O medidor de fluxo eletromagnético de águas residuais LDE é adequado para medir o fluxo volumétrico de líquidos condutores de eletricidade e pasta em tubos fechados, como água limpa, águas residuais, várias soluções ácidas e salinas, lama, pasta mineral, celulose e líquidos em alimentos. Portanto, é amplamente utilizado em fibras químicas, alimentos, fabricação de papel, açúcar, abastecimento de água, proteção ambiental, água, aço, petróleo, química, farmacêutica e outras áreas.
Um,Medidor de fluxo eletromagnético de águas residuais LDEResumo:
O princípio de medição do medidor de fluxo de águas residuais é a lei da indução eletromagnética de Faraday, e os principais componentes do sensor são: tubo de medição, eletrodo, bobina magnética, núcleo de ferro e caixa de jugo magnético. Ele é usado principalmente para medir o fluxo volumétrico em líquidos condutores e sludge em tubos fechados. Inclui líquidos fortemente corrosivos como ácidos, álcalis e sais. Este produto é amplamente utilizado em petróleo, indústria química, metalurgia, têxteis, alimentos, produtos farmacêuticos, indústria de papel, bem como na proteção ambiental, gestão municipal, construção hídrica e outras áreas. O medidor de fluxo eletromagnético da série ZS-LD é um medidor de fluxo eletromagnético totalmente inteligente desenvolvido com tecnologia nacional e estrangeira, e seu núcleo de conversor eletromagnético chinês usa um processador de alta velocidade. Velocidades de cálculo extremamente rápidas, alta precisão e desempenho de medição confiável. O projeto do circuito do conversor usa a tecnologia de entrada * com impedância de entrada de até 1015 ohms, a relação de inibição de modo comum é melhor que 100db, para interferência externa e capacidade de inibição de interferência de 60Hz / 50Hz é melhor que 90db, que pode medir o fluxo de meios fluidos com condutividade mais baixa. Seus sensores usam tecnologia de campo magnético não uniforme e estrutura de circuito magnético especial, campo magnético estável e confiável, e grande diminui o volume, reduz a duplicação, tornando o medidor de fluxo característica de pequeno volume.
Características do produto do medidor de fluxo eletromagnético de águas residuais LDE:
Nenhum componente móvel no tubo, nenhum componente de resistência, quase nenhuma perda de pressão adicional na medição.
Os resultados da medição não estão relacionados com a distribuição da velocidade de fluxo, pressão do fluido, temperatura, densidade, viscosidade e outros parâmetros físicos.
▲ No local, a escala pode ser modificada online de acordo com as necessidades reais do usuário.
▲ Display LCD de alta definição com iluminação de fundo, operação de menu em chinês completo, fácil de usar, fácil de operar, fácil de aprender e entender.
▲ Adota dispositivos SMD e montagem superficial (alta confiabilidade do circuito SMT).
▲ Adotando um microprocessador incorporado de 16 bits, a velocidade de computação é rápida, a precisão é alta e a frequência programável é baixa, o ímã de excitação retangular melhora a estabilidade da medição de fluxo e o baixo consumo de energia.
▲ Processamento de quantidades digitais inteiras, resistência à interferência, medição confiável, alta precisão, faixa de medição de fluxo de até 150:1
▲ Ultra baixa fonte de alimentação de interruptor EMI, usando uma grande variação de tensão de alimentação, bom anti-EMC
▲ Tem três acumuladores internos para exibir a acumulação positiva e a acumulação diferencial, com um relógio interno sem desligamento, que pode registrar 16 desligamentos
Com saídas de sinal de comunicação digital como RS485, RS232, Hart e Modbus.
