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Quarto 410, Edifício Huatou, 2038, estrada Cao'an, distrito de Jiading, Xangai
Shanghai Yiqiao International Trade Co., Ltd.
Quarto 410, Edifício Huatou, 2038, estrada Cao'an, distrito de Jiading, Xangai
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Sistema de circuito magnético: seu papel é gerar um campo magnético uniforme de corrente contínua ou AC. O circuito magnético de corrente contínua é realizado com ímãs, a vantagem é que a estrutura é relativamente simples, com menor interferência do campo magnético de corrente alterna, mas é fácil polarizar o líquido do eletrólito através da medição do catúdo, para que o eletrodo positivo seja cercado por íons negativos, o eletrodo negativo seja cercado por íons positivos, ou seja, o fenômeno de polarização do eletrodo e leve ao aumento da resistência interna entre os dois eletrodos, o que afeta gravemente o funcionamento normal do instrumento. Quando o diâmetro do tubo é grande, o ímã também é grande, pesado e econômico, por isso o medidor de fluxo eletromagnético geralmente usa campos magnéticos alternados e é gerado pelo estímulo de energia de frequência de trabalho de 50Hz.
Condutor de medição: sua função é permitir que o líquido condutor seja medido. Para que o fluxo magnético seja desviado ou curto-circuitado quando a linha de força magnética passa pelo catuto de medição, o catuto de medição deve ser feito com materiais não condutores, baixa condutividade, baixa condutividade térmica e uma certa resistência mecânica, opcionalmente com aço inoxidável não condutor, aço vidro, plástico de alta resistência, alumínio, etc.
Elétrodo: Seu papel é conduzir e medir em proporção positiva sinais potenciais de indução. Os eletrodos são geralmente feitos de aço inoxidável não condutor e são necessários para serem alinhados com o revestimento para que o fluido não seja impedido ao passar. Sua instalação é adequada na direção vertical do tubo para evitar que os sedimentos se acumulem sobre ele e afetem a precisão da medição.
Casco: fabricado com materiais ferromagnéticos, é a capa externa da bobina magnética do sistema de distribuição e isola a interferência do campo magnético externo.
Peças de reposição MANNFILTER C1337
Peças de reposição MANNFILTER C1337
Revestimento: Há uma camada completa de revestimento de isolamento elétrico no lado interno do catéter de medição e na superfície de vedação da flange. Ele entra em contato direto com o líquido medido, o seu papel é aumentar a resistência à corrosão do catutu de medição e evitar que o potencial de indução seja curto-circuitado pela parede do catutu de medição metálica. O material de revestimento é principalmente resistente à corrosão, alta temperatura, plástico de tetrafluoroetileno resistente ao desgaste, cerâmica, etc.
Convertidor: o sinal potencial de indução gerado pelo fluxo de líquido é muito fraco, muito afetado por vários fatores de interferência, o papel do convertidor é amplificar o sinal potencial de indução e converter em um sinal padrão uniforme e inibir o principal sinal de interferência. Sua tarefa é converter o sinal de potencial de indução detectado pelo eletrodo Ex amplificado em um sinal de corrente contínua padrão uniforme.
Características
A medição não é afetada por mudanças na densidade, viscosidade, temperatura, pressão e condutividade do fluido;
2, medir os componentes de fluxo dentro do tubo, sem perda de pressão, os requisitos do segmento do tubo direto são menores. Adaptabilidade à medição de molho;
3, escolha razoável do revestimento do sensor e do material do eletrodo, isto é, com boa resistência à corrosão e ao desgaste;
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 150:1;
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 positivos e inversos, com várias saídas: corrente, pulso, comunicação digital, HART;
O conversor usa a tecnologia de instalação de superfície (SMT), com funções de auto-inspeção e auto-diagnóstico;
A precisão da medição não é afetada pelas mudanças na densidade do fluido, viscosidade, temperatura, pressão e condutividade elétrica, o sinal de tensão de indução do sensor é linear com a velocidade média de fluxo, portanto, a precisão da medição é alta.
10, sem barreira no tubo de medição, portanto, sem perda de pressão adicional; Não há componentes móveis no tubo de medição, por isso a vida útil do sensor é extremamente longa.
Como o sinal de tensão de indução é formado em todo o espaço cheio de campos magnéticos e é a média na superfície do tubo, o segmento de tubo direto necessário para o sensor é curto e o comprimento é 5 vezes o diâmetro do tubo.
O conversor usa a mais recente tecnologia de montagem de superfície (SMT) e máquina única (MCU) internacional, com desempenho confiável, alta precisão, baixo consumo de energia, estabilidade de ponto zero e configuração de parâmetros conveniente. Clique no LCD em chinês para mostrar o fluxo acumulado, o fluxo instantâneo, a velocidade de fluxo, a porcentagem de fluxo, etc.
Sistema de medição bidirecional, que pode medir o fluxo positivo e o fluxo inverso. O uso de processos de produção especiais e materiais de alta qualidade garante que o desempenho do produto permaneça estável por um longo período de tempo.
classificação
De acordo com o tipo de campo magnético, o medidor de fluxo eletromagnético tem principalmente dois tipos de corrente contínua e indução. O campo magnético B do secador de fluxo eletromagnético de corrente contínua (Figura 2) é perpendicular ao eixo do tubo, com dois eletrodos em C e D para medir a potência elétrica U do fluido ao atravessar o campo magnético. O fluxo Q pode ser calculado pela seguinte fórmula:
Sistema de circuito magnético: seu papel é gerar um campo magnético uniforme de corrente contínua ou AC. O circuito magnético de corrente contínua é realizado com ímãs, a vantagem é que a estrutura é relativamente simples, com menor interferência do campo magnético de corrente alterna, mas é fácil polarizar o líquido do eletrólito através da medição do catúdo, para que o eletrodo positivo seja cercado por íons negativos, o eletrodo negativo seja cercado por íons positivos, ou seja, o fenômeno de polarização do eletrodo e leve ao aumento da resistência interna entre os dois eletrodos, o que afeta gravemente o funcionamento normal do instrumento. Quando o diâmetro do tubo é grande, o ímã também é grande, pesado e econômico, por isso o medidor de fluxo eletromagnético geralmente usa campos magnéticos alternados e é gerado pelo estímulo de energia de frequência de trabalho de 50Hz.
Condutor de medição: sua função é permitir que o líquido condutor seja medido. Para que o fluxo magnético seja desviado ou curto-circuitado quando a linha de força magnética passa pelo catuto de medição, o catuto de medição deve ser feito com materiais não condutores, baixa condutividade, baixa condutividade térmica e uma certa resistência mecânica, opcionalmente com aço inoxidável não condutor, aço vidro, plástico de alta resistência, alumínio, etc.
Elétrodo: Seu papel é conduzir e medir em proporção positiva sinais potenciais de indução. Os eletrodos são geralmente feitos de aço inoxidável não condutor e são necessários para serem alinhados com o revestimento para que o fluido não seja impedido ao passar. Sua instalação é adequada na direção vertical do tubo para evitar que os sedimentos se acumulem sobre ele e afetem a precisão da medição.
Casco: fabricado com materiais ferromagnéticos, é a capa externa da bobina magnética do sistema de distribuição e isola a interferência do campo magnético externo.
Revestimento: Há uma camada completa de revestimento de isolamento elétrico no lado interno do catéter de medição e na superfície de vedação da flange. Ele entra em contato direto com o líquido medido, o seu papel é aumentar a resistência à corrosão do catutu de medição e evitar que o potencial de indução seja curto-circuitado pela parede do catutu de medição metálica. O material de revestimento é principalmente resistente à corrosão, alta temperatura, plástico de tetrafluoroetileno resistente ao desgaste, cerâmica, etc.
Convertidor: o sinal potencial de indução gerado pelo fluxo de líquido é muito fraco, muito afetado por vários fatores de interferência, o papel do convertidor é amplificar o sinal potencial de indução e converter em um sinal padrão uniforme e inibir o principal sinal de interferência. Sua tarefa é converter o sinal de potencial de indução detectado pelo eletrodo Ex amplificado em um sinal de corrente contínua padrão uniforme.
Características
A medição não é afetada por mudanças na densidade, viscosidade, temperatura, pressão e condutividade do fluido;
2, medir os componentes de fluxo dentro do tubo, sem perda de pressão, os requisitos do segmento do tubo direto são menores. Adaptabilidade à medição de molho;
3, escolha razoável do revestimento do sensor e do material do eletrodo, isto é, com boa resistência à corrosão e ao desgaste;
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 150:1;
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 positivos e inversos, com várias saídas: corrente, pulso, comunicação digital, HART;
O conversor usa a tecnologia de instalação de superfície (SMT), com funções de auto-inspeção e auto-diagnóstico;
A precisão da medição não é afetada pelas mudanças na densidade do fluido, viscosidade, temperatura, pressão e condutividade elétrica, o sinal de tensão de indução do sensor é linear com a velocidade média de fluxo, portanto, a precisão da medição é alta.
10, sem barreira no tubo de medição, portanto, sem perda de pressão adicional; Não há componentes móveis no tubo de medição, por isso a vida útil do sensor é extremamente longa.
Como o sinal de tensão de indução é formado em todo o espaço cheio de campos magnéticos e é a média na superfície do tubo, o segmento de tubo direto necessário para o sensor é curto e o comprimento é 5 vezes o diâmetro do tubo.
O conversor usa a mais recente tecnologia de montagem de superfície (SMT) e máquina única (MCU) internacional, com desempenho confiável, alta precisão, baixo consumo de energia, estabilidade de ponto zero e configuração de parâmetros conveniente. Clique no LCD em chinês para mostrar o fluxo acumulado, o fluxo instantâneo, a velocidade de fluxo, a porcentagem de fluxo, etc.
Sistema de medição bidirecional, que pode medir o fluxo positivo e o fluxo inverso. O uso de processos de produção especiais e materiais de alta qualidade garante que o desempenho do produto permaneça estável por um longo período de tempo.
classificação
2) De acordo com as propriedades do meio conhecido, determinar o material do eletrodo
atenção; As empresas geralmente fornecem quatro tipos de eletrodos de aço inoxidável, Hash, titânio e tántalo, escolher qual eletrodo deve ser usado de acordo com a natureza do meio verificar o manual de informações relevantes
(2) Determinação de borracha ou revestimento de tetrafluoro com base na temperatura do meio conhecido (determinado pelo comerciante)
Nota: a borracha não deve resistir a temperaturas superiores a 80C;
Tetrafluoro resistente a temperaturas de 150C, instantaneamente resistente a 180C;
As águas residuais urbanas podem geralmente usar revestimento de borracha e eletrodos de aço inoxidável
(3) de acordo com a pressão do meio conhecido, escolha as especificações da flanja superficial (determinada pelo comerciante)
Nota: Especificações da flange eletromagnética são geralmente quando o diâmetro é de DN10-250, a pressão nominal da flange é ≤1.6Mpa;
Quando o diâmetro é de DN250-1000, a pressão nominal da flange é ≤1.0Mpa;
Quando a pressão real do meio é superior ao diámetro do tubo acima - a faixa de pressão correspondente, é um pedido especial, mas a pressão máxima não deve exceder 6,4 Mpa
(4) Determinar a condutividade do meio
Nota: (1) A condutividade do medidor de fluxo eletromagnético não deve ser inferior a 5 uS / cm
(2) A condutividade elétrica da água da torneira é de cerca de dezenas a centenas de uS / cm, a água macia da caldeira geral (água deionizada) condutora, a água pura (água altamente destilada) não condutora
(3) A condutividade elétrica de gás, óleo e a grande maioria dos líquidos orgânicos é muito inferior a 5 uS / cm, sem condutividade elétrica.
Conheça os requisitos do usuário
(1) Saber se a exibição local combinada ou a exibição remota dividida (fornecida pelo usuário)
Nota: Quando for um display de transmissão remota de divisores, por favor, saiba a distância máxima, a distância máxima de separação é de 100 metros
(2) Conheça se são necessárias outras funções adicionais (fornecidas pelo usuário)
Nota: 1, o medidor de fluxo eletromagnético em si tem alarme de fluxo superior e inferior, frequência e funções de saída de corrente, sem pedido especial adicional
O nível de proteção de vedação da caixa do medidor de fluxo eletromagnético tem IP65 e IP68, quando a escolha do tipo de mergulho IP68 pertence a uma encomenda especial
Quando o medidor de fluxo eletromagnético está conectado ao computador, é necessário adicionar uma porta de comunicação RS-485, pertencente a uma encomenda especial
4. seleção: após passar pelas etapas acima, as especificações do modelo de medidor de fluxo eletromagnético podem ser finalizadas.
Uso
O medidor de fluxo eletromagnético tem dois estados de funcionamento: o estado de medição automática e o estado de configuração de parâmetros.
Quando o instrumento é alimentado, entra automaticamente no estado de medição. No estado de medição automática, o medidor de fluxo eletromagnético realiza automaticamente as funções de medição e exibe os dados de medição correspondentes. No estado de configuração de parâmetros, o usuário usa quatro teclas do painel para concluir a configuração de parâmetros do instrumento.
1- Função da tecla
Função de tecla de medição automática do estado
Botão inferior
Exibir o conteúdo na linha inferior da tela de seleção circular
Botão superior
Exibir o conteúdo na linha superior da tela de seleção circular
Tecla combinada + tecla de confirmação
Entrar no estado de configuração de parâmetros
Tecla de confirmação
Voltar ao estado de medição automática
Ajuste do contraste do monitor LCD no estado de medição: o pequeno cristal líquido é pressionado por alguns segundos através da "tecla composta + tecla superior" ou "tecla composta + tecla inferior"; O grande cristal líquido é alcançado ajustando o potencial na parte traseira do grande cristal líquido.
Função de tecla de estado de configuração de parâmetros
Botão inferior
Número do cursor menos 1
Botão superior
Número no cursor mais 1
Tecla combinada + tecla inferior
Mover o cursor para a esquerda
Tecla + tecla superior
Mover o cursor à direita
Tecla de confirmação
Entrar/sair do submenu
Tecla de confirmação
Em qualquer estado, pressione por dois segundos consecutivos para voltar ao estado de medição automática
Nota: 1.Ao usar a "tecla composta", primeiro pressione a tecla composta e mantenha pressionada a "tecla superior" ou a "tecla inferior"
No estado de configuração de parâmetros, sem operação de tecla em 3 minutos, o instrumento retorna automaticamente ao estado de medição.
Selecção de direção de correção de ponto zero de tráfego, você pode mover o cursor para o "+" ou "-" mais à esquerda com a "tecla superior" ou "tecla inferior" para alterná-lo ao contrário da direção de fluxo real.
4. Selecção de unidade de tráfego, você pode mover o cursor para a unidade de tráfego exibida originalmente no menu "Configurações de alcance de tráfego" e, em seguida, alternar com a "tecla acima" ou "tecla abaixo" para torná-lo adequado às necessidades.
2, a função de definição de parâmetros
Para definir ou modificar os parâmetros do medidor de fluxo eletromagnético, é necessário que o medidor de fluxo saia do estado de medição para o estado de configuração de parâmetros. No estado de medição, a senha de conversão de estado (0000) aparece pressionando "tecla composta + tecla de confirmação", conforme o nível de confidencialidade, conforme a senha fornecida pelo fabricante. Depois de pressionar a tecla composta + tecla de confirmação, você entrará no estado de configuração dos parâmetros necessários.
Sensores eletromagnéticos inteligentes para instalação em tubos de processo
O tubo de bloqueio de medição de fluxo eletromagnética inteligente deve estar cheio de meios a qualquer momento e não pode funcionar normalmente em caso de tubo insatisfeito ou vazio. Quando o tubo de insatisfação do meio é usado para elevar a altura do tubo de saída do fundo do medidor de fluxo para encher o tubo de mídia, evitando que o tubo de insatisfação e o gás estejam ligados ao eletrodo.
O vácuo no tubo danifica o revestimento interno do medidor de fluxo, que requer atenção especial.
A direção do fluxo deve ser compatível com a direção indicada pela seta do medidor de fluxo.
O medidor de fluxo eletromagnético inteligente pode ser instalado em tubos diretos ou em tubos horizontais ou inclinados, mas exige que a conexão central dos dois eletrodos esteja horizontal.
Para líquidos e fluidos bifásicos sólidos, é melhor usar a instalação vertical para que o meio medido flua de cima para baixo, que pode fazer com que o revestimento do medidor de fluxo se desgaste uniformemente e prolonge a vida útil.
O medidor de fluxo assegura que haja espaço suficiente perto da flanja do tubo para instalação e manutenção.
Se o tubo de medição tiver vibração, deve haver suportes fixos em ambos os lados do medidor de fluxo.
O meio de medição é líquido poluente pesado, no tubo de desvio instalar o corpo do medidor de fluxo, sem interromper a operação do processo, pode esvaziar e limpar o fluxo.
