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Selección de fabricantes de medidores de flujo de aguas residuales

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Descripción general

¿¿ por qué se llama selección del fabricante del medidor de flujo de aguas residuales, porque el medidor de flujo se puede utilizar para medir el flujo de aguas residuales? El medidor de flujo de aguas residuales es el medidor de flujo electromagnético de aguas residuales. en la actualidad, hay necesidades de los clientes en este sentido en el mercado, por lo que lo sacamos por separado para hacer un producto para presentarlo. El medidor de flujo de aguas residuales tipo $r $n - LDE - D está compuesto por un sensor de medidor de flujo electromagnético de aguas residuales tipo - LDE - W y un convertidor de medidor de flujo electromagnético de aguas residuales tipo SC - LDE - s, que es un instrumento utilizado para medir el flujo de volumen de varios líquidos conductores En tuberías y canales.

Detalles del producto

¿¿ por qué se llama?Selección de fabricantes de medidores de flujo de aguas residualesPorque el medidor de flujo puede usarse para medir el flujo de aguas residuales. El medidor de flujo de aguas residuales es el medidor de flujo electromagnético de aguas residuales. en la actualidad, hay necesidades de los clientes en este sentido en el mercado, por lo que lo sacamos por separado para hacer un producto para presentarlo.
El medidor de flujo de aguas residuales - LDE - D está compuesto por el sensor del medidor de flujo electromagnético de aguas residuales - LDE - W y el convertidor del medidor de flujo electromagnético de aguas residuales SC - LDE - s, que es un instrumento utilizado para medir el flujo de volumen de varios líquidos conductores en tuberías y canales.

- tipo LDE - D

Selección de fabricantes de medidores de flujo de aguas residualesSe puede utilizar ampliamente para la medición del flujo de volumen de líquidos conductores en los departamentos de suministro municipal de agua, acero, petróleo, productos químicos, electricidad, industria, conservación del agua, agua y recursos hídricos, especialmente para la medición del flujo de canales, ríos pequeños y tratamiento ambiental de aguas residuales.
Principio del medidor de flujo 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 datos aislantes. Los dos electrodos se fijan en el tubo de medición a lo largo del diámetro del tubo inclinado a través de la pared. Su cabeza de electrodo es básicamente plana con la superficie interior y exterior del revestimiento. Cuando la bobina de excitación es magnética pulsada por ondas cuadradas bidireccionales, se producirá un campo magnético de misión con una densidad de flujo magnético B en una desviación vertical al eje del tubo de medición. En este momento, si el líquido con una conductividad eléctrica inevitable 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 de flujo uniforme V. La fuerza eléctrica e (señal de flujo) es detectada por los electrodos y enviada al convertidor a través del cable. Después de ampliar la eliminación de la bandera de flujo, el convertidor puede mostrar el flujo de líquido y puede exportar pulsos, simular la corriente eléctrica y otras banderas para el control y acondicionamiento del flujo.

2. características del medidor de flujo electromagnético de aguas residuales:

• pequeño tamaño, peso ligero, instalación conveniente y pequeño mantenimiento
• amplio rango de medición, la medición no se ve afectada por cambios en la temperatura, densidad, presión, viscosidad, conductividad eléctrica, etc. del líquido
• Se puede abrir un agujero en la tubería antigua para la renovación e instalación, la construcción e instalación son simples y la cantidad de obras es pequeña.
• menor costo e instalación que el medidor de flujo electromagnético general, especialmente adecuado para la medición del flujo de tuberías de Gran y mediana calibre
• Adoptar un proceso de procesamiento relativamente * encapsulamiento de Estado sólido, larga vida útil, para que el instrumento tenga una buena precisión y estabilidad de medición
Estructura simple, sólida y confiable, larga vida útil (y adecuada para medir el agua de mar)
No hay piezas móviles ni piezas de resistencia en el tubo de medición, no hay pérdida de presión y no se producirá obstrucción.
La medición es confiable y tiene una fuerte capacidad anti - interferencia.
3. principales indicadores técnicos de rendimiento del medidor de flujo de aguas residuales:
Rango de medición de la velocidad de flujo: (0,05 - 10) M / s
Consumo de energía: @ 15va
Nivel de protección: ip68
Método de conexión: conexión de brida
Material del electrodo: acero inoxidable que contiene molibdeno ocr18ni12mo2ti, aleación de Harbin b, aleación de Harbin c, titanio ti, tantalio, etc.
Diámetro de la tubería de medición: DN (32 - 6000) mm
Precisión del instrumento: nivel 1.0
Presión de trabajo: ≤ 1,6 MPA
Temperatura media: 0 - 80 ℃.
4. requisitos de instalación del medidor de flujo de aguas residuales:
1) en cuanto al entorno de instalación:
Se debe tratar de mantenerse alejado de los equipos con campos magnéticos eléctricos fuertes, como motores grandes, transformadores grandes, inversores grandes, etc.
El lugar de instalación no debe tener vibraciones fuertes, la tubería se fija firmemente y la temperatura ambiente no cambia mucho (para evitar cambios en las dos fases sólidas y líquidas).
El entorno de instalación debe facilitar la instalación y el mantenimiento.
2) en términos de ubicación de instalación:
La posición de instalación debe garantizar que la tubería siempre esté llena del líquido medido.
Elija un lugar con un pequeño pulso de flujo de líquido, es decir, debe mantenerse alejado de la bomba y las piezas de Resistencia local, como válvulas y codos.
Al medir líquidos bifásico (sólidos, líquidos, gaseosos, líquidos), se deben seleccionar lugares que no causen fácilmente la separación de fases.
El diámetro interior o la circunferencia de la tubería medida se pueden medir fácilmente y la ovalidad debe ser pequeña.
3) en términos de longitud de la Sección de tubería recta:
La longitud de la sección recta del lado aguas arriba de la tubería de instalación del sensor debe ser mayor o igual a 10d, y el lado aguas abajo no debe ser inferior a 5d (d es el diámetro de la tubería medida).
4) en cuanto a las válvulas de control de flujo y las válvulas de regulación:
La válvula de control de flujo se instalará en la tubería medida en el lado aguas arriba del sensor, y la válvula de ajuste de flujo se instalará en el lado aguas abajo del sensor.
Al fluir, por lo general, la válvula de control de flujo debe estar completamente abierta.

6. selección de materiales de electrodos para medidores de caudal de aguas residuales:

material Resistencia a la corrosión
316L Para ácido nítrico, ácido sulfúrico inferior al 5% a temperatura ambiente, ácido fosfórico hirviendo, solución alcalina; Bajo cierta presión, el ácido sulfuroso, el agua de mar, el ácido acético y otros medios tienen una fuerte resistencia a la corrosión.
Aleación de Harbin HB ácido clorhídrico no oxidativo, alcalino y no cloruro, como ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y ácido orgánico fluorhídrico, en todas las concentraciones bajo el punto de ebullición.
Aleación de Haas HC ácidos resistentes a la oxidación como: ácido nítrico, ácido mixto o mezcla de ácido crómico y ácido sulfúrico y sales oxidativas, agua de mar
Titanio Es resistente a la corrosión del agua de mar, diversos cloruros y hipocloritos, ácidos oxidativos (incluido el ácido nítrico fumador), ácidos orgánicos, álcalis, etc., y no es resistente a la corrosión de ácidos reductores más puros (ácido sulfúrico, ácido clorhídrico), pero la corrosión se reduce considerablemente si el ácido contiene oxidantes (como ácido nítrico y medios que contienen iones de fe y cobre).
Tántalo Tiene una excelente resistencia a la corrosión similar a la del vidrio, excepto el ácido fluorhídrico y el ácido sulfúrico concentrado, es resistente a la corrosión de casi todos los medios químicos (incluido el ácido clorhídrico en el punto de ebullición, el ácido nítrico y el ácido sulfúrico por debajo de 175 ° c) y no es resistente a la corrosión en la base.

7. selección del calibre y el caudal del medidor de flujo de aguas residuales

Diámetro nominal (mm) Rango de flujo medible (m3 / h) Rango de flujo de medición efectivo (m3 / h) Diámetro nominal (mm) Rango de flujo medible (m3 / h) Rango de flujo de medición efectivo (m3 / h)
4 00135 a 04522 00135 a 04522 250 88313 a 2119 529.875 a 1.766
6 00305 a 10173 00305 a 10173 300 12717 a 3052 76.302 a 2.543
8 00543 a 18086 00543 a 18086 350 17,31 a 4.154 103,86 a 3.461
10 00142 a 33912 00848 a 2826 400 22,61 a 5425 135,65 a 4521
15 00318 a 76302 01908 a 63585 450 28,62 a 6.867 171,68 a 5722
20 005666 a 135648 03392 a 11304 500 35,33 a 8.478 211,95 a 7065
25 00883 a 21195 05298 a 176625 600 50,87 a 12.208 305,2 a 10.173
32 01447 a 347258 08682 a 299382 700 69,24 a 16.616 415,4 a 13.847
40 02261 a 542592 13565 a 45.216 800 90,44 a 21.703 542,6 a 18.086
50 03533 a 84,78 21195 a 70,65 900 114,46 a 27.468 686,7 a 22.890
65 05970 a 143,28 35819 a 119,39 1000 141,3 a 33.912 847,8 a 28.260
80 09044 a 217,03 54259 a 180,86 1200 203,5 a 48.833 1221 a 40.694
100 1413 a 339,12 8478 a 282,6 1400 277 a 66.467 1662 a 55.389
125 2.2079 a 529,87 132468 a 441,56 1600 361,8 a 86814 2171 a 72.345
150 31793 a 763 19.0755 a 635,85 1800 457,9 a 109.874 2.747 a 91.562
200 5652 a 1356 33.912 a 1.130,4