Princípio de funcionamento do medidor de fluxo eletromagnético de águas residuais LDE
O princípio de medição é baseado na lei da indução eletromagnética de Faraday. O tubo de medição do medidor de fluxo é um tubo curto de liga não condutora revestido de material isolante. Os dois eletrodos atravessam a parede do tubo na direção do diâmetro do tubo e são fixados no tubo de medição. A cabeça do eletrodo e a superfície interna do revestimento são basicamente iguais. Quando a bobina de excitação é excitada por pulsos de onda em ambos os lados, um campo magnético de trabalho com densidade de fluxo magnético B será gerado na direção vertical ao eixo do tubo de medição. Neste momento, se o fluxo de fluido com uma certa condutividade elétrica passa pelo tubo de medição. A força elétrica E é detectada na linha de corte. A força elétrica E é proporcional à densidade de fluxo magnético B, medindo o produto do diâmetro interno do tubo d e da velocidade média de fluxo v. O potencial elétrico E (sinal de fluxo) é detectado pelo eletrodo e enviado ao conversor por cabo. O conversor amplifica o sinal de fluxo para exibir o fluxo de fluido e pode emitir pulsos, correntes analógicas e outros sinais para o controle e a regulação do fluxo.
E=KBdv
Formula: E------------------ para a tensão do sinal entre os eletrodos (v)
B--------------Densidade de transmissão magnética (T)
d------------------ medir o diâmetro interno do tubo (m)
V------------------ Velocidade média de fluxo (m/s)
Na fórmula k, d é constante, uma vez que a corrente de estimulação é constante, B também é constante, então é conhecido por E = KBdv, o fluxo de volume Q é proporcional à tensão de sinal E - ou seja, a tensão de sinal E e o volume Q são lineares. Portanto, basta medir E para determinar o fluxo Q, que é o princípio básico de funcionamento do medidor de fluxo eletromagnético.
Como é conhecido por E = KBdv, os parâmetros como temperatura, densidade, pressão, condutividade elétrica e relação de composição líquida sólida do meio líquido de duas fases não afetam os resultados da medição. Quanto ao estado de fluxo, desde que o fluxo seja simétrico ao eixo (por exemplo, fluxo stratificado ou turbulência) não afetará o resultado da medição. Portanto, o medidor de fluxo eletromagnético é um medidor de fluxo de volume real. Para fabricantes e usuários, o fluxo volumétrico de qualquer outro meio fluido condutor pode ser medido sem nenhuma correção, desde que seja realmente calibrado com água comum. Esta é uma vantagem notável do medidor de fluxo eletromagnético, que nenhum outro medidor de fluxo tem. O tubo de medição não possui componentes móveis ou de resistência, portanto, quase nenhuma perda de pressão e alta fiabilidade.
Medidor de fluxo de águas residuaisTabela de parâmetros relacionados:
Dados técnicos de máquinas e sensores
Executar padrões |
JB/T 9248-1999 |
Diâmetro Nominal |
15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000 |
* Alta velocidade de fluxo |
15m / s |
grau |
DNl5 até DN600 |
Valor indicador: ± 0,3% (velocidade de fluxo ≥ 1m / s); ±3mm/s (velocidade de fluxo <1m/s) <> |
DN700-DN3000 |
± 0,5% do valor indicado (velocidade de fluxo ≥ 0,8 m / s); ±4mm/s (velocidade de fluxo <0.8m/s) <> |
Condutividade do fluido |
≥5uS/cm |
Pressão nominal do medidor de fluxo |
4,0 MPa |
1,6 MPa |
1,0 MPa |
0,6 MPa |
6,3 e 10MPa |
DNl5 até DN150 |
DNl5 até DN600 |
DN200 até DN1000 |
DN700 até DN3000 |
Pedidos especiais |
Temperatura ambiente |
sensor |
- 25 ℃ - dez 60 ℃ |
Conversor e todo-em-um |
- 10 ° C - 10 ° C |
Materiais de revestimento |
Tetrafluoroetileno, polineopreno, poliuretano, poliperfluoroetileno (F46), PFA com rede |
* Alta temperatura do fluido |
— Tamanho corporal |
70℃ |
Tipo de separação |
Revestimento de polineopreno |
80℃; 120 ℃ (indicado no pedido) |
Revestimento de poliuretano |
80℃ |
Revestimento de tetrafluoroetileno |
100℃; 150 ℃ (indicado no pedido) |
Poliperfluoroetileno (F46) |
Rede PFA |
