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No. 52 Jianshe road, zona de concentración industrial de la ciudad de minqiao, Condado de Jinhu
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¿¿ qué?Jiangsu xunle Instrument Technology co., Ltd.
No. 52 Jianshe road, zona de concentración industrial de la ciudad de minqiao, Condado de Jinhu
Modelo del fabricante del medidor de flujo de aguas residualesResumen del producto:
El medidor de flujo electromagnético consta de dos partes: sensor y convertidor. Funciona sobre la base de la Ley de inducción electromagnética de Faraday para medir el flujo de volumen de un líquido conductor con una conductividad eléctrica superior a 5 μs / cm, y es un instrumento de inducción para medir el flujo de volumen de un medio conductor. Además de medir el flujo de volumen de los líquidos conductores generales, también se puede utilizar para medir el flujo de volumen de los líquidos altamente corrosivos, como ácidos fuertes y álcalis fuertes, y los líquidos suspendidos líquidos y sólidos uniformes en dos fases, como barro, pulpa y pulpa. Debido a sus muchas ventajas, El medidor de flujo electromagnético es ampliamente utilizado en petróleo, industria química, fibra química, metalurgia, industria textil, fabricación de papel, fabricación de azúcar, suministro de agua y drenaje, protección del medio ambiente, alimentos y otros departamentos industriales y gestión municipal, construcción de conservación del agua, dragado de ríos y otros campos.

Modelo del fabricante del medidor de flujo de aguas residualesPrincipio de medición:
El principio de funcionamiento del medidor de flujo electromagnético se basa en la Ley de inducción electromagnética de faraday. El medio conductor en el tubo de medición es equivalente a la barra metálica conductora en la prueba de faraday, y dos bobinas electromagnéticas en los extremos superior e inferior producen un campo magnético constante. Cuando fluye un medio conductor, se produce un voltaje de inducción. Dos electrodos en el interior de la tubería miden el voltaje de inducción generado. La tubería de medición logra el aislamiento electromagnético del fluido y los Electrodos de medición a través de un revestimiento no conductor (caucho, teflón, etc.), como se muestra en la imagen.

Características del producto del medidor de flujo de aguas residuales del medidor de flujo de aguas residuales industriales del medidor de flujo de aguas residuales:
1. la medición no se ve afectada por los cambios en la densidad, viscosidad, temperatura, presión y conductividad eléctrica del líquido;
2. componentes de flujo en el tubo de medición, sin pérdida de presión, los requisitos de la Sección de tubo recto son bajos;
3. el diámetro nominal de la serie es dn15 a dn3000. Hay muchas opciones para el revestimiento del sensor y el material del electrodo;
4. el convertidor adopta un nuevo método de excitación, con bajo consumo de energía, estabilidad cero y alta precisión. El rango de flujo puede alcanzar 1500: 1;
5. el convertidor puede formar un todo o un tipo separado del sensor;
6. el convertidor utiliza un procesador de alto rendimiento de 16 bits, con pantalla 2x16lcd, configuración de parámetros conveniente y programación confiable;
7. El medidor de flujo es un sistema de medición bidireccional, con tres integradores instalados en él: volumen total positivo, volumen total inverso y diferencia total; Se puede mostrar. zhuang, anti - flujo y tiene una variedad de salidas: corriente, pulso, comunicación digital, hart;
8. el convertidor adopta la tecnología de instalación de superficie (smt) y tiene funciones de autoinspección y autodiagnóstico.
Medidores de flujo de aguas residuales medidores de flujo de aguas residuales industriales medidores de flujo de aguas residuales datos técnicos principales:
Datos técnicos de máquinas completas y sensores
estándar de ejecución |
jb/t 9248—1999 |
||||
Diámetro nominal |
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 |
||||
Velocidad de flujo |
15 m/s |
||||
Precisión |
DNL5 a DN600 |
Indicación: + 0,3% (velocidad de flujo ≥ 1 M / s); ± 3 mm / S (velocidad de flujo inferior a 1 M / s) |
|||
DN700-DN3000 |
± 0,5% del valor mostrado (velocidad de flujo ≥ 0,8 m / s); ± 4 mm / S (velocidad de flujo inferior a 0,8 m / s) |
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Conductividad eléctrica del líquido |
≥5us/cm |
||||
Presión nominal |
4.0mpa |
1,6 mpa |
1.0mpa |
0,6 mpa |
6.3 y 10 MPa |
DNL5 a DN150 |
DNL5 a DN600 |
Dn200 a Dn1000 |
Dn700 a Dn3000 |
Pedidos especiales |
|
temperatura ambiente |
sensor |
- 25 ℃ - diez 60 ℃. |
|||
Convertidor e integrado |
- 10 ° C - diez 60 ° C |
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Material de revestimiento |
Ptfe, caucho policloropreno, poliuretano, polifluoruro de etileno y propileno (f46), PFA de red |
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Temperatura del fluido |