9. Instalar o cronometro de fluxo do revestimento de PTFE, o parafuso de conexão da flange deve prestar atenção para apertar uniformemente, caso contrário, é fácil quebrar o revestimento de PTFE, é melhor usar a chave de torque.
Instalação do instrumento
Transmissão
Editar
Método
O medidor de fluxo eletromagnético é simplesmente composto por um transmissor de sensor de fluxo. Os requisitos de instalação do medidor de fluxo eletromagnético devem ser instalados no ponto do tubo ou no segmento vertical do tubo, mas deve estar cheio de tubos, os requisitos do segmento do tubo direto são 5D antes e 3D depois, para garantir o uso do medidor de fluxo eletromagnético e os requisitos de precisão.
O princípio de medição do medidor de fluxo eletromagnético não depende das propriedades do fluxo e não tem nada a ver com a medição se houver alguma turbulência e vórtice na tubulação dentro da área não medida (por exemplo, curva, fluxo limite de corte ou válvula de corte semi-aberta acima). Se um fluxo turbulento estável na área de medição afetar a estabilidade da medição e a precisão da medição, algumas medidas devem ser tomadas para estabilizar a distribuição da velocidade de fluxo:
1. Aumentar o comprimento do segmento frontal e posterior
2. Usar um estabilizador de fluxo
Reduzir a secção do ponto de medição.
Requisitos para o ambiente externo
1.1 O medidor de fluxo deve evitar ser instalado em locais com grandes mudanças de temperatura ou expostos à radiação de alta temperatura do equipamento, se necessário, medidas de isolamento e ventilação são necessárias.
1.2. o medidor de fluxo é melhor instalado no interior, se for necessário instalar ao ar livre, deve evitar a chuva, a água acumulada está inundada e exposta ao sol, deve ter medidas de proteção contra a umidade e o sol.
Os medidores de fluxo devem evitar ser instalados em ambientes que contenham gases corrosivos e devem ser instalados com medidas de ventilação.
Para facilitar a instalação, manutenção e manutenção, é necessário um espaço de instalação suficiente ao redor do medidor de fluxo.
A instalação do medidor de fluxo deve evitar campos magnéticos e fortes fontes de vibração, tais como grandes vibrações de tubos, em ambos os lados do medidor de fluxo deve ter suportes de tubos fixos.
1. 2. Medidor de fluxo eletromagnético por tubo
2.1 Requisitos para o parágrafo direto
Para melhorar o efeito da distorção do fluxo turbulento e do campo de fluxo, o comprimento do segmento direto dianteiro e traseiro do medidor de fluxo tem certas exigências, caso contrário, afetará a precisão da medição (o rectificador também pode ser instalado para evitar a instalação perto da válvula de regulação e da válvula semi-aberta).
2.2 Requisitos para tubos de processo
O medidor de fluxo tem certos requisitos para o tubo de processo superior e descendente do ponto de instalação, caso contrário, afeta a precisão da medição.
O diâmetro interno do tubo de processo superior e descendente é o mesmo que o diâmetro interno do sensor e deve satisfazer: 0.98DN≤D≤1.05DN (DN da fórmula: diâmetro interno do sensor, D: diâmetro interno do tubo de processo)
O tubo de processo e o sensor devem ser concêntricos e o desvio coaxial não deve ser maior que 0,05 DN.
2.3 Requisitos de passagem lateral
Para facilitar a manutenção do medidor de fluxo, é melhor para a instalação do medidor de fluxo, além disso, o fluido poluido pesado e o medidor de fluxo precisam ser limpos e o fluido não pode parar, deve ser instalado ao lado da passagem.
a. Facilidade de reparação de medidores de fluxo
b) Fluidos pesadamente poluentes devem ser instalados
O fluido não pode parar e o medidor de fluxo precisa ser limpo
Requisitos de instalação do medidor de fluxo eletromagnético
3.1 Requisitos para o segmento direto
Entrada / saída segmento direto: a entrada deve ser ≥ 10 × DN; saída deve ser ≥ 5 × DN
3.2 Requisitos de localização
Para tornar o trabalho confiável do instrumento, melhorar a precisão da medição, sem interferência do potencial parasitário externo / o sensor deve ter uma boa aterrização, a resistência à aterrização é inferior a 10. (se o tubo metálico é bem aterrizado, não é necessário um dispositivo de aterrização especial) 3.3 Requisitos para a posição de instalação como mostrado na figura
Inserir o medidor de fluxo eletromagnético de acordo com a situação do tubo de campo não é uniforme, sem adicionar a válvula de bola do medidor de fluxo, deve ser instalado no tubo sem sobrecarregamento (ou seja, sem instalação de pressão pode escolher o medidor de fluxo sem a válvula de bola), no diâmetro da abertura do tubo 50, pronto para soldar o tubo de solda de conexão na abertura do tubo; Para ocasiões que exigem fluxo contínuo de carga e descarga ou não permitem o derramamento do meio, a válvula de bola deve ser adicionada, ou seja, o medidor de fluxo eletromagnético de inserção com a estrutura da válvula de bola; O diâmetro da abertura do tubo é de 50 e prepare-se para soldar o tubo de ligação na abertura do tubo.
Selecção do medidor de fluxo eletromagnético inserível
Alcance de medição
Ámbito de utilização recomendado
0.5m / s ~ 10m / s ajustável contínuamente
Ámbito máximo de utilização
0.2m / s ~ 15m / s ajustável continuamente
Saída do sinal
O interruptor pode ser configurado para
Saída de pulso (até 1000Hz)
Alarme de tráfego alto / baixo
Alarme aéreo
Indicação da direção do fluxo
Alarme de falha
Saída de corrente
Saída 4-20mA
Método de configuração
Configuração de campo através de três teclas manuais
Configuração de campo via controle remoto
Configuração de campo por meio de instrumentos manuais
memória
A memória EEPROM não desaparece e não precisa de bateria
explicação
Os medidores de fluxo eletromagnéticos são amplamente usados em águas residuais, indústria química de flúor, água de produção, indústria de água de torneira, bem como medicina, aço e muitos outros aspectos. Como o princípio determina que ele só pode medir líquidos condutores elétricos. Embora seja muito melhor em termos de confiabilidade e estabilidade do que outros tipos de medidores de fluxo, o cliente ainda terá alguns problemas durante o uso real, abaixo eu vou detalhar o medidor de fluxo eletromagnético na seleção e instalação:
Um, como outros medidores de fluxo, embora o medidor de fluxo eletromagnético sua faixa de medição é de 30: 1, mais alto do que o medidor de fluxo de rua turbulenta e o medidor de fluxo de pressão diferencial, mas também há limitações, muitos clientes ajustam o medidor, muitas vezes compará-lo com o medidor de água, pensando que pode medir uma velocidade de fluxo muito baixa, em geral, ele só pode medir 0,1 m / s. Portanto, no início do pedido, é mais preciso entender o escopo do fluxo. O pedido não pode ser feito pelo calibre original do tubo, é melhor determinar o calibre do instrumento de acordo com o seu fluxo real.
Em segundo lugar, como outros medidores de fluxo, o medidor de fluxo eletromagnético também tem requisitos para a instalação de tubos diretos antes e depois, mas os requisitos do medidor de fluxo de outros tipos são mais baixos, mas o ponto mais importante para satisfazer: é o tubo cheio e o tubo cheio. Situações de insatisfação podem causar um salto confuso do medidor de fluxo:
Em terceiro lugar, como outros medidores de fluxo, o medidor de fluxo eletromagnético também tem um nível de proteção, o nível de proteção geral é IP65, o tipo de divisão é IP68 (para o sensor), se o cliente tiver requisitos para o ambiente de instalação do medidor, o local de instalação no poço subterrâneo ou outros lugares úmidos, recomendamos que o cliente escolha o tipo de divisão. Para evitar danos ao instrumento.
Em quarto lugar, o medidor de fluxo eletromagnético pode medir líquidos corrosivos, mas o cliente no início do pedido deve fornecer corretamente outras propriedades do meio de medição para evitar erros na seleção do eletrodo durante a seleção, levando ao desgaste do sensor no processo de uso posterior, trazendo inconvenientes e perdas econômicas ao cliente.
Em quinto lugar, o medidor de fluxo eletromagnético, embora a confiabilidade seja melhor, geralmente não danifica, mas devido ao seu princípio, a superfície do eletrodo do sensor tem estado em contato com o líquido, há muito tempo, a superfície do eletrodo é relativamente vulnerável à poluição. Portanto, o medidor de fluxo eletromagnético, em geral, no caso de desmontagem condicional do cliente, é recomendado desmontar o eletrodo uma vez entre um ano e meio para garantir a precisão da medição do medidor de fluxo. Qualquer instrumento precisa de "manutenção", e o medidor de fluxo eletromagnético não é uma exceção.
Quando a linha de tubulação é vertical, em geral, o fluxo de água é exigido de baixo para cima, tente não de cima para baixo. Este último pode causar grandes flutuações de fluxo. A instalação, além do tubo completo, também é importante, seguido da distância do tubo direto para a frente e para trás.
Escolha um local que seja fácil de reparar e de atividade. O medidor de fluxo deve ser instalado na parte traseira da bomba e nunca deve ser instalado no lado de aspiração; A válvula deve ser instalada no lado abaixo do fluxo.
Princípio de funcionamento
Transmissão
Editar
O medidor de fluxo eletromagnético é um medidor de fluxo que realiza medições de fluxo de acordo com a lei da indução eletromagnética de Faraday. A vantagem do medidor de fluxo eletromagnético é que a perda de pressão é extremamente pequena e o fluxo mensurável é grande. A relação entre o fluxo máximo e o fluxo mínimo é geralmente superior a 20: 1, a gama de diâmetros industriais aplicáveis é larga, até 3 m, o sinal de saída e o fluxo medido são lineares, com alta precisão, podem medir a condutividade elétrica ≥ 5 μs / cm de ácido, álcali, solução salina, água, esgoto, líquido corrosivo e fluxo de fluido de lama, pasta mineral, celulose, etc. Mas não pode medir o fluxo de gás, vapor ou água pura.
Quando o condutor faz o movimento da linha magnética de corte no campo magnético, o potencial de indução é gerado no condutor, o tamanho do potencial de indução é proporcional ao comprimento eficaz do condutor no campo magnético e à velocidade do movimento do condutor no campo magnético verticalmente na direção do campo magnético. Da mesma forma, o fluxo vertical do fluido condutor no campo magnético ao cortar a linha de força de indução magnética também gerará um potencial de indução nos eletrodos de ambos os lados do tubo. A direção do potencial de indução é determinada pela regra da mão direita, e o tamanho do potencial de indução é determinado pela seguinte fórmula:
Ex=BDv------------------ fórmula (1)
Ex - Potencial de indução, V;
B - força de indução magnética, T
D - Diâmetro interno do tubo, m
v - Velocidade média do líquido, m/s
No entanto, o fluxo volumétrico qv é igual ao produto da velocidade de fluxo v do fluido e da área de corte do tubo (πD²)/4, substituindo a fórmula (1) pela seguinte:
Qv=(πD/4B)* Ex --------- 式(2)
Como se sabe da fórmula anterior, quando o diâmetro do tubo D é determinado e a intensidade de indução magnética B é mantida inalterada, o fluxo de volume medido e o potencial de indução são lineares. Se um eletrodo é inserido em ambos os lados do tubo, o potencial de indução Ex pode ser introduzido e o tamanho deste potencial pode ser medido para obter o fluxo volumétrico.
De acordo com o princípio de indução eletromagnética Faraday, um par de eletrodos de detecção é instalado na parede do tubo vertical ao eixo do tubo de medição e à linha magnética, quando o líquido condutor se move ao longo do eixo do tubo de medição, o líquido condutor corta a linha magnética para gerar um potencial de indução, este potencial de indução é detectado por dois eletrodos de detecção, o tamanho numérico é proporcional à velocidade de fluxo, o seu valor é:
E=B·V·D·K
Fórmula: E - Potencial de indução;
K - coeficiente relacionado à distribuição do campo magnético e ao comprimento axial;
B - força de indução magnética;
V - Velocidade média de fluxo do líquido condutor;
D - Distância entre os eletrodos; (medição do diâmetro interno do tubo)
O sensor detecta o potencial E como sinal de fluxo, transmite para o conversor e, após o processamento de sinais como amplificação, filtro de transformação e outros, mostra o fluxo instantâneo e o fluxo acumulado com o cristal líquido de matriz de pontos com iluminação de fundo. O conversor tem saídas de 4 a 20mA, saídas de alarme e saídas de frequência, e possui interfaces de comunicação como RS-485 e suporta aos protocolos HART e MODBUS.
Nota: os diferentes parâmetros do medidor de fluxo eletromagnético são ligeiramente diferentes, por favor, verifique as instruções ao usar.
De acordo com a lei da indução eletromagnética de Faraday, no campo magnético uniforme de intensidade de indução magnética de B, verticalmente à direção do campo magnético colocar um tubo magnético não condutor com diâmetro interno de D, quando o líquido condutor flui no tubo à velocidade de fluxo v, o fluido condutor corta a linha magnética. Se um par de eletrodos é instalado em uma seção de tubulação verticalmente ao diâmetro do campo magnético em ambas as extremidades, pode ser provado que, desde que a distribuição da velocidade de fluxo dentro da tubulação seja simétrica ao eixo, um poder elétrico sensível é gerado entre os dois eletrodos:
e=KBDv (3-36)
Na fórmula, v é a velocidade média de fluxo na seção do tubo e k é a constante do medidor. O fluxo de volume do tubo resultante é:
qv = πeD/4KB (3-37)
Como pode ser visto pela fórmula acima, o fluxo volumétrico qv é linear com o potencial elétrico de indução e o diâmetro interno do tubo de medição D, proporcional inversamente à intensidade de indução magnética do campo magnético B, independentemente de outros parâmetros físicos. Este é o princípio de medição do medidor de fluxo eletromagnético.
É preciso observar que, para que a fórmula (3-37) seja rigorosamente estabelecida, as condições de medição do medidor de fluxo eletromagnético devem satisfazer as seguintes suposições:
Um campo magnético é um campo magnético constante distribuído uniformemente.
② Distribuição simétrica do eixo de fluxo do fluido medido;
o líquido testado não é magnético;
A condutividade elétrica do líquido medido é uniforme e homogênea em todas as direções.
Requisitos técnicos
Transmissão
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Nível de precisão
O nível de precisão do medidor de fluxo e o erro máximo permitido dentro da faixa de fluxo especificada devem estar em conformidade com as disposições da Tabela 1. O erro do medidor de fluxo indica o erro de indicação relativa.
Classe de precisão e erro máximo permitido
Nível de precisão
0.2
(0.25)
(0.3)
0.5
Erro máximo permitido
±0.2%
(±0.25%)
(±0.3%)
±0.5%
Nível de precisão
1.0
1.5
2.5
/
Erro máximo permitido
±1.0%
±1.5%
±2.5%
/
Nota: Prioridade aos níveis sem parênteses
Erro de citação
O erro de referência também pode ser usado para a representação de erro do medidor de fluxo para indicação de fluxo instantâneo, cuja série de erros máximos permitidos deve estar em conformidade com a Tabela 1, cuja classificação precisa não é mais dada na oferta dos resultados da verificação, mas a sua representação de erros máximos permitidos deve ser usada e também deve ser marcada como FS após o erro máximo permitido, como ± 0,5% FS.
Em uma inspeção de um medidor de fluxo, deve ser dado um método de representação do erro do medidor de fluxo de acordo com um dos níveis de precisão e erros de referência; Para medidores de fluxo que usam uma combinação de erros de representação relativa e erros de referência para representar erros, um método deve ser usado uniformemente para representar seus erros em uma única verificação.
Repetibilidade
A repetitividade do medidor de fluxo não deve exceder 1/3 do valor absoluto do erro máximo permitido especificado no nível de precisão correspondente.
Alcance de medição
Transmissão
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A gama de medição do medidor de fluxo eletromagnético é grande, geralmente de 20: 1 a 50: 1, com uma ampla gama de fluxo opcional; A gama de calibre do medidor de fluxo eletromagnético é mais ampla do que outras variedades de medidores de fluxo, de alguns milímetros a 3 metros; Pode medir o fluxo bidirecional positivo e inverso, também pode medir o fluxo de pulsação, desde que a frequência de pulsação seja muito inferior à frequência magnética intensa; A saída do instrumento é essencialmente linear; Facilidade de escolher uma variedade de materiais para contato com fluidos, que podem ser aplicados a fluidos corrosivos e outras vantagens. Como o medidor de fluxo eletromagnético tem muito mais chances de conter sólidos em suspensão ou sujeiras do que outros medidores de fluxo, a probabilidade de falhas resultantes de camadas de adesão à parede interna também é relativamente alta. Se a condutividade da camada ligada é semelhante à condutividade do líquido, o instrumento também pode emitir um sinal normal, apenas alterando a área de circulação, formando uma falha oculta do erro de medição; Se a camada de adesão de alta condutividade elétrica, a potência elétrica entre os eletrodos será curto-circuitada; No caso de uma camada de adesão isolante, a superfície do eletrodo é isolada e desconecta o circuito de medição. Ambos os fenômenos podem impedir que o instrumento funcione. [1]
Principais produtos
Transmissão
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O medidor de fluxo eletromagnético inteligente usa um monitor de cristal líquido em formato de ponto de temperatura com iluminação de fundo, todas as exibições são chinesas, muitas funções e práticas, especialmente convenientes para o usuário, reduzindo problemas e erros desnecessários.
