1. Arbeitsprinzip Das LDE-Elektromagnetische Durchflussmesser ist ein Durchflussmesser, das nach dem Faraday-Gesetz der elektromagnetischen Induktion durchgeführt wird. Der Vorteil des elektromagnetischen Durchflussmessers ist der geringe Druckverlust und der große messbare Durchflussbereich. Das Verhältnis zwischen dem maximalen Verkehr und dem minimalen Verkehr beträgt in der Regel mehr als 20:1. ..
1. Arbeitsprinzip
Das Platinum LDE Elektromagnetische Durchflussmesser ist ein Durchflussmesser für die Durchflussmessung nach Faraday-Gesetzen der elektromagnetischen Induktion.Der Vorteil des elektromagnetischen Durchflussmessers ist der geringe Druckverlust und der große messbare Durchflussbereich. Das Verhältnis zwischen dem maximalen Durchfluss und dem minimalen Durchfluss beträgt in der Regel mehr als 20: 1, der industrielle Rohrdurchmesserbereich ist breit, kann den Rohrdurchmesser im Bereich DN10 ~ DN2000 messen, das Ausgangssignal und der gemessene Durchfluss sind linear, hohe Genauigkeit,Flüssigkeitsstrombild 1 für Säuren, Alkalien, Salzlösungen, Wasser, Abwasser, korrosive Flüssigkeiten sowie Schlamm, Mineralzellulose, Zellstoff usw. mit einer Messleitfähigkeit von ≥5 μs/cm. Weit verbreitet in der chemischen Industrie, Metallurgie, Leichtstoff, Papier, Umweltschutz, Lebensmittel, Abwasser, industrielles Abwasser, Kühlwasser, Leitungsanlagen und anderen Industriebereichen sowie in der Stadtverwaltung, Wasserbau, Flussbaggerung, Gebäudevasserversorgungsmessung und anderen Bereichen.
Abbildung 1
II. Grundsätzliche Struktur
Die Struktur eines elektromagnetischen Durchflussmessers besteht hauptsächlich aus Teilen wie Messleitungen, Elektroden, Gehäusen, Auskleidungen und WandlernAbbildung 2 gezeigt.
Messkathelen: Ihre Funktion ist es, die gemessene elektrische Leitung durch die Flüssigkeit zu lassen. Um den magnetischen Strom durch die Messleitung abzulenken oder zu kurzschlüsseln, muss die Messleitung aus einem nicht leitenden Magnet, einer niedrigen Leitfähigkeit, einer niedrigen Wärmeleitfähigkeit und einem Material mit einer bestimmten mechanischen Festigkeit hergestellt werden.
Elektrode: Ihre Rolle ist es, ein positiv proportionales Induktionspotentialsignal auszuleiten und zu messen. Die Elektroden sind in der Regel aus nichtmegnetischem Edelstahl gefertigt und müssen mit der Auskleidung gleich sein, damit die Flüssigkeit nicht behindert wird. Seine Montageposition sollte in vertikaler Richtung der Leitung erfolgen, um zu verhindern, dass sich Niederschlag darüber anhäuft und die Messgenauigkeit beeinträchtigt.
Gehäuse: Die Anwendung von ferromagnetischen Materialien ist die äußere Abdeckung der magnetischen Spule des Verteilungssystems und isoliert die Störungen des äußeren Magnetfeldes.
Auskleidung: Auf der Innenseite des Messkathels und auf der Flanschdichtungsfläche befindet sich eine komplette elektrisch isolierte Auskleidung. Es kommt in direkten Kontakt mit der gemessenen Flüssigkeit, und seine Rolle ist es, die Korrosionsbeständigkeit des Messkathels zu erhöhen und den Kurzschluss der Messkathelwand durch das Induktionspotential zu verhindern. Auskleidermaterialien sind in der Regel korrosionsbeständig, hochtemperaturbeständig und verschleißbeständig Polytetrafluorethylen-Kunststoff, Keramik usw.
Umrichter: Das Induktionspotentialsignal, das durch den Flüssigkeitsstrom erzeugt wird, ist sehr schwach und wird von verschiedenen Störfaktoren stark beeinflusst. Die Rolle des Umrichters besteht darin, das Induktionspotentialsignal zu verstärken und in ein einheitliches Standardsignal umzuwandeln und das Hauptstörungssignal zu unterdrücken. Seine Aufgabe besteht darin, das von der Elektrode erkannte Induktionspotentialsignal Ex verstärkt in ein einheitliches Standardgleichstromsignal umzuwandeln.
Abbildung 2
3. Produkteigenschaften
1, Konvertierungsanzeige mit 16-Bit-Hochleistungsmikroprozessor, 2 × 16 LCD-Anzeige, einfache Parametereinstellung und zuverlässige Programmierung
2, bidirektionales Messsystem mit drei integrierten Akkumulatoren, die jeweils anzeigen können: die Gesamtmenge des positiven und umgekehrten Durchflusses und des Unterschieds zwischen positivem und umgekehrtem Durchfluss
3, Konvertierungsanzeige mit mehreren Ausgängen: Strom, Impuls, digitale Kommunikation, HART、 485 Kommunikationsprotokoll
4. Anwendung großer Rohrleitungen, DN300—1400mm
5, Sensorkörper und Elektroden mit einer Vielzahl von Materialien zur Auswahl
6, kleine Größe, leichtes Gewicht, Transport, einfache Installation, kann eine kontinuierliche Wartung und Demontage erreichen
4. Auswahl der Futter
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Auskleidermaterial
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Hauptleistung
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Höchste Medientemperatur
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Anwendungsbereich
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Ein-in-einem-Typ
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Separationstyp
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Polytetrafluorethylen (F4)
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Es ist ein Kunststoff mit sehr stabilen chemischen Eigenschaften, der gegen kochende Salzsäure, Schwefelsäure, Sticksäure und Königswasser bestand ist und auch gegen konzentrierte Alkali und verschiedene organische Lösungsmittel bestand ist. Nicht beständig gegen Chlortrifluorid, Chlortrifluorid bei hohen Temperaturen, flüssiges Fluor mit hoher Durchflussgeschwindigkeit, flüssigen Sauerstoff und Autosauerstoff.
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70℃
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100℃ 250℃ (Sonderbestellung erforderlich)
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1, konzentrierte Säure, Alkali und andere starke korrosive Medien. 2. Hygiene-Medien.
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Polyperfluorethylen (F46)
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同F4, Verschleißbeständigkeit und negative Druckbeständigkeit höher als F4.
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Gleiches
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Polyfluorethylen (Fs)
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Die anwendbare Temperaturobergrenze ist niedriger als Polytetrafluorethylen, aber die Kosten sind auch niedriger.
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80℃
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Polyneopren
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1, hat eine ausgezeichnete Elastizität, hohe Reizkraft, gute Verschleißbeständigkeit. 2, beständig gegen die Korrosion von allgemeinen niedrigen Konzentrationen von Säuren, Alkali und Salzmitteln, nicht beständig gegen die Korrosion von oxidativen Medien.
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80℃ 120℃ (Sonderbestellung erforderlich)
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Wasser, Abwasser, schwach verschleißfähiger Schlamm.
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Polyurethankautschuk
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1Sehr starke Verschleißbeständigkeit.
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80℃
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Neutrale stark verschleißte Mineralmasse, Kohlenmasse, Schlamm
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2Schlechte Korrosionsbeständigkeit.
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V. Elektrodenauswahl
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Elektrodenmaterial
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Korrosions- und Verschleißbeständigkeit
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rostfreier Stahl0Crl8Nil2M02Ti
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Für Industriewasser, Hauswasser, Abwasser und andere Medien mit schwacher Korrosion, geeignet für Öl, Chemie, Stahl und andere Industriesektoren sowie kommunale, Umweltschutz und andere Bereiche.
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Hash-LegierungB
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Die Salzsäure hat eine gute Korrosionsbeständigkeit gegen alle Konzentrationen unter dem Siedepunkt, sowie gegen die Korrosion von nicht-chlorierten Säuren, Alkalien und nicht-oxidativen Salzflüssigkeiten wie Schwefelsäure, Phosphorsäure, Fluorwasserstoff und organische Säure.
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Hash-LegierungC
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Korrosionsbeständig gegen nicht-oxidative Säuren wie Sticksäure, Mischsäure oder eine Mischung von Chromsäure und Schwefelsäure sowie gegen oxidative Salze wie:Korrosion unter Fc +, Cu + oder mit anderen Oxidationsmitteln, wie Hypochloratlösungen bei höheren Temperaturen als normal, Korrosion im Meerwasser
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Titan
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Beständig gegen Meerwasser, verschiedene Chloride und Hypochlorate, oxidative Säuren(einschließlich rauchender Schwefelsäure), organischer Säuren und Alkalinen. Die Korrosion von reineren reduktiven Säuren (wie Schwefelsäure, Salzsäure) ist nicht beständig, aber wenn die Säure Oxidationsmittel (wie Sticksäure, Fc +, Cu +) enthält, wird die Korrosion stark reduziert.
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Tantal
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Mit einer ausgezeichneten Korrosionsbeständigkeit und Glas sehr ähnlich. Abgesehen von Fluorwasserstoff, Rauchschwefelsäure, Alkali, fast beständigKorrosion von chemischen Medien (einschließlich Salzsäure, Sticksäure und Schwefelsäure unter 50 ° C). in der Alkali; Korrosionsbeständig.
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Platin/Titanlegierung
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Beständig gegen fast alle chemischen Medien, aber nicht für Königswasser und Ammoniumsalze.
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Edelstahl beschichtet Wolframkarbid
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Für korrosionsfreie, stark verschleißfeste Medien.
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Hinweis: Aufgrund der Vielzahl von Medien, deren Korrosionsfähigkeit von komplexen Faktoren wie Temperatur, Konzentration und Durchflussgeschwindigkeit beeinflusst wird, dient diese Tabelle nur als Referenz. Der Benutzer sollte sich nach den tatsächlichen Umständen selbst entscheiden und bei Bedarf Korrosionsbeständigkeitsprüfungen des ausgewählten Materials durchführen, wie z. B. Wanderprüfe.
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6. Durchflusskaliberkontrolltabelle
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Kalibermm
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Durchflussbereich m³/ Stunde
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Kalibermm
|
Durchflussbereich m³/ Stunde
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DN10
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0.16~2.5
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DN400
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250~4000
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DN15
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0.4~6
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DN500
|
400~6000
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DN20
|
0.6~12
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DN600
|
600~10000
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DN25
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1.0~16
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DN700
|
800~12000
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DN32
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1.6~25
|
DN800
|
1000~16000
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DN40
|
2.5~40
|
DN900
|
1200~20000
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DN50
|
4.0~60
|
DN1000
|
1600~25000
|
|
DN65
|
6.0~120
|
DN1200
|
2500~30000
|
|
DN80
|
10~160
|
DN1400
|
3000~50000
|
|
DN100
|
16~250
|
DN1600
|
3000~60000
|
|
DN125
|
25~400
|
DN1800
|
5000~60000
|
|
DN150
|
40~600
|
DN2000
|
6000~100000
|
|
DN200
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60~1000
|
der DN2200
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1367.78~136778.4
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DN250
|
100~1600
|
DN2400
|
1627.78~162777.6
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DN300
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160~2500
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der DN2600
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1910.38~191037.6
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DN350
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200~3000
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DN2800
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2306.56 ~ 236062.8
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7. Auswahltabelle
| Modell |
Kaliber |
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| LDE |
10~2600 |
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Codenamen |
Installationsform |
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| und |
Integriert |
| F |
Aufteilung |
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Codenamen |
Konverter Modell |
| ZA |
Kreis |
| ZB |
Quadratisch (nur für Partitionen) |
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Codenamen |
Stromversorgungsform |
| AC |
(Wechselstrom) 220V AC 50Hz (90 ~ 245V AC 50Hz) |
| DC |
(Gleichstrom) 24V DC (20 ~ 36V DC) |
| LD |
Lithiumbatterie (ohne Signalausgang) |
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Codenamen |
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Ich |
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f |
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Rs |
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H |
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|
|
C |
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Medientemperatur |
| ≤65℃ |
| ≤120℃ |
| ≤180 ℃ (nur für die Partition) |
| Codenamen |
Innenmaterial |
| NE |
Neopren (≤65°C) |
| PVC |
Polyvinylchlorid (≤70°C) |
| PU |
Polyurethan Verschleißbeständigkeit (≤80 ℃) |
| PTFE |
Polytetrafluorethylen (≤180°C) |
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Codenamen |
Elektrodenmaterial |
| 316L |
rostfreier Stahl |
| HC |
Hassellegierung C |
| Sie |
Titan |
| Sie |
Tantal |
| Pt |
Platin |
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Hinweis: Elektromagnetisches Durchflussmesser muss ausgewählt werden, Medium, Kaliber (Durchflussbereich), Elektrodenmaterial, Futtermaterial, Installationsmethode
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8. Installationsvorschriften
1, sollte an der unteren horizontalen Leitung und vertikal nach oben installiert werden, um die Installation an den höchsten Punkten der Leitung und vertikal nach unten zu vermeiden;
2, sollte an der Steigerung der Rohrleitung installiert werden;
3, in der Öffnung der Emissionsleitung installiert, sollte an der unteren Stelle der Leitung installiert werden;
4, wenn der Abstand der Rohrleitung größer als 5 m ist, installieren Sie das Abgasventil stromabwärts des Sensors;
5. Steuerventil und Trennventil sollten stromabwärts des Sensors installiert werden und nicht stromabwärts des Sensors installiert werden;
Der Sensor kann auf keinen Fall am Eingang und Ausgang der Pumpe installiert werden, sollte am Ausgang der Pumpe installiert werden.
9. Richtige Installation
Die Genauigkeit des elektromagnetischen Durchflussmessers liegt darin, ob die Installation an Ort und Stelle ist, und die richtige Installation kann die Linearität und Stabilität des elektromagnetischen Durchflussmessers verbessern.Die richtige Installation besteht hauptsächlich aus den folgenden sechs Arten.
10. Produktpreise
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