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El principio de medición del medidor de flujo electromagnético para el tratamiento de aguas residuales es la Ley de inducción electromagnética de faraday. los principales componentes del sensor son: tubo de medición, electrodos, bobina de excitación, núcleo de hierro y carcasa de yugo magnético. Se utiliza principalmente para medir el flujo de volumen en líquido conductor y lechada en tuberías cerradas. Incluye líquidos altamente corrosivos como ácidos, álcalis y sales. Este producto es ampliamente utilizado en petróleo, industria química, metalurgia, textil, alimentos, productos farmacéuticos, papel y otras industrias, así como en la protección del medio ambiente, la gestión municipal, la construcción de conservación del agua y otros campos.
El medidor de flujo electromagnético de la serie LDE es un medidor de flujo electromagnético totalmente inteligente desarrollado con tecnología avanzada en el país y en el extranjero, y su núcleo de convertidor electromagnético chino utiliza un procesador central de alta velocidad. La velocidad de cálculo es muy rápida, la precisión es alta y el rendimiento de medición es confiable. El circuito convertidor está diseñado con tecnología avanzada nacional, con una resistencia de entrada de hasta 1015 ohm, una relación de supresión de modo común superior a 100db y una capacidad de supresión de interferencia externa superior a 90db para 60Hz / 50hz, que puede medir un flujo de medio líquido con menor conductividad. Su sensor utiliza tecnología de campo magnético no uniforme y estructura especial del circuito magnético, el campo magnético es estable y confiable, y reduce el volumen en gran medida, reduce la repetición y hace que el medidor de flujo sea pequeño.
Precio del medidor de flujo de aguas residuales dividido
En segundo lugar,Características del producto del medidor de flujo de aguas residuales dividido:
▲ no hay piezas móviles ni piezas de bloqueo de flujo en la tubería, y casi no hay pérdida de presión adicional en la medición.
▲ los resultados de la medición son independientes de la distribución de la velocidad de flujo, la presión del líquido, la temperatura, la densidad, la viscosidad y otros parámetros físicos.
▲ en el lugar, el rango se puede modificar en línea de acuerdo con las necesidades reales del usuario.
▲ pantalla LCD de retroiluminación de alta definición, operación de menú chino completo, fácil de usar, operación simple, fácil de aprender y entender.
▲ se utilizan dispositivos SMD y montaje de superficie (alta fiabilidad del circuito smt).
▲ con un procesador integrado de 16 bits, la velocidad de cálculo es rápida, la precisión es alta, la frecuencia programable de baja frecuencia de excitación de ondas rectangulares mejora la estabilidad de la medición de flujo y el consumo de energía es bajo.
▲ procesamiento de cantidades digitales completas, fuerte capacidad antiinterferencia, medición confiable, alta precisión, rango de medición de flujo hasta 150: 1
▲ fuente de alimentación de interruptor EMI ultra baja, con un gran rango de cambios en el voltaje de la fuente de alimentación, buena resistencia a EMC
▲ hay tres integradores en el interior que pueden mostrar la cantidad acumulada positiva y la cantidad acumulada de diferencia, respectivamente, y hay un reloj sin pérdida de energía en el interior, que puede registrar 16 veces el tiempo de pérdida de energía.
▲ tiene salidas de señales de comunicación digital como rs485, rs232, Hart y modbus.
3. principio de funcionamiento del medidor de flujo electromagnético para el tratamiento de aguas residuales
El principio de medición del medidor de flujo de aguas residuales se basa en la Ley de inducción electromagnética de faraday. El tubo de medición del medidor de flujo es un tubo corto de aleación no magnética forrado con material aislante. Los dos electrodos se fijan en el tubo de medición a través de la pared del tubo a lo largo de la dirección del diámetro del tubo. Su cabeza de electrodo es básicamente plana con la superficie interior del revestimiento. Cuando la bobina de excitación está excitada por pulsos de dos ondas, se producirá un campo magnético de trabajo con una densidad de flujo magnético B en una dirección perpendicular al eje del tubo de medición. En este momento, si el líquido con cierta conductividad eléctrica fluye a través del tubo de medición. La línea de fuerza magnética de Corte se induce a la fuerza eléctrica E. la fuerza eléctrica e es proporcional a la densidad de flujo magnético b, y el producto del diámetro interior D del tubo de medición y la velocidad media de flujo V. La fuerza eléctrica e (señal de flujo) es detectada por los electrodos y enviada al convertidor a través de un cable. Después de amplificar y procesar la señal de flujo, el convertidor puede mostrar el flujo de líquido y puede exportar pulsos, corrientes analógicas y otras señales para el control y ajuste del flujo.