Entrega rápida, baixo custo e fácil reparação.
Como o medidor de fluxo eletromagnético é resistente às interferências?
Ao medir aplicações de sinais de interferência grandes, como celulose / celulose, o tubo de fluxo de alto sinal 8707 pode melhorar a força do sinal
O medidor de fluxo eletromagnético inteligente AFLD foi projetado usando o princípio de inteligência total, com o medidor de fluxo eletromagnético inteligente antigo ou falso produzido por algumas empresas domésticas em precisão de medição, função, confiabilidade e vida útil.
A vida útil do medidor de fluxo eletromagnético deve ser de mais de 10-20 anos, por isso, consideramos plenamente a fábrica ao projetar isso, cada detalhe do sensor ao conversor é muito cuidadoso, a partir do projeto, seleção de materiais, processo, produção, teste, etc. Cada link é muito cuidadoso, projetamos nossa própria linha de produção de fluxo doméstica atual dedicada ao medidor de fluxo eletromagnético para garantir a qualidade de longo prazo dos produtos.
O medidor de fluxo eletromagnético inserível é composto por um conjunto de sensores de fluxo eletromagnéticos inseríveis (sensores) e conversores de fluxo eletromagnéticos (conversores) (medidores de fluxo). É um instrumento usado para medir o fluxo volumétrico de vários líquidos condutores dentro de um tubo. O medidor de fluxo eletromagnético de inserção é usado para medir o fluxo de fluidos condutores elétricos nos setores da torneira, do aço, do petróleo, da indústria química, da eletricidade, da indústria e da água, e também pode medir líquidos condutores corrosivos como ácidos, álcalis e sais.
Atenção
Transmissão
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1, grau de precisão e função de acordo com os requisitos de medição e uso da ocasião para escolher o nível de precisão do instrumento, para obter uma economia econômica. Por exemplo, em ocasiões de liquidação comercial, entrega de produtos e medição de energia, deve escolher um grau de precisão mais alto, como 1,0, 0,5 ou superior; Para ocasiões de controle de processo, escolha diferentes graus de precisão de acordo com os requisitos de controle; Alguns são apenas para detectar o fluxo de processo, sem necessidade de fazer controle preciso e medição ocasiões, você pode escolher um grau de precisão ligeiramente menor, como 1,5 grau, 2,5 grau, ou até mesmo 4,0 grau, quando você pode escolher um medidor de fluxo eletromagnético plug-in barato.
2, medir a velocidade de fluxo de mídia, o alcance do medidor e o diâmetro de medição de mídia geral, o fluxo completo do medidor de fluxo eletromagnético pode ser escolhido na faixa de velocidade de fluxo de mídia de medição de 0,5-12m / s, a faixa é relativamente ampla. A escolha de especificações do instrumento (calibre) não é necessariamente a mesma do tubo de processo, deve depender se a faixa de fluxo de medição é determinada na faixa de velocidade de fluxo, isto é, quando a velocidade de fluxo do tubo é baixa e não pode atender aos requisitos do instrumento de fluxo ou quando a precisão da medição nesta velocidade de fluxo não é garantida, é necessário reduzir o calibre do instrumento, melhorando assim a velocidade de fluxo do tubo, obtendo resultados de medição satisfatórios.
Tente evitar objetos ferromagnéticos e equipamentos com campos eletromagnéticos fortes para evitar que o campo magnético afete o campo magnético de trabalho do sensor e o sinal de fluxo.
4, deve ser instalado no local de ventilação seca, evitar o sol e a chuva, a temperatura ambiental deve ser de -20 a + 60 ° C, a umidade relativa é inferior a 85%.
O medidor de fluxo deve ter espaço suficiente ao redor para facilitar a detecção e a manutenção.
Manutenção diária
Transmissão
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Basta fazer uma inspeção visual periódica do instrumento, verificar o ambiente ao redor do instrumento, limpar a sujeira, garantir que a água e outras substâncias não entrem, verificar se a ligação é boa, verificar se há novos equipamentos de campo eletromagnético fortes instalados perto do instrumento ou se há novos fios instalados através do instrumento. Se o meio de medição é propenso a contaminar o eletrodo ou a sedimentar dentro da parede do tubo de medição, a sujeira deve ser limpa e limpa regularmente.
Pesquisa de falhas
O medidor de fluxo começa a operar ou a operação normal por um período de tempo após descobrir que o instrumento não funciona normalmente, deve primeiro verificar se as circunstâncias externas do medidor de fluxo são boas, como se a fonte de energia é boa, se o tubo vazou ou está em um estado não cheio, se há bolhas no tubo, se o cabo de sinal está danificado, se o sinal de saída do conversor (ou seja, o circuito de entrada do medidor posterior) está aberto. Lembre-se da remoção cega do medidor de fluxo.
Inspeção do sensor
Equipamento de teste: um tester de resistência de isolamento 500MΩ, um multimetro.
Passos de teste:
(1) No caso de tubulação cheia de meios, medir o valor de resistência entre os terminais de ligação A, B e C com um multimetro, o valor de resistência entre A-C e B-C deve ser maior ou igual. Se a diferença for mais do que o dobro, pode ser uma fuga no eletrodo, a adsorção de água condensada na parede externa do tubo de medição ou na caixa de conexão.
(2) Em caso de secagem do revestimento, a resistência de isolamento entre A-C e B-C deve ser avaliada em MΩ (deve ser maior que 200MΩ). Medir a resistência dos terminais A, B e dos dois eletrodos dentro do tubo de medição com um multimetro (deve estar conectado em curto circuito). Se a resistência de isolamento for pequena, indicando o vazamento do eletrodo, todo o conjunto de medidores de fluxo deve ser devolvido à fábrica para reparação. Se o isolamento cair, mas ainda for superior a 50MΩ e os resultados da verificação na etapa (1) forem normais, é possível que a parede externa do tubo de medição esteja úmida e o interior da carcaça possa ser secado com um ventilador de ar quente.
(3) Medir a resistência entre X e Y com um multimetro, se exceder 200Ω, a bobina de excitação e seu cabo de saída podem estar abertos ou mal em contato. Remova a verificação da placa de terminais.
(4) Verifique a resistência de isolamento entre X, Y e C, deve ser superior a 200 MΩ, se houver uma queda, secar o interior da carcaça com ar quente. Em operação real, a diminuição do isolamento da bobina levará a um aumento dos erros de medição e à instabilidade do sinal de saída do instrumento.
(5) Se determinar que o sensor tem falhas, entre em contato com o fabricante do medidor de fluxo eletromagnético, o local geral não pode ser resolvido e precisa ser reparado pelo fabricante.
Verificação do conversor
Se a falha do conversor for determinada, após a verificação das razões externas, por favor, entre em contato com o fabricante de medidores de fluxo eletromagnéticos, os fabricantes geralmente tomarão a forma de substituir a placa de circuito.
Manutenção de eletrodos
Antes de usar o medidor de fluxo eletromagnético, primeiro use uma solução padrão de pH para calibrar o medidor de fluxo eletromagnético. Após a calibração e antes da operação, deve-se prestar atenção para limpar o eletrodo do medidor de fluxo eletromagnético com água destilada e, em seguida, limpar o eletrodo novamente com a medição de fluido.
Se não usar o medidor de fluxo eletromagnético, quando remover o eletrodo do medidor de fluxo eletromagnético, todos devem prestar atenção para não deixar o sensor do eletrodo colidir com o objeto rígido, caso contrário, desde que haja danos afetarão o uso do eletrodo.
Após o fim do uso do medidor de fluxo eletromagnético, todos devem colocar o eletrodo do medidor de fluxo eletromagnético no conjunto, menos solução saturada, basta garantir que a bolha do eletrodo seja úmida, mas lembre-se de não colocar em água destilada.
Normalmente, deve prestar atenção ao eletrodo para manter limpo, não deixe sua saída lateral ocorrer um curto-circuito, caso contrário, fará com que a medição seja imprecisa, afetando o uso do medidor de fluxo eletromagnético.
Na verdade, há muitos métodos para manter os eletrodos do medidor de fluxo eletromagnético, todos devem prestar mais atenção no processo de uso, não por causa de sua pequena negligência, o medidor de fluxo eletromagnético não pode ser usado normalmente no futuro.
Análise de falhas
1. Falha no período de depuração
A falha do período de depuração geralmente aparece na fase de depuração da instalação do instrumento, uma vez excluída, não aparecerá mais nas mesmas condições. As falhas comuns durante o período de comissão são geralmente causadas por instalações inadequadas, interferências ambientais e efeitos nas propriedades do fluido.
1. Instalação
Geralmente, a posição de instalação do sensor de fluxo eletromagnético é incorretamente causada por falhas, comuns como instalar o sensor no ponto mais alto do sistema de tubulação com fácil acumulação de gás; Ou instalado em um tubo vertical de cima para baixo, o esvaziamento pode ocorrer; Ou após o sensor, sem contrapressão, o fluido é descarregado diretamente para a atmosfera e o tubo de medição não está cheio.
Aspectos ambientais
Geralmente são principalmente a interferência de corrente difusa de tubulação, interferência de ondas eletromagnéticas espaciais fortes, interferência de campos magnéticos de grandes motores, etc. A interferência de corrente difusa do tubo geralmente tem uma boa proteção de terra individual para obter resultados satisfatórios, mas se a corrente difusa encontrada (por exemplo, tubos de oficina de eletrólise, às vezes o pico de potencial alterno Vpp sensível em dois eletrodos pode chegar a 1V), medidas adicionais e isolamento do sensor de fluxo e do tubo são necessárias. As interferências de ondas eletromagnéticas espaciais são geralmente introduzidas por cabos de sinalização, geralmente protegidos por blindagens de camadas únicas ou múltiplas.
1. Aspecto dos fluidos
As pequenas bolhas distribuídas uniformemente no líquido testado geralmente não afetam o funcionamento normal do medidor de fluxo eletromagnético, mas à medida que a bolha aumenta, o medidor
O sinal de saída da mesa flutuará, e se a bolha for grande o suficiente para cobrir toda a superfície do eletrodo, a bolha fluirá através do eletrodo para interromper o circuito do eletrodo instantaneamente e fazer com que o sinal de saída flutuasse mais.
Quando o medidor de fluxo eletromagnético de onda quadrada de baixa frequência mede excesso de massa sólida, também gerará ruído de massa, causando flutuações no sinal de saída.
Ao medir o meio misturado, o sinal de saída também flutuará se for medido no sensor de fluxo antes da mistura não ser uniforme.
A escolha inadequada do material do eletrodo e do meio de medição também afetará a medição normal devido a efeitos químicos ou fenômenos de polarização. O material do eletrodo deve ser selecionado corretamente de acordo com a seleção do instrumento ou o manual relevante.
1. Falha no período operacional
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modelo
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PROHUB
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PROHUB
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PROHUB
120557 D73 2- FACH
| PROHUB
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PROHUB
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PROHUB
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PROHUB
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Rolamentos
PROHUB
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PROHUB
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PROHUB
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Montagem de rodas
PROHUB
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PROHUB
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Cinto
PROHUB
090-060-004
PROHUB
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Montagem de rolamentos
SIBA2021113.20
COGSDILLSRMR-31-03
BrinkmannBFS 232-KH
EUCHNERCES-A-AEA-04B 072000
WOERNERAB31-14/2-1A2A
Allen BradleyVPL-B1303F-PJ12AA
BIJUE ELIMONPVB16A03AAAAAA00
JBW404.867.0010 DCK31
FHFFHF21225113
ETAEM12-T01-001-DC24V-4 (em inglês)
ZF4152.062.018 PG 500/1
AZOLGASAG 750 50 (¢ 19 * 118)
AZOLGASAFJ 50 038V1 (¢ 50 * 150)
AZOLGASAFJ 70 015V1 (¢ 19 * 72)
JOSTJ0EST-TK5230VAC-5A
SARTORIUSPR6211-11
ROLANDP42AGS P.N.S0002800
AVENTICS0821300856Válvula reguladora de pressão
MaierDXSR 265 K-50Conectores rotativos
AG.70HE652FV50A2R-AC230VInterruptor de limite
WIXROYD32810.W0001
do KTRBOWEX-COUPLING 117038-24-8020
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BAUERBF70Z-44/DPE09XB4C-S/ESX027A9/SP
SCHMERSALAZ17/170-B5
SCHMERSALAZ 17-11ZK
SCHUNKINK80/S 0301550
SCHUNKBBCK8758 ID:1328053
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TAPPKEMER-MATRIXQWS-7000/4-30-L
RSF ELETRONIKBE4360731129
EWO423.294
EWO334.411
OPTRON3874460
ASC102850 BL25M-U-3-350-B-RF (executado sob a placa 91236) Oferta válida até 2022.8.10
selvagensP.025 / PPPPP / WFS / TF / PWF
SCHMERSAL103013814 SLB240-R-1-ST
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EUCHNER082122 NZ1VZ-3131E-M
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SCHMERSAL1NO + 1NC, ZFH232-22
IFMIFS244
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Sensor de dadosS15-PA-2-C10-PK (em inglês)
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PREVOSTPPS1 MM2534
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SCHUNK9935801 SWO-E10-011-K
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Lubrificantes para placasSFGO ULTRA 32
Buschjost8497277.9668
O OTT9560007392
O OTT9560148392 ADAPTADOR PSC 80
D + PDP-K-003-000018 + DP-K-003-000054
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BUHLERNT 63-KN-VA-M3/500
BEMERS130-41-22.3
EspecificaçãoIVD-360-MK-400V Substituição
BrinkmannBFS238 / 40-61KBT5Z + 415
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BAUMERMDFK 08G2101/0500
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ATOSA1Y-HA32B
ATOSSCLI-40317
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PROMINENTES1BA S1BAH10050PVTS000M000 Oferta válida até 2022.8.13
CELSADSA12-NS40/P1R-01
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SchneiderATS448C41Q
Tecnologia ASCONXP-3000/99
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HOFMANN619161 75
HOFMANN656050 1600
HOFMANN647050 55
AVTRONHS40ZT6MG6W903S
SterlingLPHX 45311 AB
HYDAC0280D005ONFiltro
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HYDAC0030D025WFiltro
Mestre45XM1030XG20WH
LOVATOG48111Toque auxiliar
Karl StorzTC-302-03G2H39425
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Pulsotrónica08430131055 CSK087A-LDR
SARTORIUSPR6211-11
RebesVEG8/7
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RebesO VEG6
JOSTJ0EST-TK5230VAC-5A
Bolzen1259637 5333655
CRIWANSE-E1 347017-10
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E + L00352056-FR 6011
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AVTRONHS40ZT6MG6W903S + 5M
TRIDH130-00002
PREVOSTMT RA1063
FORMATO92571015
SchneiderATV650C31N4F Oferta válida até 2022.8.13
NUMÁTICAA51BA452CG60S61 24VDC
SchneiderXS618B1MAL2 Oferta válida até 2022.8.1
da KUEBLER8.5000.B352.2048
AUTÓNICAO BEN5M-MFRInterruptor óptico
WENGLORCP24MHT80
VALVULAS DE OLIVERVálvula de verificação CV75S 316SS, 6000PSIVálvula unidirecional
PILZ541011
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EstrelaSH736001A0727
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PREVOSTO BAL 2040B
ROLANDNKAS-W Comprimento de entrega por peça 10 M
ROLANDA100
ROLANDSensor TN15S - sem cabo
SCHMALZ10.02.02.04521 SCPI-FS 25 NO RP M12-5 Substituição
GEMU610 12D 1 5 211/N 88015108
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EMETAMA215-12-0060-40
RitalSK 3214.100
PEWAG4031538(A46118) RK 1623 - 1X15.875X9.65 DIN8187 21.15m Oferta válida até 29.7.2022Cadeia de rolos
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PREVOSTdo PPS1 BO25
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SPMSPM 42000 Se você precisa de acessórios SPM 16598 Oferta não incluída
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A falha do período operacional é a falha do medidor de fluxo eletromagnético após um período de comissão e funcionamento normal, a falha do período operacional comum é causada principalmente por camadas de adesão à parede interna do sensor de fluxo, raios e mudanças nas condições ambientais.
