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Selecção de fabricantes de medidores de fluxo de águas residuais

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Por que escolher o fabricante do medidor de fluxo de águas residuais, porque o medidor de fluxo pode ser usado para medir o fluxo de águas residuais. O medidor de fluxo de águas residuais é o medidor de fluxo eletromagnético de águas residuais, atualmente o mercado tem este aspecto das necessidades dos clientes, por isso tiramos separadamente para fazer um produto para introduzir. O medidor de fluxo de águas residuais tipo $r$n-LDE-D, composto por um sensor de medidor de fluxo eletromagnético de águas residuais tipo-LDE-W e um conversor de medidor de fluxo eletromagnético de águas residuais tipo SC-LDE-S, é um instrumento usado para medir o fluxo volumétrico de vários líquidos condutores dentro de tubos e canais.

Detalhes do produto

Por que?Selecção de fabricantes de medidores de fluxo de águas residuaisPorque o medidor de fluxo pode ser usado para medir o fluxo de águas residuais. O medidor de fluxo de águas residuais é o medidor de fluxo eletromagnético de águas residuais, atualmente o mercado tem este aspecto das necessidades dos clientes, por isso tiramos separadamente para fazer um produto para introduzir. A partir de então, o número de pessoas que estão a trabalhar na área é de 1.
O medidor de fluxo de águas residuais tipo LDE-D, composto por um sensor de medidor de fluxo eletromagnético de águas residuais tipo LDE-W e um conversor de medidor de fluxo eletromagnético de águas residuais tipo SC-LDE-S, é um instrumento usado para medir o fluxo volumétrico de vários líquidos condutores dentro de tubos e canais.

Tipo LDE-D

Selecção de fabricantes de medidores de fluxo de águas residuaisPode ser amplamente usado para medir o fluxo volumétrico de líquidos condutores de abastecimento municipal de água, aço, petróleo, indústria química, energia elétrica, indústria, água, recursos hídricos e outros setores, especialmente adequado para medição de fluxo de canais, pequenos rios e medição de esgoto no tratamento ambiental.
Princípio do medidor de fluxo 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 de liga não condutora magnética revestido com dados de isolamento. Os dois eletrodos são fixados na parede de penetração inclinada ao longo do diâmetro do tubo. A cabeça do eletrodo e o revestimento são basicamente iguais. Quando a bobina de excitação é magnetizada por um pulso de onda direcional bidirecional, um campo magnético de tarefa com densidade de fluxo magnético B ocorrerá na inclinação vertical ao eixo do tubo de medição. Neste momento, se o fluxo de líquido com condutividade elétrica necessária passar pelo tubo de medição, a linha magnética de corte será induzida para fora do poder elétrico E. A força elétrica E é proporcional à densidade de fluxo magnético B, medindo o produto do diâmetro interno do tubo d e da velocidade de fluxo uniforme V. A força elétrica E (número de sinalizador de fluxo) é detectada pelo eletrodo e enviada ao conversor por cabo. O conversor expande a disposição do número de lâmpada de bandeira de fluxo, pode exibir o fluxo de fluido e pode emitir pulsos, simular a corrente e outros números de lâmpada de bandeira para a moderação e o condicionamento do fluxo.

Características do medidor de fluxo eletromagnético de águas residuais:

Pequeno tamanho, peso leve, instalação fácil e manutenção pequena
Ampla gama de medição, a medição não é afetada por mudanças na temperatura do fluido, densidade, pressão, viscosidade, condutividade elétrica, etc.
 Pode abrir furos na instalação de remodelação de tubos antigos, a instalação de construção é simples e o volume de trabalho é pequeno
Custo e custo de instalação mais baixos do que os medidores de fluxo eletromagnéticos gerais, especialmente adequados para medição de fluxo de tubos de calibre médio e grande
 Adota mais * processo de processamento, embalagem de estado sólido, longa vida útil, tornando o instrumento com boa precisão de medição e estabilidade
Estrutura simples, robusta e de longa vida útil (ideal para medição de água do mar)
Sem componentes ativos e de resistência no tubo de medição, sem perda de pressão e sem obstrução
Medição confiável e resistência a interferências
Os principais indicadores técnicos de desempenho do medidor de fluxo de águas residuais:
Medição da velocidade de fluxo: (0,05-10) m/s
Consumo de energia: ﹤15VA
Classe de proteção: IP68
Conexão: Conexão flange
Material do eletrodo: aço inoxidável com molibdênio OCr18Ni12Mo2Ti, liga Hash B, liga Hash C, titânio Ti, tántalo, etc.
Diâmetro do tubo de medição: DN(32-6000)mm
Precisão do instrumento: nível 1.0
Pressão de trabalho: ≤1.6MPa
Temperatura do meio: 0-80 ℃
Requisitos de instalação do medidor de fluxo de águas residuais:
1) Ambiente de instalação:
Deve estar o mais longe possível de equipamentos com campos eletromagnéticos fortes, como grandes motores, grandes transformadores, grandes conversores de frequência, etc.
O local de instalação não deve ter vibrações fortes, a tubulação é fixada de forma firme e a temperatura ambiente não varia muito (para evitar mudanças bifásicas de líquidos sólidos).
O ambiente de instalação deve ser fácil de instalar e manter.
2) Localização da instalação:
O local de instalação deve garantir que o tubo esteja sempre cheio do líquido em teste.
Escolha um lugar onde o fluxo de líquido é pequeno, isto é, deve estar longe de peças de resistência locais como bombas e válvulas, arcos e outros.
Ao medir um líquido bifásico (sólido, líquido e gás, líquido), escolha um lugar que não cause facilmente a separação de fases.
O diâmetro interno ou o perímetro do tubo a ser medido são fáceis de medir e a elipse deve ser menor.
3) Em termos de comprimento do segmento direto:
O comprimento do segmento recto do lado superior do tubo de instalação do sensor deve ser maior ou igual a 10D e o lado inferior não deve ser menor que 5D (D é o diâmetro do tubo medido).
4), válvula de controle de fluxo e válvula de regulação:
A válvula de controle de fluxo deve ser instalada no tubo medido no lado acima do sensor e a válvula de regulação de fluxo deve ser instalada no lado abaixo do sensor.
Durante o fluxo, normalmente a válvula de controle de fluxo deve estar totalmente aberta.