Elétrodos de sinal e materiais de eletrodos de terra |
Aço inoxidável 0Crl8Nil2M02Ti, liga Hash C, liga Hash B, titânio, tántalo, liga de platina / íridio, carboneto de tungstênio revestido de aço inoxidável |
Mecanismo de raspadura de eletrodos |
DN300 - DN3000 |
Material de flange de ligação |
aço carbono |
Material de flange de terra |
Aço inoxidável 1Crl8Ni9Ti |
Materiais de flange de proteção de importação |
DN65 - DNl50 |
Aço inoxidável 1Crl8Ni9Ti |
DN200 até DNl600 |
aço carbono dez aço inoxidável 1Crl8Ni9Ti |
Proteção da carcaça |
Sensores de revestimento de borracha ou poliuretano separados DNl5 a DN3000 |
IP65 ou IP68 |
Outros sensores - medidores de fluxo e conversores separadores |
IP65 |
Espaço (tipo separado) |
O sensor de distância do conversor geralmente não excede 100m |
|
Dados técnicos do conversor
Fonte de alimentação AC 85-265V, 45-400Hz DC 11-40V tecla de operação e exibição 4 teclas de filme com tecla podem ser configuradas para selecionar todos os parâmetros, também pode ser programado usando o PC (RS232) para configurar o conversor; 3 linhas LCD amplo ângulo de visão, temperatura larga, com retroiluminação; A linha 1 mostra o valor do fluxo; A linha 2 mostra as unidades de fluxo; A linha 3 mostra a porcentagem de fluxo, o total positivo, o total inverso, o total da diferença, o alarme e a velocidade de fluxo. 2 teclas magnéticas para exibir a seleção e reinicialização dos parâmetros, programação de configuração do conversor usando o PC (RS232); 2 linhas LCD de ângulo de visão amplo, temperatura ampla, exibição com retroiluminação: Linha 1: seleção da tecla magnética: exibição da porcentagem de fluxo, total positivo, total inverso, total de diferenças, alarme, velocidade de fluxo. Linha 2: Mostrar o tráfego. Cumuladora interna Total positivo, Total inverso e Total de diferenças. Sinal de saída Saída analógica unidirecional totalmente isolada, carga ≤600D. (20mA); Limite superior: 0-21mA opcional, lmA por linha; Limite inferior: 0-21mA opcional, 1mA por linha; programação de saída de fluxo positivo e inverso. O limite inferior de saída analógica bidirecional é. Ou 4mA, outras saídas analógicas unidirecionais. Saída de pulso bidirecional As duas saídas correspondem ao fluxo positivo e inverso, respectivamente, com frequência de 0 a 800Hz, limite superior de 1 a 800Hz opcional, por intervalo de IHz; Onda quadrada ou largura de pulso selecionada, limite de largura de pulso selecionado 2.5S, 1ms por linha; Saída de interruptor de transistor de isolamento passivo, pode absorver corrente de 250mA, resistência a tensão de 35V. Saída de alarme dupla pode alarmar (programado) fluxo alto / baixo, tubo de ar, estado de falha, positivo, fluxo inverso, excesso analógico, excesso de pulso, eliminação de sinal de pulso pequeno, polaridade de saída opcional; Saída de interruptor de transistor com proteção de isolamento, absorção de corrente de 250mA, resistência à tensão de 35V. (não isolada da saída de pulso) Comunicações digitais RS232, RS485, HART
|
Parâmetros técnicos:

● Diâmetro nominal da série DN (mm)
Revestimento de tetrafluoro de tubo: 10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125 150,200,250,300,350,400,450,500,600
Revestimento de borracha tubular: 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 300, 350, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200
Nota: Especificações especiais podem ser personalizadas
● Direção de fluxo: positivo, contrário, fluxo líquido,
Proporção: 150:1
Erro repetitivo: ±0,1% do valor medido
● Classe de precisão: tubo: nível 0,5, nível 1,0
Temperatura do meio medido:
Revestimento normal de borracha: -20 ~ + 60 ℃
Revestimento de borracha de alta temperatura: -20 ~ + 90 ℃
Revestimento de tetrafluoroetileno: -30 ~ + 100 ℃
Revestimento de vinilo de alta temperatura: -30 ~ + 180 ℃
• Pressão de trabalho nominal:
Tipo de tubo: DN10-DN65: ≤4.0Mpa, DN80-DN150: ≤2.5Mpa, DN200-DN1200: ≤1.6Mpa, a faixa de pressão especial pode ser personalizada.