1. Camada de fixação da parede interna do sensor
Como o medidor de fluxo eletromagnético é frequentemente usado para medir fluidos sujos, após algum tempo de funcionamento, muitas vezes ocorrem falhas devido à acumulação de camadas de adesão na parede interna do sensor. Estas falhas são muitas vezes causadas pela condutividade elétrica da camada adesiva muito grande ou muito pequena. Se o anexo for uma camada de isolamento, o circuito do eletrodo será interrompido e o instrumento não funcionará corretamente; Se a condutividade da camada adesiva for significativamente superior à condutividade do fluido, o circuito do eletrodo aparecerá em curto-circuito,
O instrumento também não funciona corretamente. Portanto, a camada de escama ligada dentro do tubo de medição do medidor de fluxo eletromagnético deve ser limpa oportunamente.
1. Raios
O relâmpago pode facilmente detectar alta tensão e corrente de surto na linha do instrumento, danificando o instrumento. Ele é introduzido principalmente por meio de um cabo de alimentação ou uma bobina magnética ou uma linha de sinal de fluxo entre o sensor e o conversor, especialmente a introdução de um cabo de alimentação da sala de controle.
1. Alterações nas condições ambientais
Durante a depuração, o medidor de fluxo funciona normalmente devido às condições ambientais (por exemplo, sem fonte de interferência) e muitas vezes é fácil negligenciar as condições de instalação (por exemplo, a terra não é muito boa). Nesse caso, uma vez que as condições ambientais mudam e uma nova fonte de interferência aparece durante a operação (por exemplo, soldar um tubo perto do medidor de fluxo, instalar um grande transformador perto, etc.), interferirá com o funcionamento normal do medidor e o sinal de saída do medidor de fluxo flutuará.
Falhas comuns
Diagnóstico e tratamento de problemas típicos
1. Sem saída de fluxo. Verifique se a parte da fonte de alimentação tem falhas e teste se a tensão da fonte de alimentação é normal; Teste de ruptura do fusível; Verifique se a seta do sensor é consistente com a direção do fluxo do fluido, se for inconsistente para mudar a direção da instalação do sensor; Verifique se o sensor está cheio de fluido, por exemplo, se não está cheio de fluido, substituindo tubulações ou instalando verticalmente.
O sinal diminui ou diminui repentinamente. Testar se o isolamento entre os dois eletrodos está quebrado ou curto-circuitado, e os valores de resistência entre os dois eletrodos estão normalmente entre (70 a 100) Ω; As paredes internas do tubo de medição podem depositar sujeira e os eletrodos devem ser limpos e limpos, sem arranhar o revestimento interno. Medir se o revestimento do tubo está danificado e, se danificado, deve ser substituído.
3. ponto zero instável, verificar se o meio está cheio de tubos de medição e a presença de bolhas no meio, se houver bolhas podem ser adicionados a corrente superior, como a instalação horizontal pode ser alterada para a instalação vertical; Verifique se a terra do instrumento está intacta, se não é boa, a terra de três níveis deve ser realizada (resistência à terra ≤ 100Ω); A condutividade do meio de inspeção não deve ser inferior a 5 μs / cm; Verifique se o meio está sedimentado no tubo de medição e tome cuidado para não arranhar o revestimento durante a limpeza.
Os valores indicadores de fluxo não correspondem aos valores reais. Verifique se o fluido no sensor está cheio de tubos, se há bolhas, se houver bolhas, você pode adicionar um condensador a corrente superior; Verificar se as condições de aterrizagem são boas; Verifique se o medidor de fluxo tem uma válvula acima e, se houver, mova-a para baixo ou deixe-a totalmente aberta; Verifique se as configurações de escala do conversor estão corretas e, se não, reconfigure a escala correta.
Os valores flutuam em um determinado intervalo. Verificar se as condições ambientais mudaram, como a aparição de novas fontes de interferência e outras fontes magnéticas ou vibrações que afetam o funcionamento normal do instrumento, deve limpar a interferência ou deslocar o medidor de fluxo oportunamente; Verifique o cabo de sinal de teste, com fita isolante para o tratamento final, para que o fio, a camada de blindagem interna, a camada de blindagem externa e a caixa não entrem em contato.
O fluido que mede o fluxo com o medidor de fluxo eletromagnético deve ser condutor de eletricidade, portanto, as substâncias não condutoras de gás, vapor, óleo, cobre e outros não podem ser usados para medir o fluxo com o medidor de fluxo eletromagnético.
Falha de funcionamento
As falhas que ocorrem durante a operação após um período de comissão inicial e funcionamento normal, as causas comuns de falhas são: camadas de adesão à parede interna do sensor de fluxo, raios, mudanças nas condições ambientais.
1, camada de adesão de parede interna
Como o medidor de fluxo eletromagnético tem muito mais chances de conter fases sólidas em suspensão ou sujeiras do que outros medidores de fluxo, a probabilidade de falhas resultantes de camadas de adesão à parede interna também é relativamente alta. Se a condutividade da camada ligada é semelhante à condutividade do líquido, o instrumento também pode emitir um sinal normal, apenas alterando a área de circulação, formando uma falha oculta do erro de medição; Se a camada de adesão de alta condutividade elétrica, a potência elétrica entre os eletrodos será curto-circuitada; No caso de uma camada de adesão isolante, a superfície do eletrodo é isolada e desconecta o circuito de medição. Ambos os fenômenos podem impedir que o instrumento funcione.
2 - Choque elétrico
O relâmpago detecta uma alta tensão instantânea e uma corrente de surto na linha, o que danifica o instrumento. O instrumento de dano de raio tem três vias de introdução: linha de alimentação, linha de sinal de fluxo entre o conversor de colher de sensor e linha magnética. No entanto, a análise de componentes danificados a partir de uma falha de relâmpago, causando a falha de alta tensão de indução e a corrente de surto são introduzidos na maioria das linhas de alimentação da sala de controle, os outros dois caminhos são menos. Também aprendeu do local do acidente de relâmpago que não só o medidor de fluxo eletromagnético falhou, mas outros medidores eletrônicos na sala de controle frequentemente ocorreram ao mesmo tempo. Portanto, as unidades de uso devem reconhecer a importância de configurar instalações de proteção contra minas de linhas de energia do instrumento da sala de controle. Atualmente, existem equipes de design que conhecem e exploram a solução deste problema, como o Instituto de Desenho Petroquímico de Xilu.
3) Mudanças nas condições ambientais
A principal razão para o ambiente de falha do período de depuração é que a fonte de interferência não aparece durante o período de depuração e intervém durante a operação. Por exemplo, um medidor de fluxo eletromagnético de proteção a terra não é ideal, o período de depuração devido a nenhuma fonte de interferência da fábrica, o instrumento funciona normalmente, no entanto, uma nova fonte de interferência (por exemplo, tubos perto do ponto de medição ou a implementação mais distante de soldadura de tubos) no período de operação do instrumento de interferência funciona normalmente, o sinal de saída flutua significativamente.
Casos de manutenção
Manutenção de medidores de fluxo eletromagnéticos
1 – Inspeção de sensores
Equipamento de teste: um tester de resistência de isolamento 500MΩ, um multimetro.
2 – Verificação do conversor
Se o medidor de fluxo eletromagnético for determinado como uma falha do conversor, após a verificação de razões externas, por favor, entre em contato com o fabricante, geralmente tomará a forma de substituir a placa de circuito.
Práticas de medição de médios eletromagnéticos de baixa condutividade
O medidor de fluxo eletromagnético é usado para medir o fluxo volumétrico do meio líquido condutivo com condutividade elétrica maior que 5 μs / cm, o princípio de medição do medidor de fluxo eletromagnético é principalmente baseado na lei da indução eletromagnética de Faraday, ou seja, quando o fluido passa pelo tubo de medição, a linha magnética de corte será induzida para fora do poder elétrico. A potência elétrica é proporcional à densidade de fluxo magnético, o produto do diâmetro interno do tubo de medição e da velocidade média de fluxo, a potência elétrica (sinal de fluxo) é detectada pelo eletrodo e enviada ao conversor através de cabos, no entanto, quando se mede um médio de condutividade fraca, a potência elétrica é difícil de ser detectada, através do método de operação prática de campo, nós Tremmerk resume os seguintes pontos para referência:
Primeiro, determinar se o meio medido tem condutividade elétrica;
Em segundo lugar, a instalação do medidor de fluxo eletromagnético deve ser instalada de acordo com as instruções de uso do produto;
Mais uma vez, a potência elétrica pode ser detectada sem problemas após o desligamento do alarme do tubo de ar no conversor do medidor de fluxo eletromagnético durante a depuração do medidor de fluxo eletromagnético.
Método de cálculo para determinar o calibre do medidor de fluxo eletromagnético:
O medidor de fluxo eletromagnético é usado principalmente para medir o fluxo volumétrico do líquido dentro da condutividade elétrica do tubo fechado, o medidor de fluxo eletromagnético especifica que a velocidade mínima do fluxo do fluido não seja inferior a 0,5 m / s, normalmente em 2 ~ 4 m / s, o máximo não seja superior a 8 m / s, por isso, ao escolher o calibre do medidor de fluxo eletromagnético, devemos considerar plenamente a precisão da medição do medidor de fluxo eletromagnético, escolher o tamanho adequado do tubo, então como determinar o calibre do medidor de fluxo eletromagnético? Abaixo vou descrever brevemente como o calibre do medidor de fluxo eletromagnético é determinado?
Suponho que uma piscina de 500 m³ precisa ser limpa em quatro horas com uma bomba de água, como determinar o diâmetro do tubo? Através dos parâmetros exigidos acima, a faixa de fluxo do medidor de fluxo pode ser determinada: 500 m³ dividido por 4 horas é 125 m³ / h. O fluxo pode calcular a faixa aproximada do diâmetro do tubo, ou seja: πr² × velocidade de fluxo (0,5 ~ 8m / s) = 125m³ / h, através do cálculo sabe para bombear 125m³ / h de água, a sua faixa de diâmetro está entre 0,075m ~ 0,2975m, ou seja, DN80 ~ DN300, em seguida, considerando os requisitos de precisão do medidor de fluxo eletromagnético, a velocidade de seleção de fluxo 2 ~ 4m / s é a melhor, calculando o seu diâmetro em 0,105m ~ 0,149m, ou seja, DN100 ~ DN150, considerando vários fatores como investimento, eu posso determinar a escolha de DN100 mais adequada.
Etapas de instalação do medidor de fluxo eletromagnético inserível
O medidor de fluxo eletromagnético de inserção exige que o tubo do usuário seja configurado horizontalmente, com pelo menos 5 DN na frente do sensor e pelo menos 3 DN em seguida. A válvula de regulação de fluxo deve estar localizada fora do sensor downstream 3DN. O tubo deve vibrar claramente, e a parede interna do tubo não deve ser claramente convexa.
2. Primeiro, abra um furo Ф60-62mm no ponto de medição do tubo, exigindo que as bordas ao redor do furo redondo sejam limpas, sem espinhas e cicatrizes de tumor de corte a gás, etc.
3. Parafuse a peça de instalação do sensor e solda de forma confiável na abertura acima, exigindo que a extremidade inferior da peça de instalação seja plana com o interior do tubo e garanta que não saia
4. Solte os 3 parafusos de bloqueio do sensor para puxar a barra de detecção e a cabeça de detecção inteira para serem instalados atrás. (Nota: o usuário não deve abrir a conexão da cabeça de detecção com a barra de inserção)
5. Fixe a válvula de bola juntamente com o mecanismo de fechamento do vedante na rosca superior da peça de montagem depois de amarrar com óleo de chumbo de linho ou amarrar com fita tetrafluorona.
6. Inserir lentamente a barra de detecção de cima, apertar ligeiramente a porca de bloqueio, pressionar a barra de inserção para medir L2 e registrar o mesmo tamanho L2, a instalação é concluída.
Fatores de influência e precauções de seleção
Efeito de vários meios na medição
1 O efeito da distribuição da velocidade de fluxo é conhecido pela mecânica dos fluidos, quando o líquido flui dentro do tubo, a velocidade de fluxo de todos os pontos na seção transversal do tubo não é igual, mas seja stratificado ou turbulento, após uma certa distância do segmento do tubo direto, a velocidade de fluxo pode se tornar uma distribuição simétrica do eixo, a velocidade de fluxo no centro do eixo do tubo é a maior, na parede do tubo é zero, a velocidade média de fluxo é V -, desde que a distribuição de velocidade de fluxo seja simétrica em relação ao eixo central do tubo de medição, o tamanho da potência elétrica de indução gerada no eletrodo não está relacionado com o estado de distribuição da velocidade de fluxo de todos os pontos, mas apenas proporcional à velocidade média do fluxo do líquido Portanto, a distribuição da velocidade de fluxo para a simetria do eixo é uma das condições de trabalho que o medidor de fluxo eletromagnético de campo magnético uniforme deve atender. Se a distribuição da velocidade de fluxo é assimétrica em relação ao eixo central do tubo, embora o fluxo total seja o mesmo, a força elétrica de indução perto do eletrodo é maior, então o sinal medido é maior do que o valor de fluxo real. Em vez disso, o potencial elétrico induzido a 90° do eletrodo produz um sinal menor do que o valor de fluxo real, causando erros de medição. Portanto, para tornar o eixo de distribuição da velocidade de fluxo simétrico, o segmento de tubo pré-direcionado do medidor de fluxo é necessário.
Se assumir que o campo magnético ao longo da direção de fluxo do fluido é sempre uniforme, na verdade, isso significa que o campo magnético ao longo do eixo do tubo é de comprimento infinito e o campo magnético do medidor de fluxo real é de comprimento finito, então é necessário considerar o efeito de borda do campo magnético de comprimento finito na medição. Suponha-se que a parede do tubo seja isolada, que o campo magnético perto do eletrodo seja aproximadamente uniforme e que as duas extremidades se enfraqueçam gradualmente, formando bordas desiguais e, finalmente, caindo para zero. Desta forma, o campo elétrico interno do líquido E também é desigual, gerando uma corrente turbulenta. O fluxo magnético secundário gerado pela corrente turbulenta, por sua vez, altera o fluxo magnético de trabalho da parte da borda do campo magnético, prejudicando ainda mais a uniformidade do campo magnético. Neste momento, a potência elétrica de indução medida no eletrodo é diferente do tamanho da potência elétrica de indução sob um campo magnético infinitamente longo, gerando erros. Se a parede do tubo é condutora, devido ao curto-circuito da parede condutora do tubo, o efeito da borda do campo magnético será mais evidente, com a condutividade da parede do tubo e a mudança da espessura da parede, esse efeito também será mais evidente, levando ao aumento da perda de potência elétrica induzida no eletrodo. Para o medidor de fluxo eletromagnético, a medição do isolamento da parede do tubo é extremamente necessária, por isso a parede do tubo geralmente é revestida com uma camada de isolamento. Se o meio de medição contém material condutor magnético, o efeito de borda do campo magnético é mais complexo. Devido à presença de materiais condutores magnéticos, o campo magnético é gravemente distorcido, causando a medição não linear. Portanto, para os líquidos medidos que contêm metais líquidos, o magnetismo de corrente contínua é geralmente usado para reduzir o efeito de borda do campo magnético.
(3) O efeito da condutividade do meio medido, a impedância de entrada do conversor de fluxômetro eletromagnético foi melhorada quando o líquido condutor é medido, geralmente não causa erros devido a ligeiras mudanças na condutividade do meio, mas para uma certa impedância de entrada do conversor, a condutividade do meio medido tem um valor limite inferior, não pode ser inferior ao valor limite inferior. A condutividade elétrica do meio medido também não é permitida. Por exemplo, quando a condutividade excede cerca de 10-1S / cm, o sinal de fluxo é reduzido e o valor indicador é alterado, isto é, o valor de fluxo é menor do que o valor de fluxo real. Quando a condutividade do meio medido é grande, a resistência do circuito externo é menor, então, independentemente de quão alta seja a impedância de entrada do conversor, o resultado da conexão paralela dependerá deste circuito externo líquido, reduzindo assim a precisão da transmissão entre o transmissor e o conversor. Portanto, para um medidor de fluxo eletromagnético, a medição não é afetada pela condutividade do meio tem uma certa gama, a condutividade do meio medido não pode ser nem muito grande nem muito pequena. Se a condutividade do meio, a área de borda do campo magnético vai gerar uma grande corrente turbulenta, causando uma passagem magnética secundária, de modo que o campo magnético de ambos os lados da área de borda do campo magnético de trabalho é enfraquecido e reforçado, respectivamente. Portanto, os meios de alta condutividade de medição não são adequados para a excitação de corrente alterna, mas para a aplicação de excitação de corrente contínua. Com o desenvolvimento da tecnologia eletrônica, a melhoria da impedância de entrada do conversor será capaz de reduzir o limite inferior da condutividade do meio medido.