E=KBdv
En la fórmula: e - "es el voltaje de señal entre electrodos (v)
B - densidad de flujo magnético (t)
D - "diámetro interior del tubo de medición (m)
V - velocidad media de flujo (m / s)
En la fórmula, k, D es constante, porque la corriente de excitación es corriente constante, por lo que b También es constante, se puede ver por e = kbdv que el flujo de volumen q es proporcional al voltaje de señal E - es decir, el voltaje de señal e inducido por el flujo de flujo e es lineal al volumen Q. Por lo tanto, siempre que se mida e, se puede determinar el caudal q, que es el principio básico de funcionamiento del medidor de flujo electromagnético.
A partir de e = kbdv, se puede ver que la temperatura, la densidad, la presión, la conductividad eléctrica y la relación de composición líquido - sólido de los medios líquidos de dos fases no afectarán los resultados de la medición. En cuanto al Estado de flujo, siempre que se ajuste al flujo axisimétrico (como el flujo laminar o turbulento), no afectará el resultado de la medición. Por lo tanto, El medidor de flujo electromagnético es un verdadero medidor de flujo de volumen. Para los fabricantes y usuarios, el flujo de volumen de cualquier otro medio de fluido conductor se puede medir sin ninguna corrección, siempre y cuando se calibrara efectivamente con agua ordinaria. Esta es una ventaja destacada del medidor de flujo electromagnético, que no tiene ningún otro medidor de flujo. No hay componentes móviles y de bloqueo de flujo en el tubo de medición, por lo que hay poca pérdida de presión y una alta fiabilidad.
| Tabla de parámetros relacionados con el medidor de flujo electromagnético para el tratamiento de aguas residuales: |
Precio del medidor de flujo de aguas residuales dividido
Datos técnicos de máquinas completas y sensores
| Criterios de aplicación | 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 | ||||
|
| 15m/s | ||||
|
| DNl5~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) | ||||
| Conductividad eléctrica del líquido | ≥5uS/cm | ||||
| Presión nominal del medidor de flujo | 4.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 0.6MPa | 6.3、10MPa |
| DNl5~DN150 | DNl5~DN600 | DN200~DN1000 | DN700~DN3000 | Pedidos especiales | |
| Temperatura ambiente | Sensores | - 25 ℃ - diez 60 ℃. | |||
| Convertidor e integrado | - 10 ° C - diez 60 ° C | ||||
| Material de revestimiento | Ptfe, caucho policloropreno, poliuretano, polifluoruro de etileno y propileno (f46), PFA de red | ||||
| Medición de la temperatura | - tamaño corporal | 70 ° C | |||
| Tipo de separación | Revestimiento de Neopreno | 80 ° c; 120 ° c (se indica al hacer el pedido) | |||
| Revestimiento de poliuretano | 80 ° C | ||||
| Revestimiento de PTFE | 100 ° c; 150 ° c (se indica al hacer el pedido) | ||||
| Polifluoro de etileno y propileno (f46) | |||||
| Más red PFA | |||||
| 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 | ||||
| Mecanismo de raspador de electrodos | DN300—DN3000 | ||||
| Material de brida de conexión | Acero al carbono | ||||
| Material de brida de tierra | Acero inoxidable 1cr8ni9ti | ||||
| Materiales de brida de protección importados | DN65—DNl50 | Acero inoxidable 1cr8ni9ti | |||
| DN200~DNl600 | Acero al carbono diez acero inoxidable 1cr8ni9ti | ||||
| Protección de la carcasa | Sensores de revestimiento de caucho o poliuretano separados dnl5 a dn3000 | Ip65 o ip68 | |||
| Otros sensores - medidor de flujo de cuerpo y convertidor de separación | IP65 | ||||
| Distancia (tipo de separación) | El sensor de distancia del convertidor generalmente no supera los 100 m. | ||||
| Datos técnicos del convertidor de medidor de flujo electromagnético para el tratamiento de aguas residuales
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El principio de medición del medidor de flujo electromagnético para el tratamiento de aguas residuales es la Ley de inducción electromagnética de faraday. los principales componentes del sensor son: tubo de medición, electrodos, bobina de excitación, núcleo de hierro y carcasa de yugo magnético. Se utiliza principalmente para medir el flujo de volumen en líquido conductor y lechada en tuberías cerradas. Incluye líquidos altamente corrosivos como ácidos, álcalis y sales. Este producto es ampliamente utilizado en petróleo, industria química, metalurgia, textil, alimentos, productos farmacéuticos, papel y otras industrias, así como en la protección del medio ambiente, la gestión municipal, la construcción de conservación del agua y otros campos.
