalmente inteligente desenvolvido com tecnologia nacional e estrangeira, e seu núcleo de conversor eletromagnético chinês usa um processador central de alta velocidade. Velocidades de cálculo extremamente rápidas, alta precisão e desempenho de medição confiável. O projeto do circuito do conversor adota a tecnologia nacional, impedância de entrada de até 1015 ohms, proporção de inibição de modo comum superior a 100db, para interferência externa e capacidade de inibição de interferência de 60Hz / 50Hz superior a 90db, pode medir o fluxo de meios fluidos com condutividade mais baixa. Seus sensores usam tecnologia de campo magnético não uniforme e estrutura de circuito magnético especial, campo magnético estável e confiável, e grande diminui o volume, reduz a duplicação, tornando o medidor de fluxo característica de pequeno volume.

Dois.Características do medidor de fluxo de águas residuais:

Nenhum componente móvel no tubo, nenhum componente de resistência, quase nenhuma perda de pressão adicional na medição.

Os resultados da medição não estão relacionados com a distribuição da velocidade de fluxo, pressão do fluido, temperatura, densidade, viscosidade e outros parâmetros físicos.

▲ No local, a escala pode ser modificada online de acordo com as necessidades reais do usuário.

▲ Display LCD de alta definição com iluminação de fundo, operação de menu em chinês completo, fácil de usar, fácil de operar, fácil de aprender e entender.

▲ Adota dispositivos SMD e montagem superficial (alta confiabilidade do circuito SMT).

▲ Adotando um microprocessador incorporado de 16 bits, a velocidade de computação é rápida, a precisão é alta e a frequência programável é baixa, o ímã de excitação retangular melhora a estabilidade da medição de fluxo e o baixo consumo de energia.

▲ Processamento de quantidades digitais inteiras, resistência à interferência, medição confiável, alta precisão, faixa de medição de fluxo de até 150:1

▲ Ultra baixa fonte de alimentação de interruptor EMI, usando uma grande variação de tensão de alimentação, bom anti-EMC

▲ Tem três acumuladores internos para exibir a acumulação positiva e a acumulação diferencial, com um relógio interno sem desligamento, que pode registrar 16 desligamentos

Com saídas de sinal de comunicação digital como RS485, RS232, Hart e Modbus.

Princípio de funcionamento do medidor de fluxo eletromagnético de tratamento de águas residuais

O princípio de medição do fluxômetro de esgoto é baseado na lei da indução eletromagnética de Faraday. O tubo de medição do medidor de fluxo é um tubo curto de liga não condutora revestido de material isolante. Os dois eletrodos atravessam a parede do tubo na direção do diâmetro do tubo e são fixados no tubo de medição. A cabeça do eletrodo e a superfície interna do revestimento são basicamente iguais. Quando a bobina de excitação é excitada por pulsos de onda em ambos os lados, um campo magnético de trabalho com densidade de fluxo magnético B será gerado na direção vertical ao eixo do tubo de medição. Neste momento, se o fluxo de fluido com uma certa condutividade elétrica passa pelo tubo de medição. A força elétrica E é detectada na linha de corte. A força elétrica E é proporcional à densidade de fluxo magnético B, medindo o produto do diâmetro interno do tubo d e da velocidade média de fluxo v. O potencial elétrico E (sinal de fluxo) é detectado pelo eletrodo e enviado ao conversor por cabo. O conversor amplifica o sinal de fluxo para exibir o fluxo de fluido e pode emitir pulsos, correntes analógicas e outros sinais para o controle e a regulação do fluxo.

E=KBdv

Formula: E------------------ para a tensão do sinal entre os eletrodos (v)

B--------------Densidade de transmissão magnética (T)

d------------------ medir o diâmetro interno do tubo (m)

V------------------ Velocidade média de fluxo (m/s)

Na fórmula k, d é constante, uma vez que a corrente de estimulação é constante, B também é constante, então é conhecido por E = KBdv, o fluxo de volume Q é proporcional à tensão de sinal E - ou seja, a tensão de sinal E e o volume Q são lineares. Portanto, basta medir E para determinar o fluxo Q, que é o princípio básico de funcionamento do medidor de fluxo eletromagnético.