A seleção do material do eletrodo do medidor de fluxo eletromagnético do sensor de fluxo e a seleção inadequada do material do eletrodo e do meio de medição afetarão a medição normal devido a efeitos químicos ou fenômenos de polarização, o material do eletrodo deve ser escolhido de acordo com a corrosividade do meio de medição. Escolha o material de revestimento do medidor de fluxo eletromagnético de acordo com a corrosividade, o desgaste e a temperatura do meio medido. Tente escolher um medidor de fluxo eletromagnético com função anti-relâmpago.
Instalação de sensores de fluxo
1) Requisitos para o local de instalação.
1), medir o fluido de fase misturada, escolher o local que não causará a separação de fase, medir o líquido bicomponente, evitar colocar a mistura ainda não uniforme a jusante, medir a tubulação de reação química, para ser instalado no segmento completo da reação.
2) Evite, tanto quanto possível, que a pressão no tubo de medição se torne negativa.
3) Escolha locais com pequenas vibrações, especialmente para instrumentos integrais.
4) Evite grandes motores, grandes transformadores, etc. nas proximidades, para evitar a interferência do campo eletromagnético.
5) Fácil de implementar o local de aterrizamento separado do sensor.
Evite o máximo possível as altas concentrações de gases corrosivos no ambiente.
A temperatura ambiental está na faixa de -25-60 ° C, a umidade relativa ambiental está na faixa de 10% -9O%, evitando a luz solar direta tanto quanto possível.
8) O líquido deve ter a condutividade necessária para medir e exigir uma distribuição geral uniforme da condutividade. Portanto, a instalação do sensor de fluxo deve evitar lugares que são propensos a gerar condutividade elétrica desigual, como a adição de líquido perto da corrente superior, o ponto de adição de líquido é melhor localizado a corrente abaixo do sensor.
Requisitos de comprimento do segmento de tubo direto, o medidor de fluxo eletromagnético para o segmento de tubo direto dianteiro e traseiro é relativamente baixo, para tubos de curvatura de 90o, três vias em forma de T, tubos de diâmetro diferente concêntrico, válvula de abertura completa geralmente, desde que a linha central do eletrodo, não a superfície de conexão da entrada do sensor > 5 vezes o comprimento do segmento de tubo direto, a válvula de diferentes graus de abertura precisa de 1OD, segmento de tubo direto a jusante é 3D. Quando medir o líquido misturado de diferentes meios, a distância entre o ponto de mistura e o medidor de fluxo deve ser pelo menos maior que
De acordo com o tipo de campo magnético, o medidor de fluxo eletromagnético tem principalmente dois tipos de corrente contínua e indução. O campo magnético B do secador de fluxo eletromagnético de corrente contínua (Figura 2) é perpendicular ao eixo do tubo, com dois eletrodos em C e D para medir a potência elétrica U do fluido ao atravessar o campo magnético. O fluxo Q pode ser calculado pela seguinte fórmula:
Sistema de circuito magnético: seu papel é gerar um campo magnético uniforme de corrente contínua ou AC. O circuito magnético de corrente contínua é realizado com ímãs, a vantagem é que a estrutura é relativamente simples, com menor interferência do campo magnético de corrente alterna, mas é fácil polarizar o líquido do eletrólito através da medição do catúdo, para que o eletrodo positivo seja cercado por íons negativos, o eletrodo negativo seja cercado por íons positivos, ou seja, o fenômeno de polarização do eletrodo e leve ao aumento da resistência interna entre os dois eletrodos, o que afeta gravemente o funcionamento normal do instrumento. Quando o diâmetro do tubo é grande, o ímã também é grande, pesado e econômico, por isso o medidor de fluxo eletromagnético geralmente usa campos magnéticos alternados e é gerado pelo estímulo de energia de frequência de trabalho de 50Hz. Condutor de medição: sua função é permitir que o líquido condutor seja medido. Para que o fluxo magnético seja desviado ou curto-circuitado quando a linha de força magnética passa pelo catuto de medição, o catuto de medição deve ser feito com materiais não condutores, baixa condutividade, baixa condutividade térmica e uma certa resistência mecânica, opcionalmente com aço inoxidável não condutor, aço vidro, plástico de alta resistência, alumínio, etc. Elétrodo: Seu papel é conduzir e medir em proporção positiva sinais potenciais de indução. Os eletrodos são geralmente feitos de aço inoxidável não condutor e são necessários para serem alinhados com o revestimento para que o fluido não seja impedido ao passar. Sua instalação é adequada na direção vertical do tubo para evitar que os sedimentos se acumulem sobre ele e afetem a precisão da medição. Casco: fabricado com materiais ferromagnéticos, é a capa externa da bobina magnética do sistema de distribuição e isola a interferência do campo magnético externo. Revestimento: Há uma camada completa de revestimento de isolamento elétrico no lado interno do catéter de medição e na superfície de vedação da flange. Ele entra em contato direto com o líquido medido, o seu papel é aumentar a resistência à corrosão do catutu de medição e evitar que o potencial de indução seja curto-circuitado pela parede do catutu de medição metálica. O material de revestimento é principalmente resistente à corrosão, alta temperatura, plástico de tetrafluoroetileno resistente ao desgaste, cerâmica, etc. Convertidor: o sinal potencial de indução gerado pelo fluxo de líquido é muito fraco, muito afetado por vários fatores de interferência, o papel do convertidor é amplificar o sinal potencial de indução e converter em um sinal padrão uniforme e inibir o principal sinal de interferência. Sua tarefa é converter o sinal de potencial de indução detectado pelo eletrodo Ex amplificado em um sinal de corrente contínua padrão uniforme. A medição não é afetada pelas mudanças na densidade do fluido, viscosidade, temperatura, pressão e condutividade; 2, medir os componentes de fluxo dentro do tubo, sem perda de pressão, os requisitos do segmento do tubo direto são menores. Adaptabilidade à medição de molho; 3, escolha razoável do revestimento do sensor e do material do eletrodo, isto é, com boa resistência à corrosão e ao desgaste; 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 150:1; 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 positivos e inversos, com várias saídas: corrente, pulso, comunicação digital, HART; O conversor usa a tecnologia de instalação de superfície (SMT), com funções de auto-inspeção e auto-diagnóstico; A precisão da medição não é afetada pelas mudanças na densidade do fluido, viscosidade, temperatura, pressão e condutividade elétrica, o sinal de tensão de indução do sensor é linear com a velocidade média de fluxo, portanto, a precisão da medição é alta. 10, sem barreira no tubo de medição, portanto, sem perda de pressão adicional; Não há componentes móveis no tubo de medição, por isso a vida útil do sensor é extremamente longa. Como o sinal de tensão de indução é formado em todo o espaço cheio de campos magnéticos e é a média na superfície do tubo, o segmento de tubo direto necessário para o sensor é curto e o comprimento é 5 vezes o diâmetro do tubo. O conversor usa a mais recente tecnologia de montagem de superfície (SMT) e máquina única (MCU) internacional, com desempenho confiável, alta precisão, baixo consumo de energia, estabilidade de ponto zero e configuração de parâmetros conveniente. Clique no LCD em chinês para mostrar o fluxo acumulado, o fluxo instantâneo, a velocidade de fluxo, a porcentagem de fluxo, etc. Sistema de medição bidirecional, que pode medir o fluxo positivo e o fluxo inverso. O uso de processos de produção especiais e materiais de alta qualidade garante que o desempenho do produto permaneça estável por um longo período de tempo. Classificação de acordo com o tipo de campo magnético, o medidor de fluxo eletromagnético tem principalmente dois tipos de corrente contínua e indutiva. O campo magnético B do secador de fluxo eletromagnético de corrente contínua (Figura 2) é perpendicular ao eixo do tubo, com dois eletrodos instalados em C e D para medir a força elétrica U sensível quando o fluido atravessa o campo magnético. O fluxo Q pode ser calculado pela seguinte fórmula: Sistema de circuito magnético: seu papel é gerar um campo magnético uniforme de corrente contínua ou AC. O circuito magnético de corrente contínua é realizado com ímãs, a vantagem é que a estrutura é relativamente simples, com menor interferência do campo magnético de corrente alterna, mas é fácil polarizar o líquido do eletrólito através da medição do catúdo, para que o eletrodo positivo seja cercado por íons negativos, o eletrodo negativo seja cercado por íons positivos, ou seja, o fenômeno de polarização do eletrodo e leve ao aumento da resistência interna entre os dois eletrodos, o que afeta gravemente o funcionamento normal do instrumento. Quando o diâmetro do tubo é grande, o ímã também é grande, pesado e econômico, por isso o medidor de fluxo eletromagnético geralmente usa campos magnéticos alternados e é gerado pelo estímulo de energia de frequência de trabalho de 50Hz. Condutor de medição: sua função é permitir que o líquido condutor seja medido. Para que o fluxo magnético seja desviado ou curto-circuitado quando a linha de força magnética passa pelo catuto de medição, o catuto de medição deve ser feito com materiais não condutores, baixa condutividade, baixa condutividade térmica e uma certa resistência mecânica, opcionalmente com aço inoxidável não condutor, aço vidro, plástico de alta resistência, alumínio, etc. Elétrodo: Seu papel é conduzir e medir em proporção positiva sinais potenciais de indução. Os eletrodos são geralmente feitos de aço inoxidável não condutor e são necessários para serem alinhados com o revestimento para que o fluido não seja impedido ao passar. Sua instalação é adequada na direção vertical do tubo para evitar que os sedimentos se acumulem sobre ele e afetem a precisão da medição. Casco: fabricado com materiais ferromagnéticos, é a capa externa da bobina magnética do sistema de distribuição e isola a interferência do campo magnético externo. Revestimento: Há uma camada completa de revestimento de isolamento elétrico no lado interno do catéter de medição e na superfície de vedação da flange. Ele entra em contato direto com o líquido medido, o seu papel é aumentar a resistência à corrosão do catutu de medição e evitar que o potencial de indução seja curto-circuitado pela parede do catutu de medição metálica. O material de revestimento é principalmente resistente à corrosão, alta temperatura, plástico de tetrafluoroetileno resistente ao desgaste, cerâmica, etc. Convertidor: o sinal potencial de indução gerado pelo fluxo de líquido é muito fraco, muito afetado por vários fatores de interferência, o papel do convertidor é amplificar o sinal potencial de indução e converter em um sinal padrão uniforme e inibir o principal sinal de interferência. Sua tarefa é converter o sinal de potencial de indução detectado pelo eletrodo Ex amplificado em um sinal de corrente contínua padrão uniforme. A medição não é afetada pelas mudanças na densidade do fluido, viscosidade, temperatura, pressão e condutividade; 2, medir os componentes de fluxo dentro do tubo, sem perda de pressão, os requisitos do segmento do tubo direto são menores. Adaptabilidade à medição de molho; 3, escolha razoável do revestimento do sensor e do material do eletrodo, isto é, com boa resistência à corrosão e ao desgaste; 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 150:1; 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 positivos e inversos, com várias saídas: corrente, pulso, comunicação digital, HART; O conversor usa a tecnologia de instalação de superfície (SMT), com funções de auto-inspeção e auto-diagnóstico; A precisão da medição não é afetada pelas mudanças na densidade do fluido, viscosidade, temperatura, pressão e condutividade elétrica, o sinal de tensão de indução do sensor é linear com a velocidade média de fluxo, portanto, a precisão da medição é alta. 10, sem barreira no tubo de medição, portanto, sem perda de pressão adicional; Não há componentes móveis no tubo de medição, por isso a vida útil do sensor é extremamente longa. Como o sinal de tensão de indução é formado em todo o espaço cheio de campos magnéticos e é a média na superfície do tubo, o segmento de tubo direto necessário para o sensor é curto e o comprimento é 5 vezes o diâmetro do tubo. O conversor usa a mais recente tecnologia de montagem de superfície (SMT) e máquina única (MCU) internacional, com desempenho confiável, alta precisão, baixo consumo de energia, estabilidade de ponto zero e configuração de parâmetros conveniente. Clique no LCD em chinês para mostrar o fluxo acumulado, o fluxo instantâneo, a velocidade de fluxo, a porcentagem de fluxo, etc. Sistema de medição bidirecional, que pode medir o fluxo positivo e o fluxo inverso. O uso de processos de produção especiais e materiais de alta qualidade garante que o desempenho do produto permaneça estável por um longo período de tempo. Classificação 2) de acordo com as propriedades do meio conhecido, determinar o material do eletrodo atenção; A empresa geralmente fornece quatro tipos de eletrodos de aço inoxidável, Hash, titânio e tántalo, qual eletrodo deve ser escolhido de acordo com a natureza do meio verificar o manual de informações relevantes (2) de acordo com a temperatura do meio conhecido para determinar se a borracha ou o revestimento de tetrafluoro (determinado pelo comercializador) Nota: a temperatura da borracha não deve exceder 80C; a temperatura do tetrafluoro 150C, instantaneamente resistente a 180C; as águas residuais urbanas geralmente podem usar revestimento de borracha e eletrodos de aço inoxidável (3) de acordo com a pressão do meio conhecida, escolher as especificações da flange superficial (determinado pelo comercializador) Nota: as especificações da flange eletromagnética são geralmente quando o diâmetro é de DN10-250, a pressão nominal da flange é ≤1.6Mpa; Quando o diâmetro é de DN250-1000, a pressão nominal da flange é ≤1.0Mpa; Quando a pressão real do meio é superior ao diâmetro do tubo acima - a faixa de pressão correspondente, para pedidos especiais, mas a pressão máxima não deve exceder 6,4 Mpa (4) Determinar a condutividade do meio Nota: (1) a condutividade do medidor de fluxo eletromagnético não deve ser inferior a 5 uS / cm (2) a condutividade da água da torneira é de cerca de dezenas a centenas de uS / cm, a condutividade da água macia da caldeira geral (água deionizada), a água pura (água altamente destilada) não condutiva (3) a condutividade do gás, óleo e a grande maioria dos líquidos orgânicos é muito inferior a 5 uS / cm, não condutiva. Entenda os requisitos do usuário (1) Entenda se a exibição combinada no local ou a exibição de transmissão remota dividida (fornecida pelo usuário) Nota: quando a exibição de transmissão remota dividida é, por favor, entenda a distância máxima, a distância máxima de separação é de 100 metros (2) Entenda se é necessária outra função adicional (fornecida pelo usuário) Nota: 1, o medidor de fluxo eletromagnético em si tem alarme de fluxo superior e inferior, frequência e função de saída de corrente, sem pedidos especiais adicionais 2, o nível de proteção da caixa do medidor de fluxo eletromagnético tem IP65 e IP68, quando a escolha do tipo de mergulho IP68 pertence a um pedido especial 3, quando o medidor de fluxo eletromagnético e o computador são conectados, é necessário adicionar uma porta de comunicação RS-485, pertence a um pedido especial 4. O medidor de fluxo eletromagnético tem dois estados de funcionamento: o estado de medição automática e o estado de configuração de parâmetros. Quando o instrumento é alimentado, entra automaticamente no estado de medição. No estado de medição automática, o medidor de fluxo eletromagnético realiza automaticamente as funções de medição e exibe os dados de medição correspondentes. No estado de configuração de parâmetros, o usuário usa quatro teclas do painel para concluir a configuração de parâmetros do instrumento. 