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Medidor de fluxo magnético para a aplicaço da água/águas residuais DN15-DN200 de água de esgoto
1. Introduço
O medidor de fluxo eletromagnético de MLF trabalha de acordo com a lei de Faraday da induço eletromagnética e consiste em um sensor e em um transdutor. Usado para medir a condutibilidade de um líquido ou contínuo. Geralmente, sua condutibilidade deve ser maior de 5μS/cm (o água da torneira, condutibilidade da água crua de aproximadamente 100 ~ 500μS/cm), pode igualmente ser usado para medir o ácido, o alcaloide, a água salgada, a polpa ou a polpa e os outros meios. Contudo, estes meios no devem conter grandes quantidades de bolhas magnéticas do material e de ar.
O medidor de fluxo eletromagnético de MLF é um tipo do instrumento para medir a fluidez líquida. Amplamente utilizado na metalurgia, na indústria química, na fatura de papel, na proteço ambiental, no petróleo, na matéria têxtil, no alimento, na gesto urbana, na estaço de tratamento de água e na outra medida do fluxo das indústrias.
2. Detalhes rápidos
O medidor de fluxo eletromagnético de MLF é projeto prova de explosões.
Funço da baixa medida da condutibilidade.
Há 9 opções da língua para encontrar as necessidades de clientes diferentes.
Funço autorregulador e auto-verificaço.
As saídas diferentes so opcionais: Cervo, RS485, Profibus, 4-20mA, frequência e pulso.
3. especificaço
Tipo de MLF | Tipo dividido | Tipo integrado | Prova explosiva tipo integrado | Tipo a pilhas | Tipo da energia calorífica |
Preciso | ±0.2% ou ±0.5% | ||||
Dimetro do encanamento | DN10-DN2000 | DN10-DN600 | DN25-DN2000 | ||
Flange | GB, ANSI, JIS, BS, outro | ||||
Presso | DN10-DN600 1,0 1,6 2,5 4.0MPa | ||||
DN700-DN2000 0,6 1,0 1.6MPa | |||||
Material do forro | CR, PTFE, plutônio, duramente de borracha, PFA, FEP (F46) | ||||
Condutibilidade | ≥5µs/cm (nos contacte por favor se é menos de 5µs/cm) | ||||
Elétrodo | 316L SS, HB, Ta, si, Hc, carboneto de tungstênio, outro | ||||
Classe da proteço | IP65, IP66, IP67, IP68 | ||||
Temperatura média | -25~180℃ (Refira por favor o material do forro) | -25~80℃ (refira por favor o material do forro) | -25~180℃ (Refira por favor o material do forro) | ||
Temperatura ambiental para a influência da preciso | <>℃ ou <>℃ na temperatura ambiental de -25~60℃ | ||||
Repetability | ≤±0.1% ou ±0.25% | ||||
Erro de saída análoga | ≤±0.02mA | ||||
Velocidade | 0.3~10m/s | ||||
Conexo elétrica | Cartucho do selo M20x1.5, GB1/2, NPT1/2 | ||||
Saída | 4-20mA, pulso, RS485, cervo, Profibus |
4. Seleço de materiais do elétrodo
Material do elétrodo | Desempenho principal |
316L | Boa resistência de corroso do ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido acético, líquido alcalino na temperatura ambiente < 5=""> |
HB | Boa resistência a todas as concentrações abaixo do ponto de ebuliço do ácido clorídrico, mas também resistente ao ácido deoxidaço, alcaloide, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, ácido fluorídrico, corroso ácida orgnica. |
Hc | Resistente corroso do ácido de oxidaço, tal como o ácido nítrico e ácido misturado. A mistura do ácido crômico e ácido sulfúrico, sais oxidados, tais como Fe3+, Q3+, e outros oxidante, tais como a mistura da soluço e do seawater do hypochlorite em temperatura mais alta do que a normal. |
