El medidor de flujo de agua caliente de pequeño calibre Dingsheng adopta una línea de cuatro capas, cuatro electrodos de alta calidad, el valor de flujo de visualización es más estable, la bobina de cobre puro y el modelo de salida es más estable y confiable. Con sensores importados internacionalmente, la precisión, la estabilidad y la capacidad anti - interferencia se han mejorado aún más. El método de instalación es flexible, se puede instalar horizontalmente, verticalmente y oblicuamente desde diferentes ángulos, El medidor de flujo térmico utiliza un circuito de eliminación de perturbaciones y una cabeza de detección antivibración, tiene un cierto rendimiento antivibración ambiental, El medidor de flujo de agua caliente no tiene componentes móviles y la vida útil del instrumento es larga.
I,Medidor de agua caliente de pequeño calibreCómo elegir:
¡¡ si un medidor de flujo se puede medir con precisión en el sitio es muy importante!!!
Algunas personas eligen el medidor de flujo de turbina, otras eligen el medidor de flujo de la calle del vórtice, otras dicen que usan el medidor de flujo electromagnético, el Departamento Técnico del medidor de trípode recomienda a todosMedidor de agua caliente de pequeño calibreCon un medidor de flujo electromagnético, yFlujo electromagnético divididoMedidores.
Un buen ejemplo de qué medidor de flujo se utiliza para medir el agua caliente muestra:
Medio: agua caliente, temperatura: inferior a 100 grados, presión: inferior a 0,6 mpa. Teniendo en cuenta el uso a largo plazo, el interior del medidor de flujo definitivamente se escala.
Análisis: 1. si el proceso de campo tiene la posibilidad de escala, significa que la conductividad eléctrica es aceptable, y el magnetismo eléctrico se puede elegir en dn400; ≥ 400 se recomienda usar una placa de agujero, la escala se puede lavar y eliminar regularmente con ácido, y el precio es bajo.
2. los Caudalímetros como el enchufable o el vórtice están sujetos a la influencia de la escala, y el ciclo de funcionamiento puede ser más corto y el tratamiento puede ser más difícil.
En resumen, El medidor de flujo electromagnético para medir el medidor de flujo de agua calienteSelección de Shou, yDebeCon un medidor de flujo electromagnético dividido, debido a que la temperatura del agua caliente es demasiado alta, es fácil formar una protección térmica con un medidor de flujo electromagnético integrado (elija un electrodo 316L y un revestimiento de tetrafluoro). También se puede utilizar un medidor de flujo electromagnético de gran calibre, pero si la probabilidad de escala es alta, para facilitar la limpieza, se utiliza un dispositivo de estrangulamiento, como una placa de agujero.
Ejemplo de instalación:
Jiangsu Dingsheng Instrument co., Ltd. fue a la planta de tratamiento de aguas residuales de cangzhou, Provincia de hebei, para instalar un medidor de flujo electromagnético, en combinación con los parámetros de campo dados por el cliente (calibre de la tubería, presión, temperatura, rango de flujo, método de instalación, método de visualización) finalmente eligió un medidor de flujo electromagnético dividido anticorrosivo inteligente forrado con tetrafluorocarburo.
Después de dar una oferta razonable, el cliente ordenó siete medidores de flujo electromagnético divididos, y luego la compañía asignó técnicos al sitio para conocer la instalación y puesta en marcha, lo que resolvió el problema del cliente. Después de depurar, los técnicos observaron en Cangzhou durante otros dos días y determinaron que el medidor de flujo funcionaba correctamente antes de regresar. A continuación se muestran las imágenes tomadas por el personal técnico y de ventas de nuestra empresa en la escena del cliente.
1. El medidor de flujo electromagnético está listo para empacar y transportar cangzhou:

2. El medidor de flujo electromagnético se instaló con éxito en la cabeza de medición remota dividida:

3. finalmente, por la tarde, El medidor de flujo se instaló en la tubería.

Se están explicando a los clientes los puntos clave y los conocimientos de mantenimiento en el proceso de uso del medidor de flujo electromagnético. El cliente escuchó muy atentamente. Después de la puesta en marcha y la instalación, el cliente estaba muy satisfecho. ¡Así que la selección es correcta, ¡ cómo resolver el problema de las condiciones de trabajo complejas!
En segundo lugar,Medidor de agua caliente de pequeño calibreVisión general:
Ding ShengMedidor de agua caliente de pequeño calibreCon cuatro capas de línea y cuatro electrodos de alta calidad, el valor de flujo de visualización es más estable, la bobina de cobre puro y el modelo de salida es más estable y confiable. Con sensores importados internacionalmente, la precisión, la estabilidad y la capacidad anti - interferencia se han mejorado aún más. El método de instalación es flexible, se puede instalar horizontalmente, verticalmente y oblicuamente desde diferentes ángulos, El medidor de flujo térmico utiliza un circuito de eliminación de perturbaciones y una cabeza de detección antivibración, tiene un cierto rendimiento antivibración ambiental, El medidor de flujo de agua caliente no tiene componentes móviles y la vida útil del instrumento es larga.


Características de rendimiento:
· La estructura del instrumento es simple, confiable, sin piezas móviles y tiene una larga vida útil.
· no hay componentes de bloqueo de flujo, no hay pérdida de presión y bloqueo de fluidos.
· sin inercia mecánica, respuesta rápida y buena estabilidad, se puede aplicar a sistemas automáticos de detección, ajuste y control de programas.
· La precisión de la medición no se ve afectada por el tipo de medio medido y sus parámetros físicos como temperatura, viscosidad, densidad y presión.
· diferentes combinaciones de forros de PTFE o caucho y materiales de electrodos como hc, hb, 316L y ti pueden adaptarse a las necesidades de diferentes medios.
· disponible con una variedad de modelos de medidor de flujo, como tuberías e inserciones.
· se utiliza una memoria EEPROM para que el almacenamiento de datos de medición y cálculo sea seguro y confiable.
· tiene dos tipos: integrado y separado.
· pantalla de retroiluminación LCD de alta definición.
Parámetros técnicos:
◆ precisión del instrumento: tipo de tubería 0,5, 1,0; Nivel de inserción 2.5
◆ medio de medición: varios fluidos líquidos y líquidos y sólidos con una conductividad superior a 5 μs / cm.
◆ rango de velocidad de flujo: 0,2 a 8 m / s
◆ presión de trabajo: 1,6 MPA
◆ temperatura ambiente: - 40 ℃ ~ + 50 ℃.
¿◆ temperatura media: revestimiento de politetrafluoroen ≤ 180 ℃????
Revestimiento de material de caucho ≤ 65 ℃.
◆ marca a prueba de explosiones: exmibd II bt4
◆ número de certificado a prueba de explosiones: gyb01349
◆ interferencia magnética externa: ≤ 400A / M
◆ protección de la carcasa: integrada: ip65;
Tipo de separación: sensor ip68 (5 metros bajo el agua, limitado al revestimiento de caucho)
Convertidor ip65
◆ señal de salida: 4 a 20ma.dc, resistencia a la carga 0 a 750 Omega
◆ salida de comunicación: rs485 o can bus
◆ conexión eléctrica: hilo interior m20 × 1,5, agujero de cable Phi 10
◆ tensión de alimentación: 90 a 220v.ac, 24 ± 10% v.dc
◆ consumo de energía muy grande: ≤ 10va
Rango de flujo de referencia:
| 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 de tipo:
| modelo |
Calibre |
|
| DS-WYLDE |
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, salidaFrecuencia efectiva |
| 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 |