- tamaño corporal |
70℃ |
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Tipo de separación |
Revestimiento de Neopreno |
80 ° c; 120 ° c (se indica al hacer el pedido) |
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Revestimiento de poliuretano |
80℃ |
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Revestimiento de PTFE |
100 ° c; 150 ° c (se indica al hacer el pedido) |
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Polifluoro de etileno y propileno (f46) |
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Más PFA |
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Electrodos de señal y materiales de electrodos de tierra |
Acero inoxidable 0cr8nil2m02ti, aleación C de harbin, aleación B de harbin, titanio, tantalio, aleación de platino / iridio, carburo de tungsteno recubierto de acero inoxidable |
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Mecanismo de electrodos |
DN300-DN3000 |
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Material de brida de conexión |
acero al carbono |
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Material de brida de tierra |
Acero inoxidable 1cr8ni9ti |
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Materiales de brida de protección importados |
dn65-dnl50 |
Acero inoxidable 1cr8ni9ti |
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DN200 a DNL600 |
Acero al carbono diez acero inoxidable 1cr8ni9ti |
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Protección de la carcasa |
Sensores de revestimiento de caucho o poliuretano separados dnl5 a dn3000 |
Ip65 o ip68 |
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Otros sensores - medidor de flujo de cuerpo y convertidor de separación |
IP65 |
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Distancia (tipo de separación) |
El sensor de distancia del convertidor generalmente no supera los 100 m. |
Selección de instrumentos
Confirmación del alcance
En general, la velocidad de flujo del medio medido del medidor de flujo electromagnético industrial debe ser de 2 a 4 m / S. en circunstancias especiales, la velocidad de flujo bajo no debe ser inferior a 0,2 m / S y no debe ser superior a 8 m / S. Si el medio contiene partículas sólidas, la velocidad de flujo común debe ser inferior a 3 m / s para evitar el desgaste excesivo del revestimiento y los electrodos; Para los fluidos pegajosos, el caudal se puede seleccionar por encima de 2 m / s, y el caudal más grande ayuda a eliminar automáticamente el efecto de los materiales pegajosos adheridos al electrodo y ayuda a mejorar la precisión de la medición.
Bajo la condición de que el rango de medición q se haya determinado, el tamaño del calibre D del medidor de flujo se puede determinar de acuerdo con el rango de la velocidad de flujo V anterior, y su valor se calcula de la siguiente fórmula:
Q = Pd2V/4
Q: caudal (m2 / h) d: diámetro interior de la tubería v: caudal (m / h)
El rango q del medidor de flujo electromagnético debe ser mayor que el valor de flujo esperado, mientras que el valor de flujo normal debe ser ligeramente superior a 50 de la escala de rango completo del medidor de flujo.
Rango de flujo de referencia del medidor de flujo electromagnético
Calibre mm |
Rango de flujo m3 / h |
Calibre mm |
Rango de flujo m3 / h |
φ15 |
0,06 a 6,36 |
φ450 |
57,23 a 5.722,65 |
φ20 |
0,11 a 11,3 |
φ500 |
70,65 a 7065,00 |
φ25 |
0,18 a 17,66 |
φ600 |
101,74 a 10.173,6 |
φ40 |
0,45 a 45,22 |
φ700 |
138,47 a 13.847,4 |
φ50 |
0,71 a 70,65 |
φ800 |
180,86 a 18.086,4 |
φ65 |
1,19 a 119,4 |
φ900 |
228,91 a 22890,6 |
φ80 |
1,81 a 180,86 |
φ1000 |
406,94 a 40.694,4 |
φ100 |
2,83 a 282,60 |
φ1200 |
553,90 a 55.389,6 |
φ150 |
6,36 a 635,85 |
φ1600 |
723,46 a 72.345,6 |
φ200 |
11,3 a 1130,4 |
φ1800 |
915,62 a 91.562,4 |
φ250 |
17,66 a 176,25. |
φ2000 |
1130,4 a 113040,00 |
φ300 |
25,43 a 2.543,40 |
φ2200 |
1367,78 a 136778,4 |
φ350 |
34,62 a 3.461,85 |
φ2400 |
1627,78 a 162777,6 |
φ400 |
45,22 a 4.521,6 |
φ2600 |
1910,38 a 191037,6 |
Tipo de conexión entre el número de medidores de flujo de aguas residuales y los sensores
Carcasa redonda integrada: carcasa circular, la carcasa está conectada directamente con la brida del sensor, diseño a prueba de explosiones;
Carcasa cuadrada integrada: carcasa cuadrada, la carcasa está conectada directamente con la brida del sensor;
Carcasa cuadrada dividida: carcasa cuadrada colgada en la pared, el convertidor está conectado con el cable del sensor.

Circuito básico del convertidor
El convertidor de medidor de flujo electromagnético proporciona una corriente de excitación estable a la bobina de excitación del sensor de flujo electromagnético, y el preamplificador amplifica y convierte la fuerza motriz inducida por el sensor en una señal de corriente estándar o señal de frecuencia, lo que facilita la visualización, el control y la regulación del flujo. La figura 2 - 1 muestra la estructura del Circuito del convertidor.