1, função de tecla para medir automaticamente o estado da tecla para baixo função de tecla para baixo ciclo de seleção da tela para baixo exibição do conteúdo tecla para cima ciclo de seleção da tela para cima exibição do conteúdo tecla composta + tecla de confirmação para entrar na configuração de parâmetros tecla de confirmação do estado de volta ao estado de medição automática, o ajuste do contraste do monitor LCD: o pequeno cristal líquido é pressionado por "tecla composta + tecla para cima" ou "tecla composta + tecla para baixo" em segundos; O grande cristal líquido é alcançado ajustando o potencial na parte traseira do grande cristal líquido. A função da tecla inferior do estado da configuração do parâmetro Número do cursor da tecla inferior Menos 1 Número do cursor da tecla superior Mais 1 tecla composta + tecla inferior do cursor para a esquerda Tecla composta + tecla superior do cursor para a direita Tecla de confirmação do submenu de entrada / saída Em qualquer estado, pressione dois segundos consecutivos para retornar ao estado de medição automáticaNota: 1. Quando usar a "tecla composta", primeiro pressione a tecla composta e mantenha pressionada a "tecla superior" ou a "tecla inferior" 2. No estado da configuração do parâmetro, não há operação de tecla dentro de 3 minutos, o instrumento retorna automaticamente ao estado de medição. Selecção de direção de correção de ponto zero de tráfego, você pode mover o cursor para o "+" ou "-" mais à esquerda com a "tecla superior" ou "tecla inferior" para alterná-lo ao contrário da direção de fluxo real. 4. Selecção de unidade de tráfego, você pode mover o cursor para a unidade de tráfego exibida originalmente no menu "Configurações de alcance de tráfego" e, em seguida, alternar com a "tecla acima" ou "tecla abaixo" para torná-lo adequado às necessidades. Para definir ou modificar os parâmetros do medidor de fluxo eletromagnético, o medidor de fluxo deve entrar no estado de configuração de parâmetros do estado de medição. No estado de medição, a senha de conversão de estado (0000) aparece pressionando "tecla composta + tecla de confirmação", conforme o nível de confidencialidade, conforme a senha fornecida pelo fabricante. Depois de pressionar a tecla composta + tecla de confirmação, você entrará no estado de configuração dos parâmetros necessários. Sensor de medição de fluxo eletromagnético inteligente instalado no tubo de processo 1. o tubo de bloqueio de medição de fluxo eletromagnético inteligente deve estar cheio de mídia a qualquer momento e não pode funcionar corretamente em caso de tubo insatisfeito ou vazio. Quando o tubo de insatisfação do meio é usado para elevar a altura do tubo de saída do fundo do medidor de fluxo para encher o tubo de mídia, evitando que o tubo de insatisfação e o gás estejam ligados ao eletrodo. O vácuo no tubo danifica o revestimento interno do medidor de fluxo, que requer atenção especial. A direção do fluxo deve ser compatível com a direção indicada pela seta do medidor de fluxo. O medidor de fluxo eletromagnético inteligente pode ser instalado em tubos diretos ou em tubos horizontais ou inclinados, mas exige que a conexão central dos dois eletrodos esteja horizontal. Para líquidos e fluidos bifásicos sólidos, é melhor usar a instalação vertical para que o meio medido flua de cima para baixo, que pode fazer com que o revestimento do medidor de fluxo se desgaste uniformemente e prolonge a vida útil. O medidor de fluxo assegura que haja espaço suficiente perto da flanja do tubo para instalação e manutenção. Se o tubo de medição tiver vibração, deve haver suportes fixos em ambos os lados do medidor de fluxo. O meio de medição é líquido poluente pesado, no tubo de desvio instalar o corpo do medidor de fluxo, sem interromper a operação do processo, pode esvaziar e limpar o fluxo. 9. Instalar o cronometro de fluxo do revestimento de PTFE, o parafuso de conexão da flange deve prestar atenção para apertar uniformemente, caso contrário, é fácil quebrar o revestimento de PTFE, é melhor usar a chave de torque. O medidor de fluxo eletromagnético é simplesmente composto por um transmissor de sensor de fluxo. Os requisitos de instalação do medidor de fluxo eletromagnético devem ser instalados no ponto do tubo ou no segmento vertical do tubo, mas deve estar cheio de tubos, os requisitos do segmento do tubo direto são 5D antes e 3D depois, para garantir o uso do medidor de fluxo eletromagnético e os requisitos de precisão. O princípio de medição do medidor de fluxo eletromagnético não depende das propriedades do fluxo e não tem nada a ver com a medição se houver alguma turbulência e vórtice na tubulação dentro da área não medida (por exemplo, curva, fluxo limite de corte ou válvula de corte semi-aberta acima). Se houver um fluxo turbulento estável na área de medição, afetando a estabilidade da medição e a precisão da medição, algumas medidas devem ser tomadas para estabilizar a distribuição da velocidade de fluxo: Aumentar o comprimento do segmento frontal e posterior2. Usar um estabilizador de fluxo3. Reduzir a secção do ponto de medição. Requisitos para o ambiente externo 1.1 O medidor de fluxo deve evitar ser instalado em locais com grandes mudanças de temperatura ou exposição à radiação de alta temperatura do equipamento, se necessário, medidas de isolamento e ventilação são necessárias. 1.2. o medidor de fluxo é melhor instalado no interior, se for necessário instalar ao ar livre, deve evitar a chuva, a água acumulada está inundada e exposta ao sol, deve ter medidas de proteção contra a umidade e o sol. Os medidores de fluxo devem evitar ser instalados em ambientes que contenham gases corrosivos e devem ser instalados com medidas de ventilação. Para facilitar a instalação, manutenção e manutenção, é necessário um espaço de instalação suficiente ao redor do medidor de fluxo. A instalação do medidor de fluxo deve evitar campos magnéticos e fortes fontes de vibração, tais como grandes vibrações de tubos, em ambos os lados do medidor de fluxo deve ter suportes de tubos fixos. 1. 2. Para melhorar o efeito da turbulência e distorção do campo de fluxo, o comprimento do segmento recto dianteiro e traseiro do medidor de fluxo tem certos requisitos, caso contrário, afetará a precisão da medição (também pode ser instalado um rectificador, tentando evitar a instalação perto da válvula de regulação e da válvula semi-aberta). O medidor de fluxo requerido para o tubo de processo tem certos requisitos para o tubo de processo superior e descendente do ponto de instalação, caso contrário, afeta a precisão da medição. A diâmetro interno do tubo de processo superior e descendente é o mesmo que o diâmetro interno do sensor e deve atender a: 0,98DN≤D≤1,05DN (fórmula DN: diâmetro interno do sensor, D: diâmetro interno do tubo de processo) b. O tubo de processo e o sensor devem ser concêntricos, o desvio coaxial não deve ser maior que 0,05DN2.3. a) Facilidade de reparação do medidor de fluxo b) Fluidos pesadamente poluidos devem ser instalados c) Fluidos não podem parar e medidores de fluxo devem ser limpos 3) Requisitos de instalação do medidor de fluxo eletromagnético de inserção 3) Requisitos para o segmento de tubo direto de entrada / saída: a entrada deve ser ≥ 10 × DN; a saída deve ser ≥ 5 × DN3.2. Requisitos do local de acoplamento para fazer o trabalho confiável do instrumento, melhorar a precisão da medição, sem interferência do potencial parasitário externo / sensor deve ter uma boa aterrização, a resistência à aterrização é inferior a 10. (se o tubo metálico está bem aterrizado, não é necessário um dispositivo de aterrização especial) 3.3 para os requisitos da posição de instalação, como mostrado na figura, inserir o medidor de fluxo eletromagnético de acordo com a situação do tubo de campo, sem adicionar o medidor de fluxo da válvula de bola, deve ser instalado no tubo sem sobrecarregamento (ou seja, sem instalação de pressão pode escolher não adicionar o medidor de fluxo da válvula de bola), no diâmetro da abertura do tubo 50, pronto para soldar o tubo de soldagem na abertura do tubo; Para ocasiões que exigem fluxo contínuo de carga e descarga ou não permitem o derramamento do meio, a válvula de bola deve ser adicionada, ou seja, o medidor de fluxo eletromagnético de inserção com a estrutura da válvula de bola; O diâmetro da abertura do tubo é de 50 e prepare-se para soldar o tubo de ligação na abertura do tubo. Medidor de fluxo eletromagnético inserido gama de medição selecionada recomendada faixa de utilização 0.5m / s ~ 10m / s faixa de utilização máxima ajustável contínua0.2m / s ~ 15m / s a quantidade de interruptor de saída de sinal ajustável contínua pode ser definida como saída de pulso (até 1000HZ) alarme de fluxo alto / baixo alarme de tubo aéreo indicação de fluxo de falha saída de corrente de alarme 4-20mA configuração de saída por meio de três chaves manuais configuração de campo por meio de controle remoto configuração de campo por meio de manipuladores manuais memória de configuração de campo EEPROM não desaparece, sem necessidade de preservação de bateria instrução do medidor de fluxo eletromagnético é amplamente utilizado em águas residuais, indústria química de flúor, água de produção, indústria de água da torneira e medicina, aço e muitos outros aspectos. Como o princípio determina que ele só pode medir líquidos condutores elétricos. Embora seja muito melhor em termos de confiabilidade e estabilidade do que outros tipos de medidores de fluxo, mas o cliente no processo de uso real, ainda ocorrerão alguns problemas, a seguir eu vou detalhar o medidor de fluxo eletromagnético na seleção e instalação: um, como outros medidores de fluxo, embora o medidor de fluxo eletromagnético tenha uma faixa de medição de 30: 1, mais alto do que o medidor de fluxo de rua vortex e o medidor de fluxo de pressão diferencial, mas também há limitações, muitos clientes contabilizam, muitas vezes o comparam com o medidor de água, pensando que pode medir uma velocidade de fluxo muito baixa, em geral, só pode medir 0,1 m / s. Portanto, no início do pedido, é mais preciso entender o escopo do fluxo. O pedido não pode ser feito pelo calibre original do tubo, é melhor determinar o calibre do instrumento de acordo com o seu fluxo real. Em segundo lugar, como outros medidores de fluxo, o medidor de fluxo eletromagnético também tem requisitos para a instalação de tubos diretos antes e depois, mas os requisitos do medidor de fluxo de outros tipos são mais baixos, mas o ponto mais importante para satisfazer: é o tubo cheio e o tubo cheio. Casos de insatisfação podem causar um salto confuso do medidor de fluxo: terceiro, como outros medidores de fluxo, o medidor de fluxo eletromagnético também tem um nível de proteção, o nível de proteção geral é IP65, o tipo de divisão é IP68 (para o sensor), se o cliente tiver requisitos para o ambiente de instalação do medidor, o local de instalação no poço subterrâneo ou em outros lugares úmidos, recomendamos que o cliente escolha o tipo de divisão. Para evitar danos ao instrumento. Em quarto lugar, o medidor de fluxo eletromagnético pode medir líquidos corrosivos, mas o cliente no início do pedido deve fornecer corretamente outras propriedades do meio de medição para evitar erros na seleção do eletrodo durante a seleção, levando ao desgaste do sensor no processo de uso posterior, trazendo inconvenientes e perdas econômicas ao cliente. Em quinto lugar, o medidor de fluxo eletromagnético, embora a confiabilidade seja melhor, geralmente não danifica, mas devido ao seu princípio, a superfície do eletrodo do sensor tem estado em contato com o líquido, há muito tempo, a superfície do eletrodo é relativamente vulnerável à poluição. Portanto, o medidor de fluxo eletromagnético, em geral, no caso de desmontagem condicional do cliente, é recomendado desmontar o eletrodo uma vez entre um ano e meio para garantir a precisão da medição do medidor de fluxo. Qualquer instrumento precisa de "manutenção", e o medidor de fluxo eletromagnético não é uma exceção. Quando a linha de tubulação é vertical, em geral, o fluxo de água é exigido de baixo para cima, tente não de cima para baixo. Este último pode causar grandes flutuações de fluxo. A instalação, além do tubo completo, também é importante, seguido da distância do tubo direto para a frente e para trás. Escolha um local que seja fácil de reparar e de atividade. O medidor de fluxo deve ser instalado na parte traseira da bomba e nunca deve ser instalado no lado de aspiração; A válvula deve ser instalada no lado abaixo do fluxo. O medidor de fluxo eletromagnético é um medidor de fluxo que realiza medições de fluxo de acordo com a lei da indução eletromagnética de Faraday. A vantagem do medidor de fluxo eletromagnético é que a perda de pressão é extremamente pequena e o fluxo mensurável é grande. A relação entre o fluxo máximo e o fluxo mínimo é geralmente superior a 20: 1, a gama de diâmetros industriais aplicáveis é larga, até 3 m, o sinal de saída e o fluxo medido são lineares, com alta precisão, podem medir a condutividade elétrica ≥ 5 μs / cm de ácido, álcali, solução salina, água, esgoto, líquido corrosivo e fluxo de fluido de lama, pasta mineral, celulose, etc. Mas não pode medir o fluxo de gás, vapor ou água pura. Quando o condutor faz o movimento da linha magnética de corte no campo magnético, o potencial de indução é gerado no condutor, o tamanho do potencial de indução é proporcional ao comprimento eficaz do condutor no campo magnético e à velocidade do movimento do condutor no campo magnético verticalmente na direção do campo magnético. Da mesma forma, o fluxo vertical do fluido condutor no campo magnético ao cortar a linha de força de indução magnética também gerará um potencial de indução nos eletrodos de ambos os lados do tubo. A direção do potencial de indução é determinada pela regra da mão direita, o tamanho do potencial de indução é determinado pela seguinte fórmula: Ex=BDv----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Se um eletrodo é inserido em ambos os lados do tubo, o potencial de indução Ex pode ser introduzido e o tamanho deste potencial pode ser medido para obter o fluxo volumétrico. De acordo com o princípio de indução eletromagnética Faraday, um par de eletrodos de detecção é instalado na parede do tubo vertical ao eixo do tubo de medição e à linha magnética, quando o líquido condutor se move ao longo do eixo do tubo de medição, o líquido condutor corta a linha magnética para gerar um potencial de indução, este potencial de indução é detectado por dois eletrodos de detecção, o tamanho numérico é proporcional à velocidade de fluxo, o seu valor é: E = B · V · D · K na fórmula: E - potencial de indução; K - coeficiente relacionado à distribuição do campo magnético e ao comprimento axial; B - força de indução magnética; V - Velocidade média de fluxo do líquido condutor; D - Distância entre os eletrodos; (Medir o diâmetro interno do tubo) O sensor detecta o potencial E como sinal de fluxo, transmite para o conversor, após o tratamento de sinais como amplificação, filtro de transformação e outros, exibe o fluxo instantâneo e o fluxo acumulado com o cristal líquido de matriz de pontos com retroiluminação. O conversor tem saídas de 4 a 20mA, saídas de alarme e saídas de frequência, e possui interfaces de comunicação como RS-485 e suporta aos protocolos HART e MODBUS. Nota: os diferentes parâmetros do medidor de fluxo eletromagnético são ligeiramente diferentes, por favor, verifique as instruções ao usar. De acordo com a lei da indução eletromagnética de Faraday, no campo magnético uniforme de intensidade de indução magnética de B, verticalmente à direção do campo magnético colocar um tubo magnético não condutor com diâmetro interno de D, quando o líquido condutor flui no tubo à velocidade de fluxo v, o fluido condutor corta a linha magnética. Se um par de eletrodos é instalado em uma seção de tubo verticalmente ao diâmetro do campo magnético, pode ser demonstrado que, desde que a distribuição da velocidade de fluxo dentro do tubo seja simétrica axialmente, um potencial elétrico sensível é gerado entre os dois eletrodos: na fórmula e = KBDv (3-36), v é a velocidade média de fluxo na seção de tubo e k é a constante do medidor. O fluxo volumétrico do tubo resultante é: qv = πeD / 4KB (3-37), visto pela fórmula acima, o fluxo volumétrico qv é linearmente relacionado com o potencial elétrico de indução e o diâmetro interno do tubo de medição D, proporcional inversamente à intensidade de indução magnética do campo magnético B, independentemente de outros parâmetros físicos. Este é o princípio de medição do medidor de fluxo eletromagnético. É necessário observar que, para que a fórmula (3-37) seja rigorosamente estabelecida, as condições de medição do medidor de fluxo eletromagnético devem satisfazer as seguintes suposições: 1) o campo magnético é um campo magnético constante distribuído uniformemente; ② Distribuição simétrica do eixo de fluxo do fluido medido; o líquido testado não é magnético; A condutividade elétrica do líquido medido é uniforme e homogênea em todas as direções. Requisitos técnicos para divulgar o nível de precisão de edição do medidor de fluxo dentro da faixa de fluxo especificada, o erro máximo permitido deve estar em conformidade com as disposições da Tabela 1. O erro do medidor de fluxo indica o erro de indicação relativa. Classe de precisão e erro máximo permitido Classe de precisão 0,2(0,25)(0,3)0,5 Erro máximo permitido ±0,2% (±0,25%) (±0,3%) ±0,5% Classe de precisão 1.01.52.5/Erro máximo permitido ±1,0%±1,5%±2,5%/Nota: A preferência para a utilização de erros de referência de classificação sem parênteses também pode ser utilizada para a representação de erros de fluxômetro para indicação de fluxo instantâneo, cuja série de erros máximos permitidos deve estar em conformidade com a Tabela 1, cuja classificação precisa já não é indicada na oferta dos resultados da verificação, mas sua representação de erros máximos permitidos deve ser utilizada e também deve ser marcada como FS após o erro máximo permitido, por exemplo ±0,5% FS. Para medidores de fluxo que usam uma combinação de erros de representação relativa e erros de referência para representar erros, um método deve ser usado uniformemente para representar seus erros em uma única verificação. A repetitividade do medidor de fluxo repetitivo não deve exceder 1/3 do valor absoluto do erro máximo permitido especificado no nível de precisão correspondente. A medição do fluxômetro eletromagnético é grande, geralmente de 20: 1 a 50: 1, com uma ampla gama de fluxo opcional; A gama de calibre do medidor de fluxo eletromagnético é mais ampla do que outras variedades de medidores de fluxo, de alguns milímetros a 3 metros; Pode medir o fluxo bidirecional positivo e inverso, também pode medir o fluxo de pulsação, desde que a frequência de pulsação seja muito inferior à frequência magnética intensa; A saída do instrumento é essencialmente linear; Facilidade de escolher uma variedade de materiais para contato com fluidos, que podem ser aplicados a fluidos corrosivos e outras vantagens. Como o medidor de fluxo eletromagnético tem muito mais chances de conter sólidos em suspensão ou sujeiras do que outros medidores de fluxo, a probabilidade de falhas resultantes de camadas de adesão à parede interna também é relativamente alta. Se a condutividade da camada ligada é semelhante à condutividade do líquido, o instrumento também pode emitir um sinal normal, apenas alterando a área de circulação, formando uma falha oculta do erro de medição; Se a camada de