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O forro de borracha PN10 do aço DN800 de Mag Flow Meter With Carbon flangeia
1. Introduço
O medidor de fluxo eletromagnético de MLF é baseado na lei de Faraday da induço eletromagnética e consiste em sensores e em conversores. Usado para medir a condutibilidade de um líquido ou contínuo. Geralmente, sua condutibilidade deve ser maior de 5μS/cm (a condutibilidade do água da torneira, água crua é aproximadamente 100~500μS/cm). pode igualmente ser usada para medir vários meios tais como o ácido, o alcaloide, a salmoura, a polpa ou a polpa e o outro meio. Mas este o meio no pode conter um grande número substncias magnéticas e bolhas.
O medidor de fluxo eletromagnético de MLF é um instrumento para medir a fluidez líquida. Amplamente utilizado na metalurgia, no produto químico, no papel, na proteço ambiental, no petróleo, na matéria têxtil, no alimento, na gesto urbana, nas estações de tratamento de água e nas outras indústrias da medida do fluxo.
2. Características
O medidor de fluxo eletromagnético de MLF é projeto prova de explosões.
Funço da baixa medida da condutibilidade.
Há nove opções das línguas para encontrar as necessidades de clientes diferentes.
Tem a funço da autorregulaço e do exame de consciência.
As saídas diferentes so opcionais: Cervo, RS485 Profibus, 4-20mA, frequência, pulso.
3. Seleço do material do forro
Material do forro | Desempenho principal | Aplicaço |
PTFE | 1 tem as propriedades químicas as mais estáveis nos plásticos, resistentes ao cloreto de hidrogênio de ebuliço e ao ácido sulfúrico, ao ácido nítrico, ao aqua regia, ao alcaloide e aos vários solventes orgnicos, mas a no resistente fortes ao trifluórido do cloro, ao trifluórido de alta temperatura do nitrogênio, ao flúor líquido, e corroso do oxigênio líquido e do ozônio. Baixa resistência de desgaste 2. Baixa resistência de presso 3 negativa. | 1. -25~140℃ 2. Meio forte da corroso, como o ácido e o alcaloide fortes 3. Meio dos cuidados médicos |
CR | Prova de óleo, resistência solvente, resistência do oxidatite e a resistência eroso do meio comum como o ácido, o alcaloide, o sal, etc. | 1. <80℃ 2. Possa medir a água de esgoto e a lama |
Plutônio | 1. Resistência abrasiva muito boa, flexibilidade. 2. Baixa resistência do ácido e do alcaloide. | 1. <65℃ 2. Meio forte neutro da resistência de abraso |
Duramente de borracha | 1 temperatura ambiente, ácido clorídrico, ácido acético, ácido oxalic, amônia, ácido fosfórico e ácido sulfúrico de 50%, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio 2 evite agentes de oxidaço fortes | 1. <80℃ 2. Ácido geral, alcaloide, soluço de sal |
PFA | 1. Pode ser usado para a maioria de meio corrosivo como acides, alcaloides, e o oxidante forte. 2. Força material alta, resistência ao envelhecimento, melhor do que PTFE, EFP na alta temperatura 3. Modelaço por injeço para a presso negativa mais alta | 1. 40~180℃ 2. Meio forte da corroso, como o ácido e o alcaloide fortes 3. Mdium dos cuidados médicos |
FEP (F46) | 1. Hydrophobicity e no-viscoso 2. A resistência de corroso é inferior a PFA 3. Presso negativa | 1. 40~180℃ 2. Meio forte da corroso, como o ácido e o alcaloide fortes 3. Mdium dos cuidados médicos |
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 de ácido clorídrico abaixo do ponto de ebuliço, assim como ácido deoxidaço, alcaloide, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, ácido fluorídrico e ácido orgnico. |
Hc | Resistência de corroso aos ácidos de oxidaço, tais como o ácido nítrico, ácidos misturados. Uma mistura do ácido crômico e ácido sulfúrico, sais de oxidaço, tais como o sinal de adiço Fe3, o sinal de adiço Q3, e os outros oxidante, tais como uma mistura de soluções e de seawater do hyalphate acima das temperaturas normais. |
Si | É resistente corroso da água do mar, vários cloretos, hypochlorite, oxidando o ácido (que incluem o ácido nítrico fuming), o ácido ou o alcaloide orgnico, mas o ácido de diminuiço no puro (tal como o ácido sulfúrico, o ácido clorídrico). Contudo, se o ácido contém oxidante (tais como o ácido nítrico, Fe3+, Q3 +), a resistência de corroso será 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 |
8. Proveja a detecço & a manutenço
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.
9. 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.