1Selezione del misuratore di portata elettromagneticosintesi:
Serie MS-LDFlussometro elettromagneticoIl principio di misura è la legge di Faraday dell'induzione elettromagnetica e i componenti principali del sensore sono: tubo di misura, elettrodo, bobina di eccitazione, nucleo di ferro e alloggiamento magnetico del giogo. Viene utilizzato principalmente per misurare la portata volumetrica di liquidi conduttivi e fanghi in condotte chiuse. Compresi liquidi altamente corrosivi come acidi, alcali, sali, ecc. Questo prodotto è ampiamente usato nelle industrie quali petrolio, chimico, metallurgico, tessile, alimentare, farmaceutico, cartario, così come nei settori quali protezione ambientale, gestione comunale e costruzione di conservazione dell'acqua. Il misuratore di portata elettromagnetico serie MS-LD è un misuratore di portata elettromagnetico completamente intelligente sviluppato utilizzando la tecnologia più avanzata in patria e all'estero. La velocità di calcolo è molto veloce, l'accuratezza è elevata e le prestazioni di misura sono affidabili. La progettazione del circuito del convertitore adotta la tecnologia avanzata internazionale, con un'impedenza di ingresso fino a 1015 ohm, un rapporto di rifiuto di modalità comune migliore di 100db e una capacità di soppressione migliore di 90db per interferenze esterne e 60Hz / 50Hz interferenza. Il sensore adotta la tecnologia del campo magnetico non uniforme e una speciale struttura del circuito magnetico, che rende il campo magnetico stabile e affidabile e riduce notevolmente il volume, riduce la ripetizione e rende il misuratore di portata piccolo e orientato al flusso. La missione della nostra azienda è quella di fornire ai clienti la tranquillità quando acquistano, senza preoccupazioni quando si utilizza e un servizio soddisfacente.
IISelezione del misuratore di portata elettromagneticoCaratteristiche del prodotto:
Non ci sono parti mobili o componenti di blocco del flusso all'interno della conduttura e non c'è quasi alcuna perdita di pressione aggiuntiva durante la misurazione.
I risultati della misurazione sono indipendenti dai parametri fisici quali distribuzione della velocità di flusso, pressione del fluido, temperatura, densità, viscosità, ecc.
▲ La gamma può essere modificata online in base alle reali esigenze dell'utente in loco.
▲ Display LCD retroilluminato ad alta definizione, funzionamento del menu completamente cinese, facile da usare, semplice da usare, facile da imparare e capire.
▲ Adottando dispositivi SMD e tecnologia di montaggio superficiale (circuiti SMT hanno alta affidabilità).
Adottando un microprocessore incorporato a 16 bit, ha velocità di calcolo veloce, alta precisione, eccitazione ad onda rettangolare programmabile a bassa frequenza, migliore stabilità della misurazione del flusso e basso consumo energetico.
▲ Tutta l'elaborazione digitale, forte capacità anti-interferenza, misurazione affidabile, alta precisione, gamma di misura del flusso può raggiungere 150: 1
▲ Alimentatore switching EMI ultra basso, con una vasta gamma di cambi di tensione di alimentazione e buona resistenza EMC
▲ Ci sono tre integratori all'interno che possono visualizzare rispettivamente l'importo cumulativo in avanti e l'importo cumulativo della differenza.
▲ Ha uscite di segnale di comunicazione digitale come RS485, RS232, Hart e Modbus.
IIIPrincipio di funzionamento del misuratore di portata elettromagnetico
Serie MS-LDFlussometro elettromagneticoIl principio di misura si basa sulla legge di Faraday sull'induzione elettromagnetica. Il tubo di misura del misuratore di portata è un tubo corto in lega non magnetica rivestito con materiale isolante. Due elettrodi sono fissati sul tubo di misura passando attraverso la parete del tubo lungo la direzione del diametro. La punta dell'elettrodo è fondamentalmente a filo con la superficie interna del rivestimento. Quando la bobina di eccitazione è eccitata da due onde di impulso, un campo magnetico funzionante con una densità di flusso magnetico di B sarà generato nella direzione perpendicolare all'asse del tubo di misura. A questo punto, se un fluido con una certa conducibilità scorre attraverso il tubo di misura. Indurre la forza elettromotrice E tagliando le linee di campo magnetico. La forza elettromotrice E è proporzionale alla densità di flusso magnetico B, misurata come prodotto del diametro interno d del tubo e della velocità media di flusso v. La forza elettromotrice E (segnale di flusso) viene rilevata dall'elettrodo e inviata al convertitore attraverso un cavo. Dopo aver amplificato ed elaborato il segnale di flusso, il convertitore può visualizzare la portata del fluido e i segnali di uscita come impulsi e correnti analogiche per il controllo e la regolazione del flusso.
