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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
Selección del medidor de flujo ácido - baseVisión general: |
◆Ventajas del medidor de flujo ácido - base y * punto de venta:
1. el sensor Zui es un componente importante - la bobina se diseña * y a través de la estricta prueba de flujo real de zui, se garantiza efectivamente la precisión de medición del producto.
2. el electrodo de señal realiza el procesamiento de blindaje electrostático de * para garantizar que la pequeña señal no se vea perturbada por la bobina y garantizar la precisión de medición de la baja velocidad de flujo.
3. la bobina se aísla del mundo exterior para garantizar la resistencia al aislamiento a largo plazo de la bobina, lo que garantiza la precisión de medición a largo plazo del sensor.
4. todos los procesos de soldadura del sensor utilizan el proceso de soldadura por arco de argón, aunque el costo es alto, pero puede garantizar la fiabilidad de la soldadura (la soldadura es el principal proceso de producción de Zui del sensor), especialmente el proceso de soldadura posterior a Zui después de instalar la bobina, el proceso de soldadura por arco de argón puede Garantizar que la bobina instalada no se dañe.
5. adoptar la estructura del electrodo de tierra para formar un plano del electrodo de equilibrio, garantizar que todo el proceso de medición de la velocidad media se limite al plano del electrodo de equilibrio, lo que puede eliminar bien la interferencia del ruido eléctrico y proporcionar resultados de medición precisos.
6. uso de cables blindados personalizados de doble capa
7. la excitación de ondas rectangulares de baja frecuencia de frecuencia programable mejora la estabilidad de la medición del flujo y la baja pérdida de potencia.
8. la medición de medios especiales (como el purín) utiliza excitación de alta frecuencia para eliminar la interferencia de desorden.
9. con un procesador integrado de 16 bits, la velocidad de cálculo es rápida y la precisión es alta.
10. procesamiento digital completo, fuerte capacidad antiinterferencia, medición confiable y alta precisión
11. fuente de alimentación de interruptor EMI ultra baja, aplicable a una amplia gama de cambios de voltaje de la fuente de alimentación, buen rendimiento anti - EMC
12. completar todo el diseño funcional con una sola placa de circuito, utilizando dispositivos SMD y tecnología SMT de superficie, la fiabilidad del circuito es alta.
13. pantalla LCD China de retroiluminación de alta definición, que muestra flujo acumulado, flujo instantáneo, flujo, porcentaje de flujo, etc.
14. operación de menú, fácil de usar, fácil de operar, fácil de aprender y entender
15. sistema de medición bidireccional, con tres acumuladores internos que pueden mostrar la acumulación positiva, la acumulación inversa y la acumulación de diferencia, respectivamente.
16. tiene funciones de autoexamen y autodiagnóstico y se muestra en la pantalla
17. * diseño de protección contra rayos
◆Rango de referencia del caudal del medidor de flujo ácido - base:
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 |
◆Espectro selectivo del medidor de flujo ácido - base:
modelo |
Calibre |
|||||
seguro-LDE |
15 a 2.600 |
|||||
Nombre en clave |
Material de electrodo |
|||||
K1 |
316L |
|||||
K2 |
HB |
|||||
K3 |
HC |
|||||
K4 |
Titanio |
|||||
K5 |
Tántalo |
|||||
K6 |
Aleación de platino |
|||||
K7 |
Acero inoxidable recubierto con carburo de tungsteno |
|||||
Nombre en clave |
Material de revestimiento |
|||||
C1 |
PTFE F4 |
|||||
C2 |
Polifluoro de etileno y propileno f46 |
|||||
C3 |
Polifluoruro de etileno FS |
|||||
C4 |
Caucho de polibutano |
|||||
C5 |
Caucho de poliuretano |
|||||
Nombre en clave |
función |
|||||
E1 |
Nivel 0,3 |
|||||
E2 |
Nivel 0,5 |
|||||
E3 |
Nivel 1 |
|||||
Fórmula 1 |
4-20Madc, Carga ≤ 750 Omega |
|||||
F2 |
0 - 3khz, activo 5v, ancho de pulso variable, frecuencia efectiva de salida |
|||||
F3 |
Interfaz rs485 |
|||||
T1 |
Tipo de temperatura ambiente |
|||||
T2 |
Tipo de alta temperatura |
|||||
T3 |
Tipo de temperatura súper alta |
|||||
P1 |
1.0MPa |
|||||
P2 |
1.6MPa |
|||||
P3 |
4.0MPa |
|||||
P4 |
16 MPa |
|||||
D1 |
220VAC ± 10% |
|||||
D2 |
24VDC ± 10% |
|||||
J1 |
Estructura integrada |
|||||
J2 |
Estructura dividida |
|||||
J3 |
Estructura integrada a prueba de explosiones |
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◆ ácidos y álcalisIlustración de la selección de electrodos del medidor de flujo:
|
Electrodos de acero inoxidable sus316l |
Electrodos de titanio |
Electrodos de tantalio |
◆Ilustración de la selección del material de revestimiento del medio medido del medidor de flujo ácido - base:
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Esquema del revestimiento de caucho |
Esquema del revestimiento de Po |
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