Escolha do material do eletrodo do medidor de fluxo de águas residuais:

material Resistência à corrosão
316L Para ácido nítrico, ácido sulfúrico a temperatura ambiente < 5%, ácido fosfórico fervente, solução alcalina; Ácido enxofreático, água do mar, ácido acético e outros meios sob certa pressão têm uma forte resistência à corrosão.
Liga de Hash HB Ácidos não oxidantes, álcalis e ácidos clorhidricos não clorados, como ácido clorhidrico, ácido sulfúrico e ácido orgânico, em todas as concentrações sob o ponto de ebulição.
Liga Hash HC Ácidos resistentes à oxidação como: ácido nítrico, ácido misturado ou mistura de ácido cromo e ácido sulfúrico e sais oxidantes, água do mar
Titânio É resistente à corrosão da água do mar, vários cloretos e subcloratos, ácidos oxidantes (incluindo ácido nítrico fumigante), ácidos orgânicos, álcalis, etc., não é resistente à corrosão de ácidos redutores mais puros (ácido sulfúrico, ácido clorhídrico), mas quando o ácido contém oxidantes (como ácido nítrico e meios que contêm íons Fe e Cu), a corrosão é muito reduzida.
Tantal Tem excelente resistência à corrosão e o vidro é muito semelhante, exceto o ácido hidroflúrico, ácido sulfúrico concentrado, é resistente a quase todos os meios químicos (incluindo o ácido clorhídrico, o ácido nítrico e o ácido sulfúrico abaixo de 175 ° C), não é resistente à corrosão em álcalis.

7. Escolha do calibre e do fluxo do medidor de fluxo de águas residuais

Diâmetro nominal (mm) Faixa de fluxo medida (m3/h) Medição efetiva do fluxo (m3/h) Diâmetro nominal (mm) Faixa de fluxo medida (m3/h) Medição efetiva do fluxo (m3/h)
4 0.0135~0.4522 0.0135~0.4522 250 8.8313~2119 52.9875~1766
6 0.0305~1.0173 0.0305~1.0173 300 12.717~3052 76.302~2543
8 0.0543~1.8086 0.0543~1.8086 350 17.31~4154 103.86~3461
10 0.0142~3.3912 0.0848~2.826 400 22.61~5425 135.65~4521
15 0.0318~7.6302 0.1908~6.3585 450 28.62~6867 171.68~5722
20 0.0566~13.5648 0.3392~11.304 500 35.33~8478 211.95~7065
25 0.0883~21.195 0.5298~17.6625 600 50.87~12208 305.2~10173
32 0.1447~34.7258 0.8682~29.9382 700 69.24~16616 415.4~13847
40 0.2261~54.2592 1.3565~45.216 800 90.44~21703 542.6~18086
50 0.3533~84.78 2.1195~70.65 900 114.46~27468 686.7~22890
65 0.5970~143.28 3.5819~119.39 1000 141.3~33912 847.8~28260
80 0.9044~217.03 5.4259~180.86 1200 203.5~48833 1221~40694
100 1.413 ~339.12 8.478~282.6 1400 277~66467 1662~55389
125 2.2079~529.87 13.2468~441.56 1600 361.8~86814 2171~72345
150 3.1793~763 19.0755~635.85 1800 457.9~109874 2747~91562
200 5.652~1356 33.912~1130.4