Como é conhecido por E = KBdv, os parâmetros como temperatura, densidade, pressão, condutividade elétrica e relação de composição líquida sólida do meio líquido de duas fases não afetam os resultados da medição. Quanto ao estado de fluxo, desde que o fluxo seja simétrico ao eixo (por exemplo, fluxo stratificado ou turbulência) não afetará o resultado da medição. Portanto, o medidor de fluxo eletromagnético é um medidor de fluxo de volume real. Para fabricantes e usuários, o fluxo volumétrico de qualquer outro meio fluido condutor pode ser medido sem nenhuma correção, desde que seja realmente calibrado com água comum. Esta é uma vantagem notável do medidor de fluxo eletromagnético, que nenhum outro medidor de fluxo tem. O tubo de medição não possui componentes móveis ou de resistência, portanto, quase nenhuma perda de pressão e alta fiabilidade.

Tabela de parâmetros relacionados com o medidor de fluxo eletromagnético de tratamento de águas residuais:

Dados técnicos de máquinas e sensores

Executar padrões

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

15m/s

DNl5~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 do medidor de fluxo

4.0MPa

1.6MPa

1.0MPa

0.6MPa

6.3、10MPa

DNl5~DN150

DNl5~DN600

DN200~DN1000

DN700~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), PFA com rede

Temperatura de medição

— 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 raspadura 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~DNl600

aço carbono dez aço inoxidável 1Crl8Ni9Ti

Proteção da carcaça

Sensores de revestimento de borracha ou poliuretano separados DNl5 a 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

Dados técnicos do conversor de medidor de fluxo eletromagnético para tratamento de águas residuais

Alimentação

Comunicação

85—265V,45—400Hz

Corrente contínua

11—40V

Teclas de operação e display

Teclado

4 botões de filme fino podem configurar todos os parâmetros selecionados, também pode usar o computador PC (RS232) para programar a configuração do conversor;

3 linhas LCD amplo ângulo de visão, temperatura larga, com retroiluminação;

A linha 1 mostra o valor do fluxo;

A linha 2 mostra as unidades de fluxo;

A linha 3 mostra a porcentagem de fluxo, o total positivo, o total inverso, o total da diferença, o alarme e a velocidade de fluxo.

Tecla magnética

2 teclas magnéticas para exibir a seleção e reinicialização dos parâmetros, programação de configuração do conversor usando o PC (RS232);

2 linhas LCD de ângulo de visão amplo, temperatura ampla, com retroiluminação:

Linha 1: Seleção da tecla magnética: exibe a porcentagem de fluxo, o total positivo, o total inverso, o total da diferença, o alarme, a velocidade de fluxo.

Linha 2: Mostrar o tráfego.

Acumulador interno

Total positivo, total inverso e total de diferenças.

Sinal de saída

Saída analógica unidirecional

Isolamento completo, carga ≤600D. (20mA);

Limite superior: 0-21mA opcional, lmA por linha;

Limite inferior: 0-21mA opcional, 1mA por linha;

Programação de saída de fluxo positivo e inverso.

Saída analógica bidirecional

Limite inferior é. Ou 4mA, outras saídas analógicas unidirecionais.

Saída de pulso bidirecional

As duas saídas correspondem ao fluxo positivo e inverso, respectivamente, com frequência de 0 a 800Hz, limite superior de 1 a 800Hz opcional, por intervalo de IHz;

onda quadrada ou largura de pulso selecionada, largura de pulso selecionada limite superior 2.5S, 1ms por linha;

A saída do interruptor de transistor de isolamento passivo pode absorver uma corrente de 250mA e resistir a uma tensão de 35V.

Saída de alarme dupla

Alarme (programado) alto / baixo fluxo, tubo de ar, estado de falha, positivo, fluxo inverso, ultra-escala analógica, ultra-escala de pulso, eliminação de sinal de pulso pequeno, polaridade de saída opcional;

Saída de interruptor de transistor com proteção de isolamento, absorve corrente de 250mA, resiste a tensão de 35V. (não isolado da saída de pulso)

Comunicações Digitais

 

RS232,RS485,HART