O medidor de fluxo de água quente de pequeno calibre Dingsheng usa linhas de quatro camadas, quatro eletrodos de alta qualidade, mostrando valores de fluxo mais estáveis, bobinas de cobre puro e modelos de saída mais estáveis e confiáveis. Adopção de sensores de importação internacional, estabilidade de precisão e capacidade anti-interferência melhorada ainda mais. O modo de instalação é flexível, pode ser instalado horizontalmente, verticalmente e em diferentes ângulos de inclinação, o medidor de fluxo térmico usa um circuito de dissipação e uma cabeça de sensor anti-vibração, com um certo desempenho anti-vibração, o medidor de fluxo de água quente não tem componentes móveis e a vida útil do instrumento é longa.
Um,Medidor de fluxo de água quente de pequeno calibreComo escolher:
Um medidor de fluxo no local pode medir com precisão, a seleção é importante!!!
Algumas pessoas escolhem o medidor de fluxo de turbina, outras escolhem o medidor de fluxo de rua turbina, e outras pessoas dizem que o medidor de fluxo eletromagnético, o departamento de tecnologia de instrumentos Dingsheng recomenda a todosMedidor de fluxo de água quente de pequeno calibreMedidor de fluxo eletromagnético, eFluxo eletromagnético divididoCalculação.
Um exemplo de qual medidor de fluxo é usado para medir a água quente:
Médio: água quente, temperatura: menos de 100 graus, pressão: menos de 0,6 mpa. Dado o uso a longo prazo, o medidor de fluxo será escalado internamente
Análise: 1, se o processo de campo é possível escalar, a condutividade ainda é possível, DN400 eletromagnético opcional; ≥400 recomenda-se a utilização de placas perfuradas, a escarmadura pode ser limpa regularmente com ácido e o preço é baixo.
2, medidores de fluxo como plug-in ou vortex Street estão sujeitos ao efeito da escaladura, o ciclo operacional pode ser mais curto e mais difícil de manipular.
Em resumo, medir o fluxo de água quente com o medidor de fluxo eletromagnéticoshou escolhereDevo.Use o medidor de fluxo eletromagnético dividido, porque a temperatura da água quente é muito alta, é fácil formar proteção térmica com o medidor de fluxo eletromagnético integrado (escolha o eletrodo 316L e o revestimento tetrafluoro). Um medidor de fluxo eletromagnético de grande diâmetro também pode ser usado, mas se a probabilidade de escamação for alta, use um dispositivo de retenção de fluxo, como uma placa de orifício, para facilitar a limpeza.
Instalação:
Jiangsu Dingshang Instruments Co., Ltd. foi para a fábrica de tratamento de águas residuais de Hebei Cangzhou para instalar o medidor de fluxo eletromagnético documentado, em combinação com os parâmetros de campo dados pelo cliente (diâmetro do tubo, pressão, temperatura, faixa de fluxo, modo de instalação, modo de exibição) escolher finalmente o medidor de fluxo eletromagnético fraccionado com revestimento de tetrafluoro inteligente anticorrosivo.
Depois de fornecermos uma oferta razoável, o cliente encomendou sete medidores de fluxo eletromagnéticos divididos, e a empresa então designou técnicos para o local para saber a instalação e a depuração, resolvendo o problema do cliente. O técnico de depuração observou a empresa em Cangzhou por dois dias para determinar se o medidor de fluxo funciona normalmente sem erros após a saída. Abaixo estão as imagens tiradas pelo pessoal técnico e de vendas da nossa empresa no local do cliente.
1, medidor de fluxo eletromagnético pronto para embalagem e transporte Cangzhou:

2, instalação bem sucedida da cabeça de transmissão remota do medidor de fluxo eletromagnético:

Finalmente, à tarde, o medidor de fluxo está instalado no tubo.

Os clientes estão sendo instruídos sobre os pontos essenciais do uso do medidor de fluxo eletromagnético e o conhecimento de manutenção. Os clientes ouvem com seriedade. A instalação foi concluída e o cliente ficou satisfeito. Por isso, a escolha certa, quão complexa a situação de trabalho, tudo será resolvido!
Dois.Medidor de fluxo de água quente de pequeno calibreResumo:
AscensãoMedidor de fluxo de água quente de pequeno calibreAdotando linhas de quatro camadas, quatro eletrodos de alta qualidade, o valor de fluxo de exibição é mais estável, a bobina de cobre puro, o modelo de saída é mais estável e confiável. Adopção de sensores de importação internacional, estabilidade de precisão e capacidade anti-interferência melhorada ainda mais. O modo de instalação é flexível, pode ser instalado horizontalmente, verticalmente e em diferentes ângulos de inclinação, o medidor de fluxo térmico usa um circuito de dissipação e uma cabeça de sensor anti-vibração, com um certo desempenho anti-vibração, o medidor de fluxo de água quente não tem componentes móveis e a vida útil do instrumento é longa.


