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18936753688
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116 Dongyang Road, Condado de Jinhu
Jiangsu National Automation Instruments Co., Ltd.
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18936753688
116 Dongyang Road, Condado de Jinhu
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
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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 | ||||
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| 15m/s | ||||
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| 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
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