El medidor de flujo electromagnético de la serie LDE es un medidor de flujo electromagnético totalmente inteligente desarrollado con tecnología nacional y extranjera, y su núcleo de convertidor electromagnético chino utiliza un procesador central de alta velocidad. La velocidad de cálculo es muy rápida, la precisión es alta y el rendimiento de medición es confiable. El circuito del convertidor está diseñado con tecnología nacional, con una resistencia de entrada de hasta 1015 ohm, una relación de supresión de modo común superior a 100db y una capacidad de supresión de interferencia externa superior a 90db para 60Hz / 50hz, que puede medir un flujo de medio líquido con menor conductividad. Su sensor utiliza tecnología de campo magnético no uniforme y estructura especial del circuito magnético, el campo magnético es estable y confiable, y reduce el volumen en gran medida, reduce la repetición y hace que el medidor de flujo sea pequeño.
En segundo lugar,Características del producto del medidor de flujo de aguas residuales dividido:
▲ no hay piezas móviles ni piezas de bloqueo de flujo en la tubería, y casi no hay pérdida de presión adicional en la medición.
▲ los resultados de la medición son independientes de la distribución de la velocidad de flujo, la presión del líquido, la temperatura, la densidad, la viscosidad y otros parámetros físicos.
▲ en el lugar, el rango se puede modificar en línea de acuerdo con las necesidades reales del usuario.
▲ pantalla LCD de retroiluminación de alta definición, operación de menú chino completo, fácil de usar, operación simple, fácil de aprender y entender.
▲ se utilizan dispositivos SMD y montaje de superficie (alta fiabilidad del circuito smt).
▲ con un procesador integrado de 16 bits, la velocidad de cálculo es rápida, la precisión es alta, la frecuencia programable de baja frecuencia de excitación de ondas rectangulares mejora la estabilidad de la medición de flujo y el consumo de energía es bajo.
▲ procesamiento de cantidades digitales completas, fuerte capacidad antiinterferencia, medición confiable, alta precisión, rango de medición de flujo hasta 150: 1
▲ fuente de alimentación de interruptor EMI ultra baja, con un gran rango de cambios en el voltaje de la fuente de alimentación, buena resistencia a EMC
▲ hay tres integradores en el interior que pueden mostrar la cantidad acumulada positiva y la cantidad acumulada de diferencia, respectivamente, y hay un reloj sin pérdida de energía en el interior, que puede registrar 16 veces el tiempo de pérdida de energía.
▲ tiene salidas de señales de comunicación digital como rs485, rs232, Hart y modbus.
3. principio de funcionamiento del medidor de flujo electromagnético para el tratamiento de aguas residuales
El principio de medición del medidor de flujo de aguas residuales se basa en la Ley de inducción electromagnética de faraday. El tubo de medición del medidor de flujo es un tubo corto de aleación no magnética forrado con material aislante. Los dos electrodos se fijan en el tubo de medición a través de la pared del tubo a lo largo de la dirección del diámetro del tubo. Su cabeza de electrodo es básicamente plana con la superficie interior del revestimiento. Cuando la bobina de excitación está excitada por pulsos de dos ondas, se producirá un campo magnético de trabajo con una densidad de flujo magnético B en una dirección perpendicular al eje del tubo de medición. En este momento, si el líquido con cierta conductividad eléctrica fluye a través del tubo de medición. La línea de fuerza magnética de Corte se induce a la fuerza eléctrica E. la fuerza eléctrica e es proporcional a la densidad de flujo magnético b, y el producto del diámetro interior D del tubo de medición y la velocidad media de flujo V. La fuerza eléctrica e (señal de flujo) es detectada por los electrodos y enviada al convertidor a través de un cable. Después de amplificar y procesar la señal de flujo, el convertidor puede mostrar el flujo de líquido y puede exportar pulsos, corrientes analógicas y otras señales para el control y ajuste del flujo.