Características do desempenho:
· A estrutura do instrumento é simples, confiável, sem componentes móveis e longa vida útil.
· Sem componentes de retenção de fluxo, não há perda de pressão e obstrução de fluido.
Sem inércia mecânica, resposta rápida, boa estabilidade, pode ser aplicado a sistemas de detecção automática, regulação e controle de programa.
A precisão da medição não é afetada pelo tipo de meio medido e seus parâmetros físicos, tais como temperatura, viscosidade, densidade e pressão.
· A utilização de politetrafluoroetileno ou revestimento de borracha e diferentes combinações de materiais de eletrodos como Hc, Hb, 316L, Ti pode se adaptar às necessidades de diferentes meios.
· Disponibilidade de vários modelos de medidores de fluxo, como tubos e inserções.
Adotando o armazenamento EEPROM, o armazenamento de dados de medição é seguro e confiável.
• Existem dois tipos de integração e separação.
· Display LCD de alta definição com retroiluminação.
Parâmetros técnicos:
◆ Precisão do instrumento: nível de tubulação 0,5, nível 1,0; Nível de inserção 2.5
Média de medição: vários fluidos bifásicos líquidos e líquidos sólidos com condutividade superior a 5 μS / cm.
◆ Faixa de velocidade de fluxo: 0,2-8m / s
Pressão de trabalho: 1.6MPa
Temperatura ambiente: -40 ℃ ~ + 50 ℃
◆ Temperatura do meio: revestimento de politetrafluoroetileno ≤ 180 ℃ ???
Revestimento de borracha ≤65 ℃
Proteção contra explosões: ExmibdII BT4
Número de certificação: GYB01349
Interferência magnética: ≤400A/m
◆ Proteção da caixa: tipo integrado: IP65;
Tipo de separação: Sensor IP68 (5 metros subaquáticos, limitado ao revestimento de borracha)
Conversor IP65
Sinal de saída: 4-20mA.DC, resistência de carga 0-750Ω
Saída de comunicação: RS485 ou CAN
Conexão elétrica: rosca interna M20 x 1,5, furo de cabo φ10
Tensão de alimentação: 90 ~ 220V.AC, 24 ± 10% V.DC
Consumo de energia: ≤10VA
Alcance de referência:
| 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 |
Espectro:
| modelo |
Diâmetro |
|
| DS-WYLDE |
15~2600 |
|
|
Nome de código |
Materiais do eletrodo |
|
| K1 |
316L |
| do K2 |
HB |
| K3 |
HC |
| O K4 |
Titânio |
| O K5 |
Tantal |
| O K6 |
Liga de platina |
| O K7 |
Carbeto de tungstênio revestido de aço inoxidável |
|
Nome de código |
Materiais de revestimento |
|
| C1 |
Tetrafluoroetileno F4 |
| C2 |
Poliperfluoroetileno F46 |
| C3 |
Polifluoroetileno FS |
| C4 |
Borracha poligráfica |
| C5 |
Borracha poliamônica |
|
Nome de código |
Funções |
| E1 |
Nível 0.3 |
| E2 |
Nível 0,5 |
| E3 |
Nível 1 |
| Fórmula 1 |
4-20Madc, Carga ≤750Ω |
| F2 |
0-3khz, 5v ativo, largura de pulso variável, saídaFrequência Efetiva |
| F3 |
Interface RS485 |
| T1 |
Tipo de temperatura normal |
| T2 |
Tipo de alta temperatura |
| T3 |
Tipo de temperatura ultra alta |
| P1 |
1,0 MPa |
| P2 |
1.6MPa |
| P3 |
4.0MPa |
| P4 |
16 MPa |
| D1 |
220VAC ± 10% |
| D2 |
24VDC ± 10% |
| J1 |
Estrutura integrada |
| J2 |
Estrutura de divisão |
| J3 |
Estrutura integral à prova de explosão |