E=KBdv
Nella formula: E - ----------- è la tensione del segnale tra gli elettrodi (v)
B - ----------------- Densità del flusso magnetico (T)
D ---------------------------------------------------------------------
V -------------- Velocità media di flusso (m/s)
Nella formula, k, D è una costante, e poiché la corrente di eccitazione è costante, B è anche una costante. Pertanto, da E=KBdv, si può vedere che la portata del volume Q è proporzionale alla tensione del segnale E -, cioè, la tensione del segnale E indotta dalla portata è linearmente correlata al volume Q. Pertanto, finché viene misurata E, la portata Q può essere determinata, che è il principio di funzionamento di base dei misuratori di portata elettromagnetici.
Secondo E=KBdv, parametri quali temperatura, densità, pressione, conducibilità e rapporto di composizione liquido-solido del fluido di flusso misurato non influenzeranno i risultati della misurazione. Per quanto riguarda lo stato di flusso, fintanto che si conforma al flusso assimmetrico (come flusso laminare o turbolento), non influenzerà i risultati della misurazione. Pertanto, il flussometro elettromagnetico è un vero flussometro volumetrico. Per i produttori e gli utenti, la portata volumetrica di qualsiasi altro mezzo fluido conduttivo può essere misurata senza alcuna correzione purché calibrata con acqua ordinaria. Questo è un vantaggio prominente dei misuratori di portata elettromagnetici, che non si trova in nessun altro misuratore di portata. Non ci sono componenti attivi o ostruiti all'interno del tubo di misura, quindi non ci sono quasi perdite di pressione e alta affidabilità.
MS | Tabella dei parametri relativi al misuratore di portata elettromagnetico LD: |
Norme di esecuzione
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JB/T 9248—1999
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Diametro nominale
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15. 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000
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Velocità massima di flusso
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15m/s
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precisione
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DNl5~DN600
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Indicazione: ± 0,3% (portata ≥ 1m/s); ± 3mm/s (portata < 1m/s)
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DN700—DN3000
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± 0,5% del valore indicato (portata ≥ 0,8 m/S); ± 4 mm/s (portata < 0,8 m/S)
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Conducibilità dei fluidi
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≥5uS/cm
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Pressione nominale del misuratore di portata
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4.0MPa
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1.6MPa
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1.0MPa
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0.6MPa
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6.3、10MPa
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DNl5~DN150
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DNl5~DN600
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DN200~DN1000
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DN700~DN3000
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Ordini speciali
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temperatura ambiente
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sensore
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-25 ℃ -+60 ℃
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Convertitore e modello integrato
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-10 ℃ -+60 ℃
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Materiale di rivestimento
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Politetrafluoroetilene, gomma cloroprenica, poliuretano, perfluoroalcossi (F46), maglia PFA
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Temperatura massima del fluido
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- Tipo di corpo
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70℃
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separati
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Rivestimento in gomma policloroprene
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80℃; 120 ℃ (specificare al momento dell'ordine)
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Rivestimento in poliuretano
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80℃
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Rivestimento in PTFE
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100℃; 150 ℃ (specificare al momento dell'ordine)
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Perfluoroetilene propilene (F46)
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Mesh PFA
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Elettrodi di segnale e materiali per elettrodi di massa
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Acciaio inossidabile 0Crl8Nil2M02Ti, Hastelloy C, Hastelloy B, titanio, tantalio, lega platino/iridio, acciaio inossidabile rivestito con carburo di tungsteno
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Meccanismo raschiatore di elettrodi
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DN300—DN3000
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Materiale flangia di collegamento
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acciaio al carbonio
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Materiale della flangia di messa a terra
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Acciaio inossidabile 1Cr18Ni9Ti
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Materiali di protezione importati per flange
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DN65—DNl50
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Acciaio inossidabile 1Cr18Ni9Ti
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DN200~DNl600
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Acciaio al carbonio e acciaio inossidabile 1Cr18Ni9Ti
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Protezione del guscio
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DNl5~DN3000 sensore rivestito in gomma separabile o poliuretano
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IP65 o IP68
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Altri sensori, misuratori di portata di tipo corpo e convertitori separati
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IP65
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Distanza (tipo separato)
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La distanza tra il convertitore e il sensore non è generalmente superiore a 100m
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Selezione del portatometro elettromagneticoScelta della rivestimento
Materiale di rivestimento del portatore
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Caratteristiche principali
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Temperatura media massima
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Scopo di applicazione
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- Dimensione del corpo
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Tipo di separazione
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Politetrafluoroetilene (F4)
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È la plastica con le proprietà chimiche più stabili, resistente all'acido cloridrico, all'acido solforico, all'acido nitrico e all'acqua reale, ma anche agli alcali concentrati e a vari solventi organici. Impossibile alla corrosione di trifluoruro di cloro, trifluoruro di cloro ad alta temperatura, fluoro liquido ad alta velocità di flusso, ossigeno liquido, autoossigeno.
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70℃
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100 ℃ 150 ℃ (richiede ordine speciale)
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1, mezzi corrosivi forti come acidi e alcali. 2) Medi igienici.
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Poliperfluoroetilene (F46)
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Con F4, la resistenza all'usura, la resistenza alla pressione negativa è superiore a F4.
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Identico
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Polifluoroetilene (Fs)
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Il limite massimo di temperatura applicabile è più basso rispetto al tetrafluoroetilene, ma il costo è anche più basso.
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80℃
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Polineoprene
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1, ha un'eccellente elasticità, alta forza di rottura, buona resistenza all'usura. 2, resistente alla corrosione di basse concentrazioni di acidi, alcali e sali, non resistente alla corrosione di mezzi ossidativi.
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80 ℃ 120 ℃ (richiede ordine speciale)
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Acqua, acque reflue, fanghi di scarsa usura.
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gomma poliuretanica
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1, resistenza all'usura estremamente forte.
2, resistenza alla corrosione è inferiore.
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80℃
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Polpa minerale, polpa di carbone, fango a forte usura neutra
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Selezione del portatometro elettromagneticoScelta degli elettrodi
Materiale dell'elettrodo
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Resistenza alla corrosione e all'usura
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Acciaio inossidabile 0Crl8Nil2M02Ti
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Utilizzato per mezzi debolmente corrosivi come acqua industriale, acqua domestica, fognature, ecc., adatto a settori industriali quali petrolio, chimica, acciaio, nonché campi municipali e di protezione ambientale.
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Hastelloy B
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Ha una buona resistenza alla corrosione a tutte le concentrazioni di acido cloridrico sotto il punto di ebollizione, così come agli acidi non clorurati, alle basi e alle soluzioni saline non ossidanti come acido solforico, acido fosforico, acido fluoridrico e acidi organici.
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Hastelloy C
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Può resistere alla corrosione da acidi non ossidanti come acido nitrico, acidi misti o media misti di acido cromo e acido solforico, così come la corrosione da sali ossidanti come Fe, Cu, o altri ossidanti come soluzioni ipoclorite sopra la temperatura ambiente e acqua di mare
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titanio
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In grado di resistere alla corrosione da acqua di mare, vari cloruri e ipocloriti, acidi ossidanti (compreso acido solforico fumante), acidi organici e alcali. Non resistente alla corrosione di acidi riduttori relativamente puri (come acido solforico, acido cloridrico), ma se l'acido contiene ossidanti (come acido nitrico, Fc++, Cu++), la corrosione è notevolmente ridotta.
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tantalio
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Ha un'eccellente resistenza alla corrosione ed è molto simile al vetro. Fatta eccezione per l'acido fluoridrico, l'acido solforico fumante e l'alcali, può quasi resistere alla corrosione dal taglio dei media chimici (compreso l'acido cloridrico del punto di ebollizione, l'acido nitrico e l'acido solforico sotto 50 ℃). Scavare in alcali; Resistenza alla corrosione.
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Platino/lega di titanio
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Quasi in grado di tagliare mezzi chimici, ma non adatto per acqua regia e sali di ammonio.
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Acciaio inossidabile rivestito di carburo di tungsteno
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Utilizzato per mezzi non corrosivi e altamente abrasivi.
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Nota: A causa dell'ampia varietà di supporti e dei fattori complessi come temperatura, concentrazione e portata che influenzano la loro corrosività, questa tabella è solo di riferimento. Gli utenti devono fare le proprie scelte in base alla situazione reale e, se necessario, condurre test di resistenza alla corrosione sui materiali selezionati, come test di piastre appese.
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Selezione dello strumento elettromagnetico del misuratore di portata serie MS-LD:
◆ Conferma dell'intervallo
La portata del mezzo misurata dal misuratore di portata elettromagnetico industriale generale dovrebbe essere di 2-4m/s. In circostanze speciali, la portata minima non dovrebbe essere inferiore a 0,2m/s e il massimo non dovrebbe essere superiore a 8m/s. Se il mezzo contiene particelle solide, la portata comunemente utilizzata dovrebbe essere inferiore a 3m/s per evitare un eccessivo attrito tra il rivestimento e l'elettrodo; Per i fluidi viscosi, la velocità di flusso può essere scelta per essere superiore a 2m/s. Una maggiore velocità di flusso aiuta ad eliminare automaticamente l'effetto delle sostanze viscose attaccate all'elettrodo, che è utile per migliorare la precisione di misura.
A condizione che sia stato determinato l'intervallo Q, la dimensione del diametro del misuratore di portata D può essere determinata in base all'intervallo di velocità di portata V di cui sopra e il suo valore può essere calcolato con la formula seguente:
Q=πD2V/4
D: Diametro interno della conduttura V: Portata (m/h)
Flussometro elettromagneticoL'intervallo Q del misuratore di portata deve essere superiore al valore massimo previsto e il valore normale di portata deve essere leggermente superiore a 50 della scala completa del misuratore di portata.
Serie MS-LDSelezione del misuratore di portata elettromagneticoCampo di portata di riferimento
Calibro mm
|
Campo di portata m3/h
|
Calibro mm
|
Campo di portata m3/h
|
φ15
|
0.06~6.36
|
φ450
|
57.23~5722.65
|
φ20
|
0.11~11.3
|
φ500
|
70.65~7065.00
|
φ25
|
0.18~17.66
|
φ600
|
101.74~10173.6
|
φ40
|
0.45~45.22
|
φ700
|
138.47~13847.4
|
φ50
|
0.71~70.65
|
φ800
|
180.86~18086.4
|
φ65
|
1.19~119.4
|
φ900
|
228.91~22890.6
|
φ80
|
1.81~180.86
|
φ1000
|
406.94~40694.4
|
φ100
|
2.83~282.60
|
φ1200
|
553.90~55389.6
|
φ150
|
6.36~635.85
|
φ1600
|
723.46~72345.6
|
φ200
|
11.3~1130.4
|
φ1800
|
915.62~91562.4
|
φ250
|
17.66~176.25.
|
φ2000
|
1130.4~113040.00
|
φ300
|
25.43~2543.40
|
φ2200
|
1367.78~136778.4
|
φ350
|
34.62~3461.85
|
φ2400
|
1627.78~162777.6
|
φ400
|
45.22~4521.6
|
φ2600
|
1910.38~191037.6
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Selezione del misuratore di portata elettromagnetico della serie MS-LDE
modello
|
calibro
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MS-LD
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15~2600
|
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|
|
codice
|
Modulo di installazione
|
|
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Y
|
Integrato
|
||||||||
F
|
tipo split
|
||||||||
|
codice
|
Modello convertitore
|
|||||||
ZA
|
rotundità
|
||||||||
ZB
|
quadrato
|
||||||||
|
codice
|
segnale di uscita
|
|||||||
I.4
|
4~20mA
|
||||||||
f
|
Frequenza 1KHz
|
||||||||
Rs
|
Comunicazione seriale (485)
|
||||||||
C
|
uscita di controllo
|
||||||||
|
Nome in codice
|
Requisiti antideflagranti
|
|||||||
N
|
Nessuna prova di esplosione
|
||||||||
EX
|
Prova alle esplosioni (applicabile solo al tipo split)
|
||||||||
|
codice
|
temperatura media
|
|||||||
T1
|
≤65℃
|
||||||||
T2
|
≤120℃
|
||||||||
T3
|
≤ 180 ℃ (applicabile solo al tipo split)
|
||||||||
|
codice
|
Materiale di rivestimento
|
|||||||
NE
|
Gomma cloroprenica (≤ 65 ℃)
|
||||||||
PTFE
|
Politetrafluoroetilene (≤ 189 ℃)
|
||||||||
PVC
|
Cloruro di polivinile (≤ 70 ℃)
|
||||||||
|
codice
|
Materiale elettrodo
|
|||||||
316L
|
acciaio inossidabile
|
||||||||
HC
|
Hastelloy C
|
||||||||
HB
|
Hastelloy B
|
||||||||
Ti
|
titanio
|
||||||||
Ta
|
tantalio
|