E=KBdv
En la fórmula: e - "es el voltaje de señal entre electrodos (v)
B - densidad de flujo magnético (t)
D - "diámetro interior del tubo de medición (m)
V - velocidad media de flujo (m / s)
En la fórmula, k, D es constante, porque la corriente de excitación es corriente constante, por lo que b También es constante, se puede ver por e = kbdv que el flujo de volumen q es proporcional al voltaje de señal E - es decir, el voltaje de señal e inducido por el flujo de flujo e es lineal al volumen Q. Por lo tanto, siempre que se mida e, se puede determinar el caudal q, que es el principio básico de funcionamiento del medidor de flujo electromagnético.
A partir de e = kbdv, se puede ver que la temperatura, la densidad, la presión, la conductividad eléctrica y la relación de composición líquido - sólido de los medios líquidos de dos fases no afectarán los resultados de la medición. En cuanto al Estado de flujo, siempre que se ajuste al flujo axisimétrico (como el flujo laminar o turbulento), no afectará el resultado de la medición. Por lo tanto, El medidor de flujo electromagnético es un verdadero medidor de flujo de volumen. Para los fabricantes y usuarios, el flujo de volumen de cualquier otro medio de fluido conductor se puede medir sin ninguna corrección, siempre y cuando se calibrara efectivamente con agua ordinaria. Esta es una ventaja destacada del medidor de flujo electromagnético, que no tiene ningún otro medidor de flujo. No hay componentes móviles y de bloqueo de flujo en el tubo de medición, por lo que hay poca pérdida de presión y una alta fiabilidad.
| Tabla de parámetros relacionados con el medidor de flujo electromagnético para el tratamiento de aguas residuales: |
Datos técnicos de máquinas completas y sensores
| Criterios de aplicación | 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 | ||||
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| 15m/s | ||||
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| DNl5~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) | ||||
| Conductividad eléctrica del líquido | ≥5uS/cm | ||||
| Presión nominal del medidor de flujo | 4.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 0.6MPa | 6.3、10MPa |
| DNl5~DN150 | DNl5~DN600 | DN200~DN1000 | DN700~DN3000 | Pedidos especiales | |
| Temperatura ambiente | Sensores | - 25 ℃ - diez 60 ℃. | |||
| Convertidor e integrado | - 10 ° C - diez 60 ° C | ||||
| Material de revestimiento | Ptfe, caucho policloropreno, poliuretano, polifluoruro de etileno y propileno (f46), PFA de red | ||||
| Medición de la temperatura | - tamaño corporal | 70 ° C | |||
| Tipo de separación | Revestimiento de Neopreno | 80 ° c; 120 ° c (se indica al hacer el pedido) | |||
| Revestimiento de poliuretano | 80 ° C | ||||
| Revestimiento de PTFE | 100 ° c; 150 ° c (se indica al hacer el pedido) | ||||
| Polifluoro de etileno y propileno (f46) | |||||
| Más red PFA | |||||
| 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 | ||||
| Mecanismo de raspador de electrodos | DN300—DN3000 | ||||
| Material de brida de conexión | Acero al carbono | ||||
| Material de brida de tierra | Acero inoxidable 1cr8ni9ti | ||||
| Materiales de brida de protección importados | DN65—DNl50 | Acero inoxidable 1cr8ni9ti | |||
| DN200~DNl600 | Acero al carbono diez acero inoxidable 1cr8ni9ti | ||||
| Protección de la carcasa | Sensores de revestimiento de caucho o poliuretano separados dnl5 a dn3000 | Ip65 o ip68 | |||
| Otros sensores - medidor de flujo de cuerpo y convertidor de separación | IP65 | ||||
| Distancia (tipo de separación) | El sensor de distancia del convertidor generalmente no supera los 100 m. | ||||
| Datos técnicos del convertidor de medidor de flujo electromagnético para el tratamiento de aguas residuales
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