Si | Resistente corroso do seawater, de vários cloretos, de hyalphates, dos ácidos de oxidaço (que incluem o ácido nítrico do fumo), de ácidos ou de alcaloides orgnicos, mas de ácidos reduzidos no puros (por exemplo ácido sulfúrico, ácido clorídrico). Contudo, se o ácido contém oxidante (por exemplo ácido nítrico, Fe3, Q3), a resistência de corroso é reduzida. |
Ta | Boa resistência de corroso similar ao vidro. A resistência corroso do meio químico (que inclui o ácido clorídrico e que fumiing o ácido sulfúrico), mas no pode ser usada para o líquido do hydromide do sódio. |
Pinta-Ir | Tenha a boa resistência de corroso de todo o ácido, e possa ser resistência corroso do alcaloide, todo o sal exceto o aqua regia, veneziana do amônio e pouco o outro meio |
Carboneto de tungstênio | Para a polpa e a água de esgoto, boa resistência interferência contínua da partícula. |
5. Esboços dimensionais
a. Dimenso do conversor
Tipo dividido
Tipo integrado
Tipo a pilhas
b. Dimenso do sensor
Dimetro do encanamento | Dimenso | ||
L | W | H | |
15 | 160 | 95 | 130 |
20 | 160 | 105 | 137 |
25 | 160 | 115 | 150 |
32 | 160 | 135 | 160 |
40 | 200 | 145 | 175 |
50 | 200 | 160 | 185 |
65 | 200 | 180 | 205 |
80 | 200 | 195 | 215 |
100 | 250 | 215 | 235 |
125 | 250 | 245 | 275 |
150 | 300 | 280 | 300 |
200 | 350 | 335 | 355 |
250 | 400 | 400 | 405 |
300 | 500 | 455 | 460 |
350 | 500 | 515 | 520 |
400 | 600 | 575 | 580 |
450 | 600 | 635 | 630 |
500 | 600 | 710 | 685 |
600 | 600 | 835 | 795 |
700 | 700 | 905 | 910 |
800 | 800 | 1020 | 1030 |
900 | 900 | 1120 | 1120 |
1000 | 1000 | 1245 | 1250 |
1200 | 1200 | 1465 | 1470 |
6. Configuraço
Configuraço eletromagnética do medidor de fluxo da série de MLF | |||||||||||||||||||||||
Modelo | MLF | ||||||||||||||||||||||
A instalaço do sensor | S | Tipo sensor da flange | |||||||||||||||||||||
C | Tipo sensor da inserço | ||||||||||||||||||||||
O | Outro | ||||||||||||||||||||||
Dimetro do encanamento | 10 | 10mm | |||||||||||||||||||||
15 | 15mm | ||||||||||||||||||||||
20 | 20mm | ||||||||||||||||||||||
...... | |||||||||||||||||||||||
2000 | 2000mm | ||||||||||||||||||||||
A instalaço do elétrodo | F | Tipo fixo padro | |||||||||||||||||||||
Material do elétrodo | 316L SS | ||||||||||||||||||||||
B | HB | ||||||||||||||||||||||
C | Ta | ||||||||||||||||||||||
D | Si | ||||||||||||||||||||||
E | Hc | ||||||||||||||||||||||
F | Carboneto de tungstênio | ||||||||||||||||||||||
G | Outro | ||||||||||||||||||||||
Material do forro | R | De borracha | |||||||||||||||||||||
P | PTFE | ||||||||||||||||||||||
O | Outro | ||||||||||||||||||||||
Material da tubulaço | B | 304 SS (padro) | |||||||||||||||||||||
C | 316 SS | ||||||||||||||||||||||
Tipo da flange | G | GB (padro) | |||||||||||||||||||||
ANSI | |||||||||||||||||||||||
J | JIS | ||||||||||||||||||||||
B | BS | ||||||||||||||||||||||
O | Outro | ||||||||||||||||||||||
Material da flange | 304 SS | ||||||||||||||||||||||
B | 316 SS | ||||||||||||||||||||||
C | Aço carbono #20 (padro) | ||||||||||||||||||||||
Material da tampa | D | 304 SS | |||||||||||||||||||||
E | 316 SS | ||||||||||||||||||||||
F | Pintura metálica da cola Epoxy do carbono Steel+ (padro) | ||||||||||||||||||||||
Flange de harmonizaço | 0 | Sem flange de harmonizaço (padro) | |||||||||||||||||||||
1 | Com flange de harmonizaço | ||||||||||||||||||||||
Anel terra | 0 | Sem anel terra (padro) | |||||||||||||||||||||
1 | Com anel terra | ||||||||||||||||||||||
Presso avaliado | 10 | 1.0MPa | |||||||||||||||||||||
16 | 1.6MPa | ||||||||||||||||||||||
