Medidor de fluxo magnético para a aplicação da água/águas residuais DN15-DN200 de água de esgoto
1. Introdução
O medidor de fluxo eletromagnético de MLF trabalha de acordo com a lei de Faraday da indução eletromagnética e consiste em um sensor e em um transdutor. Usado para medir a condutibilidade de um líquido ou contínuo. Geralmente, sua condutibilidade deve ser maior de 5μS/cm (o água da torneira, condutibilidade da água crua de aproximadamente 100 ~ 500μS/cm), pode igualmente ser usado para medir o ácido, o alcaloide, a água salgada, a polpa ou a polpa e os outros meios. Contudo, estes meios não devem conter grandes quantidades de bolhas magnéticas do material e de ar.
O medidor de fluxo eletromagnético de MLF é um tipo do instrumento para medir a fluidez líquida. Amplamente utilizado na metalurgia, na indústria química, na fatura de papel, na proteção ambiental, no petróleo, na matéria têxtil, no alimento, na gestão urbana, na estação de tratamento de água e na outra medida do fluxo das indústrias.
2. Detalhes rápidos
O medidor de fluxo eletromagnético de MLF é projeto à prova de explosões.
Função da baixa medida da condutibilidade.
Há 9 opções da língua para encontrar as necessidades de clientes diferentes.
Função autorregulador e auto-verificação.
As saídas diferentes são opcionais: Cervo, RS485, Profibus, 4-20mA, frequência e pulso.
3. 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 |
4. Seleção de materiais do elétrodo
Material do elétrodo | Desempenho principal |
316L | Boa resistência de corrosão do ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido acético, líquido alcalino na temperatura ambiente < 5=""> |
HB | Boa resistência a todas as concentrações abaixo do ponto de ebulição do ácido clorídrico, mas também resistente ao ácido deoxidação, alcaloide, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, ácido fluorídrico, corrosão ácida orgânica. |
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 hyalphates, dos ácidos de oxidação (que incluem o ácido nítrico do fumo), de ácidos ou de alcaloides orgânicos, mas de ácidos reduzidos não puros (por exemplo ácido sulfúrico, ácido clorídrico). Contudo, se o ácido contém oxidante (por exemplo ácido nítrico, Fe3, Q3), a resistência de corrosão é 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. |
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. 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 |
7. Testes & manutenção do instrumento
O medidor de fluxo eletromagnético tem a função do autodiagnóstico. Além do que falhas do circuito da fonte e do hardware de alimentação, o sistema igualmente alarma outras falhas no uso geral. Estas mensagens são alertadas no canto direito inferior da tela.
Manutenção e reparo
A) O local da instalação do sensor cumprirá as exigências da seção 4, e mantém por favor o escudo limpo;
B) O transmissor será colocado em um lugar limpo, ventilado e seco;
C) O instrumento será inspecionado cada dois anos. Para usuários da elevada precisão, o instrumento será submetido para a revisão.
Transporte e armazenamento
A) Os instrumentos devem ser embalados bem antes do transporte e ser segurados com cuidado durante o carregamento e o descarregamento.
B) O local de armazenamento deve ser seco e ventilado para evitar o gás corrosivo, e a temperatura ambiental não deve ser demasiado baixa ou demasiado alta;
C) O tempo de armazenamento não deve exceder três anos.
3. Abra a caixa para a inspeção
A) O pacote não deve ser aberto com um martelo pesado. Deve ser tomado para não danificar o instrumento
B) Com cuidado verificação os índices de acordo com a lista de embalagem.
8. 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.