Instalación:
(1) los sensores y convertidores están empaquetados en paquetes completos, se utilizan en conjunto y no se pueden reemplazar a voluntad.
(2) la condición de uso es que el líquido que fluye a través de la tubería de medición debe estar lleno, de lo contrario afectará la precisión de la medición. La posición de instalación del sensor debe ser preferida en la tubería vertical, y el líquido en la tubería vertical debe fluir de abajo hacia arriba.
(3) no se puede instalar en la sección horizontal de la tubería de proceso, y la altura de la Sección de la tubería Zui es fácil de acumular gas.
(4) instalado en una tubería de proceso horizontal o inclinada, la Sección de tubería recta del lado aguas arriba generalmente no es inferior a 5d, y la Sección de tubería recta aguas abajo generalmente no es inferior a 2d. D es el diámetro interior de la tubería.
(5) hay un revestimiento anticorrosivo en el tubo de medición y no se puede trabajar en estado de presión negativa o instalar en el tubo de succión de la bomba.
(6) la posición de instalación debe mantenerse alejada del campo magnético fuerte, y no debe haber equipo de potencia o arranque magnético cerca de la posición de instalación.
(7) cuando se instale en una tubería de proceso horizontal o inclinada, la resistencia de sus dos electrodos de detección debe estar en una posición horizontal y no debe estar directamente por encima o por debajo de la tubería de proceso.
(8) debe haber una buena puesta a tierra para reducir la introducción de señales de interferencia.
Precauciones de instalación antes del cableado
① el reemplazo de placas de circuito interno y otras piezas y las operaciones relacionadas deben ser realizadas por ingenieros profesionales o técnicos.
2 antes de abrir la tapa de la carcasa, se debe garantizar que el equipo se apague durante al menos 10 minutos. La apertura de la tapa de la carcasa debe ser realizada por ingenieros o técnicos profesionales.
③ el convertidor a prueba de explosiones debe trasladarse a una zona segura para su mantenimiento, desmontaje y montaje.
(4) el componente de la placa de circuito del convertidor contiene componentes sensibles que pueden ser dañados por electricidad estática. Operar con cuidado para no entrar en contacto directo con los patrones del Circuito en los componentes electrónicos o placas de circuito, y tomar las medidas antiestáticas correspondientes si es necesario.
Instalación:
1. El medidor de flujo electromagnético debe instalarse en la parte baja y vertical hacia arriba de la tubería horizontal, evitando instalarse en la parte alta y vertical hacia abajo de la tubería;
2. El medidor de flujo electromagnético debe instalarse en la posición ascendente de la tubería;
3. la instalación de tuberías de descarga abiertas debe instalarse en la parte inferior de la tubería;
4. si la caída de la tubería supera los 5 m, instale una válvula de escape aguas abajo del sensor;
5. El medidor de flujo electromagnético debe instalar una válvula de control y una válvula de corte aguas abajo del sensor, no aguas arriba del sensor;
6. el sensor no se puede instalar en la entrada y salida de la bomba, sino en la salida de la bomba;
7. forma de instalar un medidor de flujo electromagnético en el pozo de medición;

Figura 7 nota: 1. entrada 2. desbordamiento 3. Rejilla de entrada 4. agujero de limpieza 5. medidor de flujo 6. tubo corto 7. salida 8. válvula de descarga
Cómo seleccionar correctamente el nodo de instalación:
La elección correcta del punto de instalación y la instalación correcta del medidor de flujo son enlaces muy importantes. si se comete un error en el enlace de instalación, la precisión de medición se verá afectada por lo ligero, y la vida útil del medidor de flujo se verá afectada por lo pesado, e incluso el medidor de flujo se dañará.
Se debe prestar especial atención a la hora de elegir la posición de instalación:
El eje del electrodo no medido debe ser similar a la dirección horizontal;
La tubería de medición debe estar llena de líquido;
El medidor de flujo electromagnético debe tener menos secciones rectas de longitud 5 * d (d es el diámetro interior del medidor de flujo) delante y 3 * d (d es el diámetro interior del medidor de flujo) detrás;
La dirección del flujo del líquido y la dirección de la flecha del medidor de flujo *;
Debe haber un vacío en la tubería que dañe el revestimiento del medidor de flujo, por lo que se debe prestar especial atención;
No debe haber campos magnéticos fuertes cerca del medidor de flujo electromagnético;
Debe haber un espacio abundante cerca del medidor de flujo electromagnético para su instalación y mantenimiento;
Si la tubería de medición está vibrada, la distancia entre el punto de mezcla y el medidor de flujo debe ser de menos de 30 × d (diámetro interior del medidor de mortero d) cuando se deben instalar soportes fijos a ambos lados del medidor de flujo para medir líquidos mixtos de diferentes medios para facilitar la limpieza y el mantenimiento futuros del medidor de flujo, se debe instalar una tubería de derivación.