adesão de alta condutividade elétrica, a potência elétrica entre os eletrodos será curto-circuitada; No caso de uma camada de adesão isolante, a superfície do eletrodo é isolada e desconecta o circuito de medição. Ambos os fenômenos podem impedir que o instrumento funcione. [1] O fluxômetro eletromagnético inteligente de edição de transmissão de produtos principais usa um monitor de cristal líquido com iluminação de fundo, todo o display é em chinês, muitas funções e práticas, especialmente convenientes para o usuário operar, reduzindo problemas e erros desnecessários. Entrega rápida, baixo custo e fácil reparação. Como o medidor de fluxo eletromagnético é resistente às interferências? Na medição de grandes aplicações de sinal de interferência como celulose / celulose, a escolha do tubo de fluxo de alto sinal 8707, que pode melhorar a intensidade do sinal, o medidor de fluxo eletromagnético inteligente AFLD foi projetado usando o princípio de totalmente inteligente, com o medidor de fluxo eletromagnético antigo ou falso inteligente produzido por algumas empresas domésticas originais na precisão da medição, função, confiabilidade e vida útil são muito diferentes. A vida útil do medidor de fluxo eletromagnético deve ser de mais de 10-20 anos, por isso, consideramos plenamente a fábrica ao projetar isso, cada detalhe do sensor ao conversor é muito cuidadoso, a partir do projeto, seleção de materiais, processo, produção, teste, etc. Cada link é muito cuidadoso, projetamos nossa própria linha de produção de fluxo doméstica atual dedicada ao medidor de fluxo eletromagnético para garantir a qualidade de longo prazo dos produtos. O medidor de fluxo eletromagnético inserível é composto por um conjunto de sensores de fluxo eletromagnéticos inseríveis (sensores) e conversores de fluxo eletromagnéticos (conversores) (medidores de fluxo). É um instrumento usado para medir o fluxo volumétrico de vários líquidos condutores dentro de um tubo. O medidor de fluxo eletromagnético de inserção é usado para medir o fluxo de fluidos condutores elétricos nos setores da torneira, do aço, do petróleo, da indústria química, da eletricidade, da indústria e da água, e também pode medir líquidos condutores corrosivos como ácidos, álcalis e sais. Notas Editar o relatório 1, grau de precisão e funções de acordo com os requisitos de medição e escolher o grau de precisão do instrumento na ocasião de uso, para obter uma economia econômica. Por exemplo, em ocasiões de liquidação comercial, entrega de produtos e medição de energia, deve escolher um grau de precisão mais alto, como 1,0, 0,5 ou superior; Para ocasiões de controle de processo, escolha diferentes graus de precisão de acordo com os requisitos de controle; Alguns são apenas para detectar o fluxo de processo, sem necessidade de fazer controle preciso e medição ocasiões, você pode escolher um grau de precisão ligeiramente menor, como 1,5 grau, 2,5 grau, ou até mesmo 4,0 grau, quando você pode escolher um medidor de fluxo eletromagnético plug-in barato. 2, medir a velocidade de fluxo de mídia, o alcance do medidor e o diâmetro de medição de mídia geral, o fluxo completo do medidor de fluxo eletromagnético pode ser escolhido na faixa de velocidade de fluxo de mídia de medição de 0,5-12m / s, a faixa é relativamente ampla. A escolha de especificações do instrumento (calibre) não é necessariamente a mesma do tubo de processo, deve depender se a faixa de fluxo de medição é determinada na faixa de velocidade de fluxo, isto é, quando a velocidade de fluxo do tubo é baixa e não pode atender aos requisitos do instrumento de fluxo ou quando a precisão da medição nesta velocidade de fluxo não é garantida, é necessário reduzir o calibre do instrumento, melhorando assim a velocidade de fluxo do tubo, obtendo resultados de medição satisfatórios. Tente evitar objetos ferromagnéticos e equipamentos com campos eletromagnéticos fortes para evitar que o campo magnético afete o campo magnético de trabalho do sensor e o sinal de fluxo. 4, deve ser instalado no local de ventilação seca, evitar o sol e a chuva, a temperatura ambiental deve ser de -20 a + 60 ° C, a umidade relativa é inferior a 85%. O medidor de fluxo deve ter espaço suficiente ao redor para facilitar a detecção e a manutenção. A edição do relatório de manutenção diária só precisa fazer uma inspeção visual periódica do instrumento, verificar o ambiente ao redor do instrumento, limpar a sujeira, garantir que a água e outras substâncias não entrem, verificar se a ligação é boa, verificar se há novos equipamentos de campo eletromagnético fortes perto do instrumento ou se há novos fios carregados através do instrumento. Se o meio de medição é propenso a contaminar o eletrodo ou a sedimentar dentro da parede do tubo de medição, a sujeira deve ser limpa e limpa regularmente. O medidor de fluxo de busca de falhas começou a operar ou a operação normal após um período de tempo descobriu que o instrumento não funciona normalmente, deve primeiro verificar se a fonte de energia é boa, se a tubulação vazou ou está em estado não cheio, se há bolhas dentro da tubulação, se o cabo de sinal está danificado, se o sinal de saída do conversor (ou seja, o circuito de entrada do medidor posterior) está aberto. Lembre-se da remoção cega do medidor de fluxo. Equipamento de teste de inspeção do sensor: um teste de resistência de isolamento de 500MΩ e um multimetro. Etapa de teste: (1) no caso de tubulação cheia de meios, medir o valor de resistência entre os terminais de ligação A, B e C com um multimetro, o valor de resistência entre A-C e B-C deve ser maior ou igual. Se a diferença for mais do que o dobro, pode ser uma fuga no eletrodo, a adsorção de água condensada na parede externa do tubo de medição ou na caixa de conexão. (2) Em caso de secagem do revestimento, a resistência de isolamento entre A-C e B-C deve ser avaliada em MΩ (deve ser maior que 200MΩ). Medir a resistência dos terminais A, B e dos dois eletrodos dentro do tubo de medição com um multimetro (deve estar conectado em curto circuito). Se a resistência de isolamento for pequena, indicando o vazamento do eletrodo, todo o conjunto de medidores de fluxo deve ser devolvido à fábrica para reparação. Se o isolamento cair, mas ainda for superior a 50MΩ e os resultados da verificação na etapa (1) forem normais, é possível que a parede externa do tubo de medição esteja úmida e o interior da carcaça possa ser secado com um ventilador de ar quente. (3) Medir a resistência entre X e Y com um multimetro, se exceder 200Ω, a bobina de excitação e seu cabo de saída podem estar abertos ou mal em contato. Remova a verificação da placa de terminais. (4) Verifique a resistência de isolamento entre X, Y e C, deve ser superior a 200 MΩ, se houver uma queda, secar o interior da carcaça com ar quente. Em operação real, a diminuição do isolamento da bobina levará a um aumento dos erros de medição e à instabilidade do sinal de saída do instrumento. (5) Se determinar que o sensor tem falhas, entre em contato com o fabricante do medidor de fluxo eletromagnético, o local geral não pode ser resolvido e precisa ser reparado pelo fabricante. A verificação do conversor se determinar a falha do conversor, após a verificação das razões externas não há problema, entre em contato com o fabricante do medidor de fluxo eletromagnético, o fabricante geralmente tomará a forma de substituir a placa de circuito. Antes de usar o medidor de fluxo eletromagnético, primeiro use uma solução padrão de pH para calibrar o medidor de fluxo eletromagnético. Após a calibração e antes da operação, deve-se prestar atenção para limpar o eletrodo do medidor de fluxo eletromagnético com água destilada e, em seguida, limpar o eletrodo novamente com a medição de fluido. Se não usar o medidor de fluxo eletromagnético, quando remover o eletrodo do medidor de fluxo eletromagnético, todos devem prestar atenção para não deixar o sensor do eletrodo colidir com o objeto rígido, caso contrário, desde que haja danos afetarão o uso do eletrodo. Após o fim do uso do medidor de fluxo eletromagnético, todos devem colocar o eletrodo do medidor de fluxo eletromagnético no conjunto, menos solução saturada, basta garantir que a bolha do eletrodo seja úmida, mas lembre-se de não colocar em água destilada. Normalmente, deve prestar atenção ao eletrodo para manter limpo, não deixe sua saída lateral ocorrer um curto-circuito, caso contrário, fará com que a medição seja imprecisa, afetando o uso do medidor de fluxo eletromagnético. Na verdade, há muitos métodos para manter os eletrodos do medidor de fluxo eletromagnético, todos devem prestar mais atenção no processo de uso, não por causa de sua pequena negligência, o medidor de fluxo eletromagnético não pode ser usado normalmente no futuro. A falha do período de depuração geralmente aparece na fase de depuração da instalação do instrumento, uma vez excluída, não aparecerá novamente nas mesmas condições no futuro. As falhas comuns durante o período de comissão são geralmente causadas por instalações inadequadas, interferências ambientais e efeitos nas propriedades do fluido. A instalação é geralmente causada por falhas incorretas na posição de instalação do sensor de fluxo eletromagnético, comuns como instalar o sensor no ponto mais alto do sistema de tubulação de gás fácil de acumular; Ou instalado em um tubo vertical de cima para baixo, o esvaziamento pode ocorrer; Ou após o sensor, sem contrapressão, o fluido é descarregado diretamente para a atmosfera e o tubo de medição não está cheio. Os aspectos ambientais geralmente são principalmente a interferência de corrente difusa de tubulação, interferência de ondas eletromagnéticas espaciais fortes, interferência de campos magnéticos de grandes motores, etc. A interferência de corrente difusa do tubo geralmente tem uma boa proteção de terra individual para obter resultados satisfatórios, mas se a corrente difusa encontrada (por exemplo, tubos de oficina de eletrólise, às vezes o pico de potencial alterno Vpp sensível em dois eletrodos pode chegar a 1V), medidas adicionais e isolamento do sensor de fluxo e do tubo são necessárias. As interferências de ondas eletromagnéticas espaciais são geralmente introduzidas por cabos de sinalização, geralmente protegidos por blindagens de camadas únicas ou múltiplas. Um líquido medido com uma distribuição uniforme de pequenas bolhas geralmente não afeta o funcionamento normal do medidor de fluxo eletromagnético, mas com o aumento da bolha, o sinal de saída do instrumento flutuará, se a bolha for grande o suficiente para cobrir toda a superfície do eletrodo, com a bolha fluindo através do eletrodo, o circuito do eletrodo será interrompido instantaneamente e o sinal de saída será maior. Quando o medidor de fluxo eletromagnético de onda quadrada de baixa frequência mede excesso de massa sólida, também gerará ruído de massa, causando flutuações no sinal de saída. Ao medir o meio misturado, o sinal de saída também flutuará se for medido no sensor de fluxo antes da mistura não ser uniforme. A escolha inadequada do material do eletrodo e do meio de medição também afetará a medição normal devido a efeitos químicos ou fenômenos de polarização. O material do eletrodo deve ser selecionado corretamente de acordo com a seleção do instrumento ou o manual relevante. 1. Falha de funcionamento | Marca
Série
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PROHUB
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PROHUB
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PROHUB
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PROHUB
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PROHUB
120557 D73 2- FACH
| PROHUB
003020 D40 30/30
PROHUB
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PROHUB
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PROHUB
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PROHUB
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PROHUB
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PROHUB
PH-Y12-0002- 16A
PROHUB
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PROHUB
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Rolamentos
PROHUB
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Eixo de accionamento
PROHUB
PH-Y12-0002-17
PROHUB
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| PROHUB
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PROHUB
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PROHUB
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Montagem de rodas
PROHUB
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Montagem de rolamentos
PROHUB
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Cinto
PROHUB
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PROHUB
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Montagem de rolamentos
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WOERNERAB31-14/2-1A2A
Allen BradleyVPL-B1303F-PJ12AA
BIJUE ELIMONPVB16A03AAAAAA00
JBW404.867.0010 DCK31
FHFFHF21225113
ETAEM12-T01-001-DC24V-4 (em inglês)
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AZOLGASAFJ 50 038V1 (¢ 50 * 150)
AZOLGASAFJ 70 015V1 (¢ 19 * 72)
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SARTORIUSPR6211-11
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MaierDXSR 265 K-50Conectores rotativos
AG.70HE652FV50A2R-AC230VInterruptor de limite
WIXROYD32810.W0001
do KTRBOWEX-COUPLING 117038-24-8020
do KTRBOWEX-ACOPLAMENTO M-24
BAUERBF70Z-44/DPE09XB4C-S/ESX027A9/SP
SCHMERSALAZ17/170-B5
SCHMERSALAZ 17-11ZK
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SCHUNKBBCK8758 ID:1328053
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ASC102850 BL25M-U-3-350-B-RF (executado sob a placa 91236) Oferta válida até 2022.8.10
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SCHMERSAL103013814 SLB240-R-1-ST
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SCHMERSAL1NO + 1NC, ZFH232-22
IFMIFS244
IFMIFS240
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BUCHERSDRB-P-10-SM
PREVOSTPPS1 MM2534
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Lubrificantes para placasSFGO ULTRA 32
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O OTT9560007392
O OTT9560148392 ADAPTADOR PSC 80
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BUHLERNT 63-KN-VA-M3/500
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BALTECP rne 181 HPP ang D 160772 a
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Idioma14570692 MW-XXUS - 0...200 MBAR - 1/4 NPT-F - 1/2 -14 LT
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ATOSSCLI-40317
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PROMINENTES1BA S1BAH10050PVTS000M000 Oferta válida até 2022.8.13
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DINSE62903N0004 1503406
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SARTORIUSPR6211-11
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AUTÓNICAO BEN5M-MFRInterruptor óptico
WENGLORCP24MHT80
VALVULAS DE OLIVERVálvula de verificação CV75S 316SS, 6000PSIVálvula unidirecional
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ROLANDA100
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do KTRAcoplamento BOWEX M-24
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ADVERTENTE5200-452-011
