Medidor de fluxo eletromagnético esperto das águas residuais do medidor de fluxo
1. Introdução
O medidor de fluxo eletromagnético de MLF é baseado na lei de Faraday da indução eletromagnética e consiste em sensores e em conversores. Usado para medir a condutibilidade de um líquido ou contínuo. Geralmente, sua condutibilidade deve ser maior de 5μS/cm (a condutibilidade do água da torneira, água crua é aproximadamente 100~500μS/cm). pode igualmente ser usada para medir vários meios tais como o ácido, o alcaloide, a salmoura, a polpa ou a polpa e o outro meio. Mas este o meio não pode conter um grande número substâncias magnéticas e bolhas.
O medidor de fluxo eletromagnético de MLF é um instrumento para medir a fluidez líquida. Amplamente utilizado na metalurgia, no produto químico, no papel, na proteção ambiental, no petróleo, na matéria têxtil, no alimento, na gestão urbana, nas estações de tratamento de água e nas outras indústrias da medida do fluxo.
2. Detalhes rápidos
1) É resistência alta, o projeto rápido da resposta pode fazer coleção sem distorsão do sinal fraco e da resposta rápida às mudanças do fluxo. Sua taxa da escala pode alcançar 100: 1.
2) O medidor de fluxo eletromagnético de MLF é projeto à prova de explosões.
3) Função da baixa medida da condutibilidade.
4) Há nove opções da língua (as línguas do chinês, do inglês, as coreanas, as polonêis, as turcas, as francesas e as portuguesas) para encontrar as necessidades de clientes diferentes.
5) Tem a função da autorregulação e do exame de consciência.
6) As saídas diferentes são opcionais: Cervo, RS485 Profibus, 4-20mA, frequência, pulso.
3. Seleção do material do forro
Material do forro | Desempenho principal | Aplicação |
PTFE |
1 tem as propriedades químicas as mais estáveis nos plásticos, resistentes ao cloreto de hidrogênio de ebulição e ao ácido sulfúrico, ao ácido nítrico, ao aqua regia, ao alcaloide e aos vários solventes orgânicos, mas a não resistente fortes ao trifluórido do cloro, ao trifluórido de alta temperatura do nitrogênio, ao flúor líquido, e à corrosão do oxigênio líquido e do ozônio. Baixa resistência de desgaste 2. Baixa resistência de pressão 3 negativa. |
1. -25~140℃ 2. Meio forte da corrosão, como o ácido e o alcaloide fortes 3. Meio dos cuidados médicos |
CR | Prova de óleo, resistência solvente, resistência do oxidatite e a resistência à erosão do meio comum como o ácido, o alcaloide, o sal, etc. |
1. <80℃ 2. Possa medir a água de esgoto e a lama |
Plutônio |
1. Resistência abrasiva muito boa, flexibilidade. 2. Baixa resistência do ácido e do alcaloide. |
1. <65℃ 2. Meio forte neutro da resistência de abrasão |
Duramente de borracha |
1 resistência à temperatura ambiente, ao ácido clorídrico, ao ácido acético, ao ácido oxalic, à amônia, ao ácido fosfórico e ao ácido sulfúrico de 50%, ao hidróxido de sódio e ao hidróxido de potássio 2 evite oxidante fortes |
1. <80℃ 2. Ácido geral, alcaloide, solução de sal |
PFA |
1. Pode ser usado para a maioria de meio corrosivo como acides, alcaloides, e o oxidante forte. 2. Força material alta, resistência ao envelhecimento, melhor do que PTFE, EFP na alta temperatura 3. Modelação por injeção para a pressão negativa mais alta |
1. 40~180℃ 2. Meio forte da corrosão, como o ácido e o alcaloide fortes 3. Mdium dos cuidados médicos |
FEP (F46) |
1. Hydrophobicity e não-viscoso 2. A resistência de corrosão é inferior a PFA 3. Pressão negativa |
1. 40~180℃ 2. Meio forte da corrosão, como o ácido e o alcaloide fortes 3. Mdium dos cuidados médicos |
4. Seleção de materiais do elétrodo
Material do elétrodo | Desempenho principal |
316L | A boa resistência de corrosão ao ácido nítrico, à corrosão menos de 5% do ácido sulfúrico, do ácido acético, do líquido alcalino, do sulfito, do seawater e do ácido acético sob determinada pressão na temperatura ambiente, e pode ser amplamente utilizada na ureia petroquímica, vinylon e assim por diante |
HB |
Boa resistência ao ácido clorídrico com a concentração mais baixa do que o ponto de ebulição e a corrosão do ácido deoxidação, do alcaloide, do ácido sulfúrico, do ácido fosfórico, do ácido fluorídrico e do ácido orgânico. |
Hc | Resistente à corrosão do ácido de oxidação, tal como o ácido nítrico e ácido misturado. A mistura do ácido crômico e ácido sulfúrico, sais oxidados, tais como Fe3+, Q3+, e outros oxidante, tais como a mistura da solução e do seawater do hypochlorite em temperatura mais alta do que a normal. |
Si | Resistente à corrosão do seawater, de vários cloretos, de hypochlorite, do ácido oxidado (que incluem o ácido nítrico fuming), do ácido ou do alcaloide orgânico, mas do ácido de diminuição não puro (tal 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 diminuirá. |
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. |
5. 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 |
6. Vantagens & desvantagens
Há uns benefícios numerosos a usar medidores de fluxo eletromagnéticos para executar medidas do fluxo fluido. São geralmente não invasores e não têm nenhuma peça movente, reduzindo o risco de divisões e a frequência dos reparos. Uma diminuição na pressão do medidor de fluxo é igualmente geralmente no máximo daquela de um comprimento de tubulação equivalente, reduzindo os custos tranquilos. Algumas das outras vantagens principais fornecidas por medidores de fluxo magnéticos incluem:
Apesar destas vantagens, os medidores de fluxo magnéticos igualmente apresentam determinadas dificuldades para a medida do caudal. Estes medidores de fluxo são somente eficazes em líquidos condutores, e os materiais tais como hidrocarbonetos e gás unmixed não podem ser medidos. Contudo, os materiais magnéticos eles mesmos podem igualmente apresentar problemas, porque os efeitos hidrodinâmicos podem alterar o teste padrão de fluxo normal e perturbar a taxa da velocidade bastante para interferir com as operações. Segundo seus tamanho e capacidade, os medidores de fluxo magnéticos podem ser relativamente pesados, e aqueles com resistência mais alta da corrosão e de abrasão podem ser caros.