25 | 2.5MPa | ||||||||||||||||||||||
40 | 4.0MPa | ||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabalho | E | ≤60℃ | |||||||||||||||||||||
H | ≤180℃ (tipo dividido) | ||||||||||||||||||||||
Tipo | Mim | Tipo integrado | |||||||||||||||||||||
D | Tipo dividido | ||||||||||||||||||||||
Saída | P | Pulso | |||||||||||||||||||||
4-20mA | |||||||||||||||||||||||
G | RS485 | ||||||||||||||||||||||
H | Cervo | ||||||||||||||||||||||
Q | Outro | ||||||||||||||||||||||
Fonte de alimentaço | 0 | 220VAC | |||||||||||||||||||||
1 | 24VDC | ||||||||||||||||||||||
2 | A pilhas | ||||||||||||||||||||||
Classe da proteço | 0 | Tipo (integrado/dividido) de IP65 | |||||||||||||||||||||
1 | IP67 (tipo dividido) | ||||||||||||||||||||||
2 | IP68 (tipo dividido) | ||||||||||||||||||||||
Outras características | R | Funço da energia calorífica | |||||||||||||||||||||
P | Com PT1000 | ||||||||||||||||||||||
B | Sem PT1000 | ||||||||||||||||||||||
prova de explosões | 0 | Nenhum | |||||||||||||||||||||
EX | Prova explosiva |
7. Testes & manutenço do instrumento
O medidor de fluxo eletromagnético tem a funço do autodiagnóstico. Além do que falhas do circuito da fonte e do hardware de alimentaço, o sistema igualmente alarma outras falhas no uso geral. Estas mensagens so alertadas no canto direito inferior da tela.
Manutenço e reparo
A) O local da instalaço do sensor cumprirá as exigências da seço 4, e mantém por favor o escudo limpo;
B) O transmissor será colocado em um lugar limpo, ventilado e seco;
C) O instrumento será inspecionado cada dois anos. Para usuários da elevada preciso, o instrumento será submetido para a reviso.
Transporte e armazenamento
A) Os instrumentos devem ser embalados bem antes do transporte e ser segurados com cuidado durante o carregamento e o descarregamento.
B) O local de armazenamento deve ser seco e ventilado para evitar o gás corrosivo, e a temperatura ambiental no deve ser demasiado baixa ou demasiado alta;
C) O tempo de armazenamento no deve exceder três anos.
3. Abra a caixa para a inspeço
A) O pacote no deve ser aberto com um martelo pesado. Deve ser tomado para no danificar o instrumento
B) Com cuidado verificaço os índices de acordo com a lista de embalagem.
8. Vantagens & desvantagens
Há uns benefícios numerosos a usar medidores de fluxo eletromagnéticos para executar medidas do fluxo fluido. So geralmente no invasores e no têm nenhuma peça movente, reduzindo o risco de divisões e a frequência dos reparos. Uma diminuiço na presso do medidor de fluxo é igualmente geralmente no máximo daquela de um comprimento de tubulaço equivalente, reduzindo os custos tranquilos. Algumas das outras vantagens principais fornecidas por medidores de fluxo magnéticos incluem:
Apesar destas vantagens, os medidores de fluxo magnéticos igualmente apresentam determinadas dificuldades para a medida do caudal. Estes medidores de fluxo so somente eficazes em líquidos condutores, e os materiais tais como hidrocarbonetos e gás unmixed no podem ser medidos. Contudo, os materiais magnéticos eles mesmos podem igualmente apresentar problemas, porque os efeitos hidrodinmicos podem alterar o teste padro de fluxo normal e perturbar a taxa da velocidade bastante para interferir com as operações. Segundo seus tamanho e capacidade, os medidores de fluxo magnéticos podem ser relativamente pesados, e aqueles com resistência mais alta da corroso e de abraso podem ser caros.