Medidor de fluxo eletromagnético do furo completo da tubulação ANSI150
1. Introdução
O medidor de fluxo eletromagnético de MLF trabalha de acordo com a lei de Faraday da indução eletromagnética e é composto dos sensores e dos conversores. Usado para medir a condutibilidade elétrica dos líquidos ou dos sólidos. Geralmente, sua condutibilidade elétrica deve ser maior de 5 o μ S/cm (a condutibilidade elétrica do água da torneira e da água crua é aproximadamente 100 ~ 500 μS/cm), pode igualmente ser usada para medir vários meios tais como o ácido, o alcaloide, a água salgada, a polpa ou a polpa. Mas estes meios não podem conter grandes quantidades de materiais e de bolhas magnéticos.
O medidor de fluxo eletromagnético de MLF é um instrumento para medir a fluidez líquida. É amplamente utilizado na medida do fluxo na metalurgia, na indústria química, na fatura de papel, na proteção ambiental, no petróleo, na matéria têxtil, no alimento, na gestão urbana, no sistema hidráulico e nas outras indústrias.
princípio 2.Working
O princípio do sensor é baseado na lei de Faraday da indução eletromagnética.
É instalado um par de elétrodos da detecção na parede da tubulação, onde a linha central da tubulação da medida e as linhas de campo magnético são verticais. Quando as linhas de campo magnético líquidas condutoras dos cortes e produzirem a força eletromagnética induzida. Qual pode ser medido pelos dois elétrodos no
tubulação do medidor. O resultado pode ser calculado pela fórmula: Força eletromotor induzida, (sinal do fluxo) E=KBDV
Força eletromotor E-induzida, V;
constante do K-medidor;
Densidade de fluxo B-magnética, T;
Diâmetro D-interno da tubulação de medição, m;
Velocidade V-média da seção da tubulação, m/s.
Medidor de fluxo eletromagnético da série de MLF
Supõe o volume de líquido como qv (m3/s), qv=πD2V/4), assim no qv=kqv de E= da fórmula (4kB/πD),
K é a constante do medidor, K=4kB/πD.
Realmente, o medidor de fluxo eletromagnético consiste em dois porções, transmissores e sensores, os elétrodos de medição inspecionam a força eletromotor, e transmitem-na ao conversor, o conversor fornecem a corrente da excitação.
E é chamado geralmente um sinal do fluxo, após ter processado o sinal do fluxo pelo conversor, o sinal da saída 4~20 mA/pulse (ou a frequência) que é proporcional ao caudal, a seguir a gravação do caudal, ajustando pode ser conseguida.
3. Detalhes rápidos
4. especificação
Tipo de MLF | Tipo dividido | Tipo integrado | Prova explosiva tipo integrado | Tipo a pilhas | Tipo da energia calorífica |
Precisão | ±0.2% ou ±0.5% | ||||
Diâmetro do encanamento | DN10-DN2000 | DN10-DN600 | DN25-DN2000 | ||
Flange | GB, ANSI, JIS, BS, outro | ||||
Pressão | DN10-DN600 1,0 1,6 2,5 4.0MPa | ||||
DN700-DN2000 0,6 1,0 1.6MPa | |||||
Material do forro | CR, PTFE, plutônio, duramente de borracha, PFA, FEP (F46) | ||||
Condutibilidade | ≥5µs/cm (nos contacte por favor se é menos de 5µs/cm) | ||||
Elétrodo | 316L SS, HB, Ta, si, Hc, carboneto de tungstênio, outro | ||||
Classe da proteção | IP65, IP66, IP67, IP68 | ||||
Temperatura média | -25~180℃ (Refira por favor o material do forro) |
-25~80℃ (refira por favor o material do forro) | -25~180℃ (Refira por favor o material do forro) |
||
Temperatura ambiental para a influência da precisão | <>℃ ou <>℃ na temperatura ambiental de -25~60℃ | ||||
Repetability | ≤±0.1% ou ±0.25% | ||||
Erro de saída análoga | ≤±0.02mA | ||||
Velocidade | 0.3~10m/s | ||||
Conexão elétrica | Cartucho do selo M20x1.5, GB1/2, NPT1/2 | ||||
Saída | 4-20mA, pulso, RS485, cervo, Profibus |
5. Seleção de materiais do elétrodo
Material do elétrodo | Desempenho principal |
316L | Boa resistência à corrosão do ácido nítrico, ácido sulfúrico de <5% sob a temperatura ambiente, ácido acético, líquido alcalino, sulfito sob determinada pressão, seawater e ácido scetic, etc. Pode ser amplamente utilizada na ureia petroquímica, vinylon. |
HB | Boa resistência a toda a concentração de ácido clorídrico abaixo do ponto de ebulição, também resistência à corrosão do ácido deoxidação, alcaloide, sal como o ácido fluorídrico ácido fosfórico ácido sulfúrico, ácidos orgânicos. |
Hc | Resistência à corrosão de ácidos de oxidação como o ácido métrico, ácido misturado. A mistura do ácido do cromo e ácido sulfúrico, e sais de oxidativo, como Fe3+, Q3+, e alguns outros oxidante, como o tmperature e seawater do que o normais mais altos da solução de sal do hypochlorite. |
Si |
Resistente à corrosão pelo seawater, vários cloretos, hypochlorites, ácidos de oxidação (que incluem o ácido nítrico fuming), ácidos orgânicos ou bases, mas não por ácidos de diminuição puros (tais como o ácido sulfúrico e o ácido clorídrico). Contudo, se o ácido contém oxidante (tais como o ácido nítrico, Fe3+, Q3+), a resistência de corrosão será reduzida. |
Ta | Boa resistência de corrosão similar ao vidro. A resistência à corrosão do meio químico (que inclui o ácido clorídrico e que fumiing o ácido sulfúrico), mas não pode ser usada para o líquido do hydromide do sódio. |
Pinta-Ir | Tenha a boa resistência de corrosão de todo o ácido, e possa ser resistência à corrosão do alcaloide, todo o sal exceto o aqua regia, veneziana do amônio e pouco o outro meio |
Carboneto de tungstênio | Para a polpa e a água de esgoto, boa resistência à interferência contínua da partícula. |
6. Esboços dimensionais
a. Dimensão do conversor
Tipo dividido
Tipo integrado
Tipo a pilhas
b. Dimensão do sensor
Diâmetro do encanamento | Dimensão | ||
L | W | H | |
15 | 160 | 95 | 130 |
20 | 160 | 105 | 137 |
25 | 160 | 115 | 150 |
32 | 160 | 135 | 160 |
40 | 200 | 145 | 175 |
50 | 200 | 160 | 185 |
65 | 200 | 180 | 205 |
80 | 200 | 195 | 215 |
100 | 250 | 215 | 235 |
125 | 250 | 245 | 275 |
150 | 300 | 280 | 300 |
200 | 350 | 335 | 355 |
250 | 400 | 400 | 405 |
300 | 500 | 455 | 460 |
350 | 500 | 515 | 520 |
400 | 600 | 575 | 580 |
450 | 600 | 635 | 630 |
500 | 600 | 710 | 685 |
600 | 600 | 835 | 795 |
700 | 700 | 905 | 910 |
800 | 800 | 1020 | 1030 |
900 | 900 | 1120 | 1120 |
1000 | 1000 | 1245 | 1250 |
1200 | 1200 | 1465 | 1470 |
7. Configuração
Configuração eletromagnética do medidor de fluxo da série de MLF | |||||||||||||||||||||||
Modelo | MLF | ||||||||||||||||||||||
A instalação do sensor | S | Tipo sensor da flange | |||||||||||||||||||||
C | Tipo sensor da inserção | ||||||||||||||||||||||
O | Outro | ||||||||||||||||||||||
Diâmetro do encanamento | 10 | 10mm | |||||||||||||||||||||
15 | 15mm | ||||||||||||||||||||||
20 | 20mm | ||||||||||||||||||||||
...... | |||||||||||||||||||||||
2000 | 2000mm | ||||||||||||||||||||||
A instalação do elétrodo | F | Tipo fixo padrão | |||||||||||||||||||||
Material do elétrodo | 316L SS | ||||||||||||||||||||||
B | HB | ||||||||||||||||||||||
C | Ta | ||||||||||||||||||||||
D | Si | ||||||||||||||||||||||
E | Hc | ||||||||||||||||||||||
F | Carboneto de tungstênio | ||||||||||||||||||||||
G | Outro | ||||||||||||||||||||||
Material do forro | R | De borracha | |||||||||||||||||||||
P | PTFE | ||||||||||||||||||||||
O | Outro | ||||||||||||||||||||||
Material da tubulação | B | 304 SS (padrão) | |||||||||||||||||||||
C | 316 SS | ||||||||||||||||||||||
Tipo da flange | G | GB (padrão) | |||||||||||||||||||||
ANSI | |||||||||||||||||||||||
J | JIS | ||||||||||||||||||||||
B | BS | ||||||||||||||||||||||
O | Outro | ||||||||||||||||||||||
Material da flange | 304 SS | ||||||||||||||||||||||
B | 316 SS | ||||||||||||||||||||||
C | Aço carbono #20 (padrão) | ||||||||||||||||||||||
Material da tampa | D | 304 SS | |||||||||||||||||||||
E | 316 SS | ||||||||||||||||||||||
F | Pintura metálica da cola Epoxy do carbono Steel+ (padrão) | ||||||||||||||||||||||
Flange de harmonização | 0 | Sem flange de harmonização (padrão) | |||||||||||||||||||||
1 | Com flange de harmonização | ||||||||||||||||||||||
Anel à terra | 0 | Sem anel à terra (padrão) | |||||||||||||||||||||
1 | Com anel à terra | ||||||||||||||||||||||
Pressão avaliado | 10 | 1.0MPa | |||||||||||||||||||||
16 | 1.6MPa | ||||||||||||||||||||||
25 | 2.5MPa | ||||||||||||||||||||||
40 | 4.0MPa | ||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabalho | E | ≤60℃ | |||||||||||||||||||||
H | ≤180℃ (tipo dividido) | ||||||||||||||||||||||
Tipo | Mim | Tipo integrado | |||||||||||||||||||||
D | Tipo dividido | ||||||||||||||||||||||
Saída | P | Pulso | |||||||||||||||||||||
4-20mA | |||||||||||||||||||||||
G | RS485 | ||||||||||||||||||||||
H | Cervo | ||||||||||||||||||||||
Q | Outro | ||||||||||||||||||||||
Fonte de alimentação | 0 | 220VAC | |||||||||||||||||||||
1 | 24VDC | ||||||||||||||||||||||
2 | A pilhas | ||||||||||||||||||||||
Classe da proteção | 0 | Tipo (integrado/dividido) de IP65 | |||||||||||||||||||||
1 | IP67 (tipo dividido) | ||||||||||||||||||||||
2 | IP68 (tipo dividido) | ||||||||||||||||||||||
Outras características | R | Função da energia calorífica | |||||||||||||||||||||
P | Com PT1000 | ||||||||||||||||||||||
B | Sem PT1000 | ||||||||||||||||||||||
À prova de explosões | 0 | Nenhum | |||||||||||||||||||||
EX | Prova explosiva |
8. Fotos do produto