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A falha do período operacional é a falha do medidor de fluxo eletromagnético após um período de comissão e funcionamento normal, a falha do período operacional comum é causada principalmente por camadas de adesão à parede interna do sensor de fluxo, raios e mudanças nas condições ambientais. A camada de adesão da parede interna do sensor devido ao fluxômetro eletromagnético comumente usado para medir fluidos sujos, após um período de funcionamento, muitas vezes a camada de adesão se acumula na parede interna do sensor. Estas falhas são muitas vezes causadas pela condutividade elétrica da camada adesiva muito grande ou muito pequena. Se o anexo for uma camada de isolamento, o circuito do eletrodo será interrompido e o instrumento não funcionará corretamente; Se a condutividade da camada de adesão for significativamente superior à condutividade do fluido, o circuito do eletrodo aparecerá em curto-circuito e o instrumento não funcionará corretamente. Portanto, a camada de escama ligada dentro do tubo de medição do medidor de fluxo eletromagnético deve ser limpa oportunamente. 1. O relâmpago é fácil de detectar alta tensão e corrente de surto na linha do instrumento, danificando o instrumento. Ele é introduzido principalmente por meio de um cabo de alimentação ou uma bobina magnética ou uma linha de sinal de fluxo entre o sensor e o conversor, especialmente a introdução de um cabo de alimentação da sala de controle. Mudanças nas condições ambientais Durante a comissão, devido às condições ambientais ainda bons (por exemplo, sem fonte de interferência), o medidor de fluxo funciona normalmente, e muitas vezes é fácil negligenciar as condições de instalação (por exemplo, a terra não é muito boa). Nesse caso, uma vez que as condições ambientais mudam e uma nova fonte de interferência aparece durante a operação (por exemplo, soldar um tubo perto do medidor de fluxo, instalar um grande transformador perto, etc.), interferirá com o funcionamento normal do medidor e o sinal de saída do medidor de fluxo flutuará. Diagnóstico e tratamento de falhas comuns 1. Sem saída de fluxo. Verifique se a parte da fonte de alimentação tem falhas e teste se a tensão da fonte de alimentação é normal; Teste de ruptura do fusível; Verifique se a seta do sensor é consistente com a direção do fluxo do fluido, se for inconsistente para mudar a direção da instalação do sensor; Verifique se o sensor está cheio de fluido, por exemplo, se não está cheio de fluido, substituindo tubulações ou instalando verticalmente. O sinal diminui ou diminui repentinamente. Testar se o isolamento entre os dois eletrodos está quebrado ou curto-circuitado, e os valores de resistência entre os dois eletrodos estão normalmente entre (70 a 100) Ω; As paredes internas do tubo de medição podem depositar sujeira e os eletrodos devem ser limpos e limpos, sem arranhar o revestimento interno. Medir se o revestimento do tubo está danificado e, se danificado, deve ser substituído. 3. ponto zero instável, verificar se o meio está cheio de tubos de medição e a presença de bolhas no meio, se houver bolhas podem ser adicionados a corrente superior, como a instalação horizontal pode ser alterada para a instalação vertical; Verifique se a terra do instrumento está intacta, se não é boa, a terra de três níveis deve ser realizada (resistência à terra ≤ 100Ω); A condutividade do meio de inspeção não deve ser inferior a 5 μs / cm; Verifique se o meio está sedimentado no tubo de medição e tome cuidado para não arranhar o revestimento durante a limpeza. Os valores indicadores de fluxo não correspondem aos valores reais. Verifique se o fluido no sensor está cheio de tubos, se há bolhas, se houver bolhas, você pode adicionar um condensador a corrente superior; Verificar se as condições de aterrizagem são boas; Verifique se o medidor de fluxo tem uma válvula acima e, se houver, mova-a para baixo ou deixe-a totalmente aberta; Verifique se as configurações de escala do conversor estão corretas e, se não, reconfigure a escala correta. Os valores flutuam em um determinado intervalo. Verificar se as condições ambientais mudaram, como a aparição de novas fontes de interferência e outras fontes magnéticas ou vibrações que afetam o funcionamento normal do instrumento, deve limpar a interferência ou deslocar o medidor de fluxo oportunamente; Verifique o cabo de sinal de teste, com fita isolante para o tratamento final, para que o fio, a camada de blindagem interna, a camada de blindagem externa e a caixa não entrem em contato. O fluido que mede o fluxo com o medidor de fluxo eletromagnético deve ser condutor de eletricidade, portanto, as substâncias não condutoras de gás, vapor, óleo, cobre e outros não podem ser usados para medir o fluxo com o medidor de fluxo eletromagnético. A falha operacional ocorre durante a operação após um período de depuração inicial e operação normal, as causas comuns de falha são: camada de adesão à parede interna do sensor de fluxo, relâmpago, mudanças nas condições ambientais. A camada de adesão da parede interna devido à medição do fluxômetro eletromagnético que contém uma fase sólida em suspensão ou um corpo sujo é muito mais provável do que outros instrumentos de fluxo, a probabilidade de falha da camada de adesão da parede interna também é relativamente alta. Se a condutividade da camada ligada é semelhante à condutividade do líquido, o instrumento também pode emitir um sinal normal, apenas alterando a área de circulação, formando uma falha oculta do erro de medição; Se a camada de adesão de alta condutividade elétrica, a potência elétrica entre os eletrodos será curto-circuitada; No caso de uma camada de adesão isolante, a superfície do eletrodo é isolada e desconecta o circuito de medição. Ambos os fenômenos podem impedir que o instrumento funcione. 2, o relâmpago de relâmpago na linha de alta tensão instantânea e corrente de surto, o instrumento de entrada danificará o instrumento. O instrumento de dano de raio tem três vias de introdução: linha de alimentação, linha de sinal de fluxo entre o conversor de colher de sensor e linha magnética. No entanto, a análise de componentes danificados a partir de uma falha de relâmpago, causando a falha de alta tensão de indução e a corrente de surto são introduzidos na maioria das linhas de alimentação da sala de controle, os outros dois caminhos são menos. Também aprendeu do local do acidente de relâmpago que não só o medidor de fluxo eletromagnético falhou, mas outros medidores eletrônicos na sala de controle frequentemente ocorreram ao mesmo tempo. Portanto, as unidades de uso devem reconhecer a importância de configurar instalações de proteção contra minas de linhas de energia do instrumento da sala de controle. Atualmente, existem equipes de design que conhecem e exploram a solução deste problema, como o Instituto de Desenho Petroquímico de Xilu. As mudanças nas condições ambientais são principalmente causadas pela mesma falha no ambiente do período de depuração da seção superior, mas a fonte de interferência não aparece no período de depuração e intervém durante a operação. Por exemplo, um medidor de fluxo eletromagnético de proteção a terra não é ideal, o período de depuração devido a nenhuma fonte de interferência da fábrica, o instrumento funciona normalmente, no entanto, uma nova fonte de interferência (por exemplo, tubos perto do ponto de medição ou a implementação mais distante de soldadura de tubos) no período de operação do instrumento de interferência funciona normalmente, o sinal de saída flutua significativamente. Manutenção do caso do medidor de fluxo eletromagnético 1, equipamento de teste de inspeção do sensor: um teste de resistência de isolamento de 500MΩ, um multimetro. 2, o conversor verifica o medidor de fluxo eletromagnético se determinar que é uma falha do conversor, após a verificação de razões externas não há problema, por favor, entre em contato com o fabricante, geralmente tomará a forma de substituição da placa de circuito para resolver. O fluxômetro eletromagnético é usado para medir o fluxo volumétrico de meios líquidos condutivos com condutividade elétrica maior que 5 μs / cm, o princípio de medição do fluxômetro eletromagnético é principalmente baseado na lei da indução eletromagnética de Faraday, ou seja, quando o fluido passa pelo tubo de medição, a linha magnética de corte é induzida pela força elétrica. A potência elétrica é proporcional à densidade de fluxo magnético, o produto do diâmetro interno do tubo de medição e a velocidade média de fluxo, a potência elétrica (sinal de fluxo) é detectada pelo eletrodo e enviada pelo cabo ao conversor, no entanto, quando se mede um médio de condutividade fraca, a potência elétrica é difícil de ser detectada, através do método de operação prática de campo, nós Tremmerk resumiu os seguintes pontos para referência: Primeiro é determinar se o meio medido tem condutividade elétrica; Em segundo lugar, a instalação do medidor de fluxo eletromagnético deve ser instalada de acordo com as instruções de uso do produto; Mais uma vez, a potência elétrica pode ser detectada sem problemas após o desligamento do alarme do tubo de ar no conversor do medidor de fluxo eletromagnético durante a depuração do medidor de fluxo eletromagnético. Método de cálculo do cálculo do medidor de fluxo eletromagnético: o medidor de fluxo eletromagnético é usado principalmente para medir o fluxo volumétrico do líquido dentro da condutividade elétrica do tubo fechado, o medidor de fluxo eletromagnético especifica que a velocidade mínima do fluxo do fluido não seja inferior a 0,5 m / s, normalmente em 2 ~ 4 m / s, o máximo não seja superior a 8 m / s, por isso, ao escolher o calibre do medidor de fluxo eletromagnético, devemos considerar plenamente a precisão da medição do medidor de fluxo eletromagnético, escolher o tamanho adequado do tubo, então como determinar o calibre do medidor de fluxo eletromagnético? Abaixo vou descrever brevemente como o calibre do medidor de fluxo eletromagnético é determinado? Suponho que uma piscina de 500 m³ precisa ser limpa em quatro horas com uma bomba, como determinar o diâmetro do tubo? Através dos parâmetros exigidos acima, a faixa de fluxo do medidor de fluxo pode ser determinada: 500 m³ dividido por 4 horas é 125 m³ / h. O fluxo pode calcular a faixa aproximada do diâmetro do tubo, ou seja: πr² × velocidade de fluxo (0,5 ~ 8m / s) = 125m³ / h, através do cálculo sabe para bombear 125m³ / h de água, a sua faixa de diâmetro está entre 0,075m ~ 0,2975m, ou seja, DN80 ~ DN300, em seguida, considerando os requisitos de precisão do medidor de fluxo eletromagnético, a velocidade de seleção de fluxo 2 ~ 4m / s é a melhor, calculando o seu diâmetro em 0,105m ~ 0,149m, ou seja, DN100 ~ DN150, considerando vários fatores como investimento, eu posso determinar a escolha de DN100 mais adequada. Instalação do medidor de fluxo eletromagnético inserível Passo 1. O medidor de fluxo eletromagnético de inserção exige que o tubo do usuário seja configurado horizontalmente, com pelo menos 5 DN na frente do sensor e pelo menos 3 DN em seguida. A válvula de regulação de fluxo deve estar localizada fora do sensor downstream 3DN. O tubo deve vibrar claramente, e a parede interna do tubo não deve ser claramente convexa. 2. Primeiro, abra um furo Ф60-62mm no ponto de medição do tubo, exigindo que as bordas ao redor do furo redondo sejam limpas, sem espinhas e cicatrizes de tumor de corte a gás, etc. 3. Parafuse a peça de montagem do sensor e solda de forma confiável na abertura acima, exigindo que a extremidade inferior da peça de montagem seja plana com o interior do tubo e garanta que não saia. Os três parafusos de bloqueio soltos do sensor puxam a barra de detecção e a cabeça de detecção inteira para serem instalados atrás. (Nota: o usuário não deve abrir a conexão da cabeça de detecção com a barra de inserção) Fixe a válvula de bola com o mecanismo de fechamento do vedante sobre a rosca superior da peça de montagem depois de ser enrolada com óleo de chumbo ou fita tetrafluorona. 6. Inserir lentamente a barra de detecção de cima, apertar ligeiramente a porca de bloqueio, pressionar a barra de inserção para medir L2 e registrar o mesmo tamanho L2, a instalação é concluída. 1, o efeito da distribuição da velocidade de fluxo é conhecido pela mecânica dos fluidos, quando o líquido flui dentro do tubo, a velocidade de fluxo de todos os pontos na seção transversal do tubo não é igual, mas seja o fluxo stratificado ou a turbulência, após uma certa distância do segmento do tubo direto, a velocidade de fluxo pode se tornar uma distribuição simétrica do eixo, a velocidade de fluxo no centro do eixo do tubo é a maior, na parede do tubo é zero, a velocidade média de fluxo é V -, desde que a distribuição da velocidade de fluxo seja simétrica em relação ao eixo central do tubo de medição, o tamanho da força elétrica de indução gerada no eletrodo não está relacionado com o estado de distribuição da velocidade de fluxo de todos os pontos, mas apenas proporcional à velocidade média do fluxo do líquido testado. Portanto, a distribuição da velocidade de fluxo para a simetria do eixo é uma das condições de trabalho que o medidor de fluxo eletromagnético de campo magnético uniforme deve atender. Se a distribuição da velocidade de fluxo é assimétrica em relação ao eixo central do tubo, embora o fluxo total seja o mesmo, a força elétrica de indução perto do eletrodo é maior, então o sinal medido é maior do que o valor de fluxo real. Em vez disso, o potencial elétrico induzido a 90° do eletrodo produz um sinal menor do que o valor de fluxo real, causando erros de medição. Portanto, para tornar o eixo de distribuição da velocidade de fluxo simétrico, o segmento de tubo pré-direcionado do medidor de fluxo é necessário. Se assumir que o campo magnético ao longo da direção de fluxo do fluido é sempre uniforme, na verdade, isso significa que o campo magnético ao longo do eixo do tubo é de comprimento infinito e o campo magnético do medidor de fluxo real é de comprimento finito, então é necessário considerar o efeito de borda do campo magnético de comprimento finito na medição. Suponha-se que a parede do tubo seja isolada, que o campo magnético perto do eletrodo seja aproximadamente uniforme e que as duas extremidades se enfraqueçam gradualmente, formando bordas desiguais e, finalmente, caindo para zero. Desta forma, o campo elétrico interno do líquido E também é desigual, gerando uma corrente turbulenta. O fluxo magnético secundário gerado pela corrente turbulenta, por sua vez, altera o fluxo magnético de trabalho da parte da borda do campo magnético, prejudicando ainda mais a uniformidade do campo magnético. Neste momento, a potência elétrica de indução medida no eletrodo é diferente do tamanho da potência elétrica de indução sob um campo magnético infinitamente longo, gerando erros. Se a parede do tubo é condutora, devido ao curto-circuito da parede condutora do tubo, o efeito da borda do campo magnético será mais evidente, com a condutividade da parede do tubo e a mudança da espessura da parede, esse efeito também será mais evidente, levando ao aumento da perda de potência elétrica induzida no eletrodo. Para o medidor de fluxo eletromagnético, a medição do isolamento da parede do tubo é extremamente necessária, por isso a parede do tubo geralmente é revestida com uma camada de isolamento. Se o meio de medição contém material condutor magnético, o efeito de borda do campo magnético é mais complexo. Devido à presença de materiais condutores magnéticos, o campo magnético é gravemente distorcido, causando a medição não linear. Portanto, para os líquidos medidos que contêm metais líquidos, o magnetismo de corrente contínua é geralmente usado para reduzir o efeito de borda do campo magnético. (3) O efeito da condutividade do meio medido, a impedância de entrada do conversor de fluxômetro eletromagnético foi melhorada quando o líquido condutor é medido, geralmente não causa erros devido a ligeiras mudanças na condutividade do meio, mas para uma certa impedância de entrada do conversor, a condutividade do meio medido tem um valor limite inferior, não pode ser inferior ao valor limite inferior. A condutividade elétrica do meio medido também não é permitida. Por exemplo, quando a condutividade excede cerca de 10-1S / cm, o sinal de fluxo é reduzido e o valor indicador é alterado, isto é, o valor de fluxo é menor do que o valor de fluxo real. Quando a condutividade do meio medido é grande, a resistência do circuito externo é menor, então, independentemente de quão alta seja a impedância de entrada do conversor, o resultado da conexão paralela dependerá deste circuito externo líquido, reduzindo assim a precisão da transmissão entre o transmissor e o conversor. Portanto, para um medidor de fluxo eletromagnético, a medição não é afetada pela condutividade do meio tem uma certa gama, a condutividade do meio medido não pode ser nem muito grande nem muito pequena. Se a condutividade do meio, a área de borda do campo magnético vai gerar uma grande corrente turbulenta, causando uma passagem magnética secundária, de modo que o campo magnético de ambos os lados da área de borda do campo magnético de trabalho é enfraquecido e reforçado, respectivamente. Portanto, os meios de alta condutividade de medição não são adequados para a excitação de corrente alterna, mas para a aplicação de excitação de corrente contínua. Com o desenvolvimento da tecnologia eletrônica, a melhoria da impedância de entrada do conversor será capaz de reduzir o limite inferior da condutividade do meio medido. A seleção do material do eletrodo do medidor de fluxo eletromagnético do sensor de fluxo e a seleção inadequada do material do eletrodo e do meio de medição afetarão a medição normal devido a efeitos químicos ou fenômenos de polarização, o material do eletrodo deve ser escolhido de acordo com a corrosividade do meio de medição. Escolha o material de revestimento do medidor de fluxo eletromagnético de acordo com a corrosividade, o desgaste e a temperatura do meio medido. Tente escolher um medidor de fluxo eletromagnético com função anti-relâmpago. Instalação de sensores de fluxo 1, requisitos para o local de instalação. 1), medir o fluido de fase misturada, escolher o local que não causará a separação de fase, medir o líquido bicomponente, evitar instalar a mistura ainda não uniforme a jusante, medir a tubulação de reação química, instalar na reação completa. 2) Evite a pressão negativa dentro do tubo de medição. 3) Escolha um local com pequenas vibrações, especialmente para um único instrumento. 4) Evite grandes motores, grandes transformadores, etc. nas proximidades, para evitar a interferência do campo eletromagnético. 5) Fácil de implementar o local de aterrizamento separado do sensor. Evite o máximo possível as altas concentrações de gases corrosivos no ambiente. A temperatura ambiental está na faixa de -25-60 ° C, a umidade relativa ambiental está na faixa de 10% -9O%, evitando a luz solar direta tanto quanto possível. 8) O líquido deve ter a condutividade necessária para medir e exigir uma distribuição geralmente uniforme da condutividade. Portanto, a instalação do sensor de fluxo deve evitar lugares que são propensos a gerar condutividade elétrica desigual, como a adição de líquido perto da corrente superior, o ponto de adição de líquido é melhor localizado a corrente abaixo do sensor. Requisitos de comprimento do segmento de tubo direto, o medidor de fluxo eletromagnético para o segmento de tubo direto dianteiro e traseiro é relativamente baixo, para tubos de curvatura de 90o, três vias em forma de T, tubos de diâmetro concêntrico, válvula de abertura completa geralmente, desde que a linha central do eletrodo, não a superfície de conexão da entrada do sensor> 5 vezes o comprimento do diâmetro do segmento de tubo direto, válvulas de diferentes graus de abertura precisam de 1OD, segmento de tubo direto a jusante é 3D. Quando medir líquidos misturados de diferentes meios, a distância entre o ponto de mistura e o medidor de fluxo deve ser pelo menos maior do que 30D. De acordo com o tipo de campo magnético adicional, o medidor de fluxo eletromagnético tem principalmente O campo magnético B do secador de fluxo eletromagnético de corrente contínua (Figura 2) é perpendicular ao eixo do tubo, com dois eletrodos em C e D para medir a potência elétrica U do fluido ao atravessar o campo magnético. O fluxo Q pode ser calculado pela seguinte fórmula: