Misuratore di portata elettromagnetico serie ZRN-LDC
Zhongrui Energy Instrument adotta le tecnologie avanzate nazionali ed estere per sviluppare un misuratore di portata elettromagnetico completamente intelligente. Il suo nucleo di convertitore elettromagnetico tutto cinese adotta un'unità di elaborazione centrale ad alta velocità, che ha velocità di calcolo veloce, alta precisione e prestazioni affidabili. Il design del circuito del convertitore adotta la tecnologia avanzata internazionale, con un'impedenza di ingresso fino a 1015 ohm e un rapporto di rifiuto comune migliore di 100db, che può misurare le portate medie fluide con conduttività inferiore. Il sensore adotta una struttura del circuito magnetico con tecnologia di campo magnetico non uniforme, che assicura campo magnetico stabile e affidabile. L'obiettivo costante della nostra azienda è quello di garantire che i clienti possano acquistare con fiducia, utilizzare con facilità e ricevere un servizio soddisfacente.
Il 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. Zhongrui Energy Instrument produce misuratori di portata elettromagnetici e misuratori di portata elettromagnetici di tipo split, che sono ampiamente utilizzati in settori quali petrolio, chimico, metallurgico, tessile, alimentare, farmaceutico, cartario, così come protezione ambientale, gestione comunale e costruzione di tutela dell'acqua.
Immagine anatomica del misuratore di portata elettromagnetico:
Dispositivo di taratura per misuratore di portata elettromagnetico aziendale
Selezione del misuratore di portata elettromagnetico
La selezione degli strumenti è un compito molto importante nelle applicazioni degli strumenti. I dati pertinenti mostrano che 2/3 dei guasti degli strumenti nelle applicazioni pratiche sono causati da una selezione o installazione errata degli strumenti. Prestare particolare attenzione.
La corretta selezione del misuratore di portata elettromagnetico è un prerequisito per garantire il buon uso del misuratore di portata elettromagnetico. La selezione del tipo di misuratore di portata elettromagnetico dovrebbe basarsi sulle proprietà fisiche e chimiche del fluido misurato, in modo che il diametro, l'intervallo di portata, il materiale di rivestimento, il materiale elettrodo e la corrente di uscita del misuratore di portata elettromagnetico possano adattarsi alle proprietà e ai requisiti di flusso del fluido misurato. Fluidi misurabili: secondo il principio di funzionamento dei flussometri elettromagnetici, i fluidi che possono essere misurati con flussometri elettromagnetici devono essere conduttivi. In senso stretto, ad eccezione dei fluidi ad alta temperatura, qualsiasi fluido con conducibilità superiore a 5 μ/cm deve essere misurato con il flussometro elettromagnetico corrispondente. Pertanto, gas, vapori, oli, acetone e altre sostanze non conduttivi non possono essere misurati con flussometri elettromagnetici. Determinazione del diametro del sensore: La portata del misuratore di portata è migliore nell'intervallo di 0,3-15m/s e il diametro del misuratore di portata può essere selezionato per essere coerente con il diametro della conduttura dell'utente. Quando la portata è inferiore a 0.3m/s, è meglio aumentare localmente la portata nella posizione dello strumento e utilizzare un metodo di riduzione: quando l'angolo centrale del cono del riduttore non è superiore a 15oC, il riduttore può essere considerato parte della sezione diritta del tubo. Selezione del tipo integrato o separato: Tipo integrato: In ambienti migliori sul posto, il tipo integrato è generalmente scelto, cioè il sensore e il convertitore sono assemblati in un'unica unità.
Tipo separato: Il sensore e il convertitore sono installati separatamente in posizioni diverse e il tipo separato viene generalmente selezionato quando si verificano le seguenti situazioni. Al momento dell'ordine, la distanza di separazione del convertitore del sensore dovrebbe essere specificata, generalmente non superiore a 100m, e il convertitore dovrebbe essere montato a parete.
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Display elettrodo 316L #FormatImgID_4# |
Filo smaltato di rame puro #FormatImgID_5# |
Schema dell'elettrodo di tantalio #FormatImgID_6# |
#FormatImgID_7# Schema struttura interna |
#FormatImgID_8# Schema della fodera PO |
#FormatImgID_9# Schema del rivestimento in PTFE |
Parametri tecnici del misuratore di portata elettromagnetico
Selezione del rivestimento:
Materiale di rivestimento |
Prestazioni |
campo di applicazione |
gomma cloroprenica Neoprene |
Buona resistenza all'usura, eccellente elasticità, alta resistenza alla trazione e resistenza alla corrosione da mezzi salini acido-base a bassa concentrazione, ma non resistenti alla corrosione da mezzi ossidanti. |
<80 ° C, acqua generale, acque reflue, fango, liquami |
poliuretano Polyurethane |
Ha un'eccellente resistenza all'usura, ma leggermente inferiore resistenza agli acidi e agli alcali. |
<60 ° C, liquami minerali neutri e fortemente usurati, liquami di carbone e fango. |
PTFE PTFE |
Il materiale più stabile in termini di proprietà chimiche, in grado di resistere all'acido cloridrico bollente, acido solforico, acido nitrico, aqua regia, alcali concentrati e vari solventi organici, ma non resistente al trifluoruro di cloro e al difluoruro di ossigeno ad alta temperatura. |
<180 ° C, forti mezzi corrosivi come acido concentrato e alcali, mezzi sanitari. |
F46 |
La stabilità chimica, l'isolamento elettrico, la lubrificazione, la non adesività e la non infiammabilità sono simili al PTFE, ma il materiale F46 ha una migliore resistenza, resistenza all'invecchiamento, resistenza alla temperatura e flessibilità a bassa temperatura rispetto al PTFE. Buona adesione al metallo, migliore resistenza all'usura del PTFE, con buone prestazioni |
<180 ° C, acido cloridrico, acido solforico, aqua regia e forti ossidanti, mezzi sanitari |
Selezione di materiali elettrodi per misuratore di portata elettromagnetico: 1
materiale |
Resistenza alla corrosione |
316L |
Per acido nitrico, acido solforico a temperatura ambiente <5%, acido fosforico bollente, soluzione alcalina; Sotto una certa pressione, i media come l'acido solforoso, l'acqua di mare e l'acido acetico hanno una forte resistenza alla corrosione. |
Hastelloy HB |
Resistente a tutte le concentrazioni di acidi non ossidanti, basi e acidi cloridrati non clorurati come acido cloridrico, acido solforico, acido fluoridrico e acidi organici al punto di ebollizione. |
Hastelloy HC |
Resistente agli acidi ossidanti come acido nitrico, acidi misti o miscele di acido cromo e acido solforico, nonché ai sali ossidanti e all'acqua di mare |
titanio |
Può resistere alla corrosione da acqua di mare, vari cloruri e ipocloriti, acidi ossidanti (compreso acido nitrico fumante), acidi organici, alcali, ecc Non è resistente alla corrosione da acidi riducenti relativamente puri (acido solforico, acido cloridrico), ma la corrosione è notevolmente ridotta quando l'acido contiene ossidanti (come acido nitrico e media contenenti ioni Fe e Cu). |
tantalio |
Ha un'eccellente resistenza alla corrosione simile al vetro, ad eccezione dell'acido fluoridrico e dell'acido solforico concentrato, e può resistere alla corrosione da quasi tutti i mezzi chimici (compreso l'acido cloridrico del punto di ebollizione, l'acido nitrico e l'acido solforico inferiore a 175 ° C). |
Selezione del calibro elettromagnetico di misura della portata e della portata
Diametro nominale (mm) |
Campo di portata misurabile (m3/h) |
Campo di portata di misura effettivo (m3/h) |
Diametro nominale (mm) |
Campo di portata misurabile (m3/h) |
Campo di portata di misura effettivo (m3/h) |
10 |
0.0142~3.3912 | 0.0848~2.826 |
300 |
12.717~3052 | 76.302~2543 |
15 |
0.0318~7.6302 | 0.1908~6.3585 |
350 |
17.31~4154 | 103.86~3461 |
20 |
0.0566~13.5648 | 0.3392~11.304 |
400 |
22.61~5425 | 135.65~4521 |
25 |
0.0883~21.195 | 0.5298~17.6625 |
450 |
28.62~6867 | 171.68~5722 |
32 |
0.1447~34.7258 | 0.8682~29.9382 |
500 |
35.33~8478 | 211.95~7065 |
40 |
0.2261~54.2592 | 1.3565~45.216 |
600 |
50.87~12208 | 305.2~10173 |
50 |
0.3533~84.78 | 2.1195~70.65 |
700 |
69.24~16616 | 415.4~13847 |
65 |
0.5970~143.28 | 3.5819~119.39 |
800 |
90.44~21703 | 542.6~18086 |
80 |
0.9044~217.03 | 5.4259~180.86 |
900 |
114.46~27468 | 686.7~22890 |
100 |
1.413 ~339.12 | 8.478~282.6 |
1000 |
141.3~33912 | 847.8~28260 |
125 |
2.2079~529.87 | 13.2468~441.56 |
1200 |
203.5~48833 | 1221~40694 |
150 |
3.1793~763 | 19.0755~635.85 |
1400 |
277~66467 | 1662~55389 |
200 |
5.652~1356 | 33.912~1130.4 |
1600 |
361.8~86814 | 2171~72345 |
250 |
8.8313~2119 | 52.9875~1766 |
1800 |
457.9~109874 | 2747~91562 |
La conduttura di misura deve essere completamente riempita di liquido;
Parametri tecnici del misuratore di portata elettromagnetico
Diametro nominale (mm) (Le specifiche speciali possono essere personalizzate) |
Rivestimento in PTFE tipo conduttura: DN10~DN1200 |
|
Rivestimento in gomma della conduttura: DN40~DN1200 |
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Direzione del flusso: |
Traffico netto positivo, negativo |
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Rapporto di intervallo: |
150:1 |
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Errore ripetitivo: |
± 0,1% del valore misurato |
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Livello di precisione: |
Tipo di tubazione: grado 0,2-0,5% |
|
Temperatura del mezzo testato: |
Fodera di gomma ordinaria: -20 a + 60 ℃ |
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Fodera in gomma ad alta temperatura: -20 a + 90 ℃ |
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Rivestimento in PTFE: -30 a + 100 ℃ |
||
Rivestimento ad alta temperatura in PTFE: -20 a + 180 ℃ |
||
Pressione nominale di esercizio: (L'alta tensione può essere personalizzata) |
DN6-DN80:≤1.6MPa |
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DN100-DN250:≤1.0MPa |
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DN300-DN1200:≤0.6MPa |
||
Campo di portata: |
0.1-15m/s |
|
Intervallo di conducibilità: |
La conducibilità del fluido misurato è ≥ 5 μ s/cm |
|
Uscita corrente: |
resistenza al carico |
0~10mA:0~1,5kΩ |
4~20mA:0~750 kΩ |
||
Uscita di frequenza digitale: |
Il limite superiore della frequenza di uscita può essere impostato entro 1-5000Hz con un'uscita bidirezionale a circuito aperto del collettore di transistor con isolamento fotoelettrico. Quando l'alimentazione elettrica esterna è ≤ 35V e conduce, la corrente massima del collettore è 250mA |
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Alimentazione elettrica: |
Batterie AC220V, DC24V o 3.6V |
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Richiedere la lunghezza della sezione diritta del tubo |
Upstream ≥ 5DN, downstream ≥ 2DN |
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Metodo di connessione: |
Il misuratore di portata e le tubazioni sono collegati da flange e la dimensione del collegamento della flangia dovrebbe essere conforme alle disposizioni di GB11988 |
|
Grado antideflagrante: |
mdIIBT4 |
|
Livello di protezione: |
IP65, Specialmente personalizzato fino a IP68 |
|
Temperatura ambientale: |
-25~+60℃ |
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Temperatura relativa: |
5%~95% |
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Consumo energetico totale: |
Meno di 20W |
Selezione dello strumento 1. Codice di selezione:
modello |
descrivere |
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ZRN-DC — |
□ |
□ |
-□ |
□ |
□ |
□ |
□ |
□ |
-□ |
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orifizio |
10-2200mm |
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combinazione |
S |
All-In-One |
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L |
Tipo di divisione |
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Materiale elettrodo |
M |
acciaio inossidabile |
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T |
Ti (titanio) |
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D |
Ta (tantalio) |
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H |
Lega di Hastelloy |
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P |
Pt platino |
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N |
Ninichel |
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Output |
0 |
no-output |
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1 |
4-20mA/1-5KHz |
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2 |
4-20mA |
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Materiale di rivestimento |
X |
gomma |
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F |
PTFE |
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P |
polietilene |
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J |
poliuretano |
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display locale |
0 |
Nessuna visualizzazione in loco |
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1 |
display locale |
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Metodo di comunicazione |
0 |
Nessuna comunicazione |
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1 |
RS485 |
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2 |
RS232 |
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3 |
Mobdus |
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4 |
Hart |
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messa a terra |
0 |
Nessun anello di messa a terra |
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1 |
C'è un anello di messa a terra |
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2 |
C'è un elettrodo di messa a terra |
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Limite massimo di traffico |
(n) |
Portata limite superiore (intervallo) m3/h
|