● Faixa de medição de fluxo: a faixa de velocidade de convexão da medição de fluxo é de 0,3 a 15 m / s
● Faixa de condutividade: condutividade do fluido medido ≥ 5 μs / cm, a maioria dos meios compostos por água, sua condutividade está na faixa de 200-800 μs / cm, o fluxo eletromagnético é opcional;
● Corrente de saída e resistência à carga: 4 ~ 20mA resistência à carga totalmente isolada <750 ohms frequência de pulso 0-1KHZ isolamento óptico OCT fonte de energia externa ≤35V
Conjunto de eletrodos zui grande corrente de 25mA durante a condução
Material do eletrodo: contendo molybênio inoxidável, titânio (Ti), tántalo (Ta), liga Hash (H), platina (Pt) ou outros materiais especiais do eletrodo
● Classe de proteção: Tipo de mergulho: IP68, outros IP65
Fonte de alimentação: 85 ~ 265V, 45 ~ 63HZ
● Comprimento do segmento direto: tipo de tubo: acima ≥5DN, abaixo ≥2DN
● Método de conexão: o medidor de fluxo e o tubo de distribuição usam conexões de flange, o tamanho da conexão de flange deve estar em conformidade com as disposições do GB9119-88.
Sinalização anti-tumulto: mdllBT4
Temperatura ambiente: -25 ℃ ~ + 60 ℃
Temperatura relativa: 5%-95%
Potência Consumida: Menos de 20W
Selecção do medidor de fluxo eletromagnético de águas residuais LDE:
modelo |
Diâmetro |
Instalação |
eletrodos
material
|
Revestimento
material
|
modo de conexão |
|
Sinal de saída |
Tensão de trabalho |
|
precisão |
Materiais da carcaça |
|
Trabalho
pressão
|
Nível de proteção |
(O fluxo
âmbito)
|
|
LDE -
(Tipo padrão)
|
XXX |
A、 Integrado |
Elétrodos S e 316L |
E、 Polineopreno (CR) |
F: França |
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4A: 4-20mA |
Um: AC220V |
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A: 0,5% |
C: Aço de carbono |
|
10: 1.0MPa |
A: IP65 |
|
LDE11 - (joint venture) |
|
B、 Divisão |
T、 Elétrodo de titânio |
F、 Tetrafluoroetileno (F4) |
J: para a fixação |
|
10V: 0-10V |
D: DC24V |
|
B: 0,25% |
S: aço inoxidável |
|
16: 1.6MPa |
A: IP67 |
|
|
LDE13 -
(Tipo de higiene)
|
|
|
H、 Hash |
P、 Poliperfluoroetileno (F46) |
K: Tipo de abrazadeira padrão IDF |
|
5V: 1-5V |
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|
|
|
|
25: 2,5 MPa |
C: IP68 |
|
|
LDE15 -
(Tipo de alta precisão)
|
|
|
D、 Tántalo (eletrodo Ta) |
S、 Polifluoroetileno (Fs) |
D: Tipo de rosca redonda padrão DIN |
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R: 485 |
|
|
|
|
|
40: 4MPa |
|
|
|
|
|
P、 Elétrodo de Platina (Pt) |
U、 Borracha de poliuretano (PU) |
CF: Válvula de bola |
|
M: Modbus |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
W、 Carbeto de tungstênio |
|
C: Inserição |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valor padrão |
|
Um |
S |
E |
|
|
4A |
Um |
|
Um |
O C |
|
10 |
|
|
Nota: 1, para o tipo de inserção F significa com a válvula de bola de instalação e peças de instalação, sem F, a válvula de bola não é compatível.


