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LDBSérie de medidores de fluxo eletromagnéticos inteligentes
LDBA série de medidores de fluxo eletromagnéticos inteligentes consiste em duas partes, um sensor que entra em contato direto com o meio de tubulação e um conversor de sinal superior. Baseado na lei da indução eletromagnética de Faraday, ele é usado para medir o fluxo de líquidos condutores com condutividade maior que 3 μs / cm e é um instrumento para medir o fluxo de meios condutores. Além de medir o fluxo de líquidos condutores gerais, ele também pode ser usado para medir líquidos fortes corrosivos, como ácidos fortes, álcalis fortes e líquidos que contêm uniformemente suspensões bifásicas líquidas sólidas, como lama, pasta mineral, celulose, etc.
O medidor de fluxo eletromagnético foi especialmente projetado para tela larga com iluminação de fundo. O monitor de cristal líquido em inglês, totalmente funcional e prático, exibição intuitiva e fácil de usar, o medidor de fluxo eletromagnético, ao mesmo tempo que satisfaz a exibição de campo, também pode emitir sinais de corrente de 4 a 20 mA para registro, regulação e controle, agora é amplamente utilizado na indústria química, proteção ambiental, metalurgia, medicina, fabricação de papel, abastecimento de drenagem e outros setores industriais e gerenciamento.
Medidor de fluxo eletromagnético que mede a velocidade do fluido médio usando o princípio da indução eletromagnética. Ele adiciona um campo magnético em ambos os lados do tubo, o meio medido que flui através do tubo corta a linha magnética, gerando um potencial de indução em dois eletrodos de detecção, cujo tamanho é proporcional à velocidade de movimento do fluido. Pode ser usado para medir o fluxo de uma variedade de suspensões, vapores gasificados e substâncias viscosas, como ácidos, álcalis, soluções salinas, celulose hidrocarbonada, celulose mineral, estoro de morteiro, celulose, resina, borracha, celulose de fibras sintéticas e látex fotosensor. O medidor de fluxo eletromagnético tem um bom desempenho de vedação e também pode ser usado em sistemas de água da torneira e de águas subterrâneas. Além disso, o processo de medição não entra em contato com fluidos e é adequado para a indústria farmacêutica, bioquímica e alimentar.
O medidor de fluxo eletromagnético é um medidor de fluxo de alta precisão, alta confiabilidade e longa vida útil, por isso, no projeto de estrutura do produto, seleção de materiais, processo de elaboração, montagem de produção e teste de fábrica, todos os aspectos do processo são muito cuidadosos, também projetou um próprio conjunto de equipamentos de produção de medidor de fluxo eletromagnético e dispositivo de calibração de fluxo real na China, de modo que o software e o hardware podem efetivamente garantir a alta qualidade do produto a longo prazo. O medidor de fluxo eletromagnético foi especialmente projetado para temperaturas largas com iluminação de fundo. Monitor LCD em inglês, funcional e prático, intuitivo e fácil de usar.
O princípio de funcionamento do medidor de fluxo eletromagnético é baseado na lei da indução eletromagnética de Faraday. Em um medidor de fluxo eletromagnético, o meio condutor dentro do tubo de medição é equivalente a uma barra metálica condutora no teste de Faraday, com duas bobinas eletromagnéticas nas extremidades superiores e inferiores produzindo campos magnéticos constantes. Quando um meio condutor passa, uma tensão de indução é gerada. Dois eletrodos dentro do tubo medem a tensão de indução gerada. Os tubos de medição são isolados eletromagnéticamente dos fluidos e dos eletrodos de medição por meio de revestimentos não condutores (borracha, tetrafluoro, teflón, etc.).
1) Nível de precisão
Classe de precisão e grande erro permitido zui
Nível de precisão |
0.2 |
(0.25) |
(0.3) |
0.5 |
zui grande erro permitido |
±0.2% |
(±0.25%) |
(±0.3%) |
±0.5% |
Nível de precisão |
1.0 |
1.5 |
2.5 |
/ |
zui grande erro permitido |
±1.0% |
±1.5% |
±2.5% |
/ |
Nota: Prioridade aos níveis sem parênteses |
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A precisão da medição não é afetada pelas mudanças na densidade, viscosidade, temperatura, pressão e condutividade do fluido, e o sinal de tensão induzido pelo sensor é linear com a velocidade média de fluxo, o que resulta em uma alta precisão da medição.
Nenhuma barreira no tubo de medição, portanto, sem perda de pressão adicional; Não há componentes móveis no tubo de medição, por isso a vida útil do sensor é extremamente longa.
Como o sinal de tensão de indução é formado em todo o espaço cheio de campos magnéticos e é a média na superfície do tubo, o segmento de tubo direto necessário para o sensor é curto, com um comprimento de cinco vezes o diâmetro do tubo.
A parte do sensor tem apenas o revestimento e o eletrodo em contato com o líquido testado, desde que o material do revestimento e do eletrodo seja escolhido razoavelmente, é resistente à corrosão e ao desgaste.
O conversor usa uma máquina de placa única (MCU) e tecnologia de montagem de superfície (SMT), com desempenho confiável, alta precisão, baixo consumo de energia, estabilidade em ponto zero e configuração de parâmetros conveniente. Clique no LCD em inglês para mostrar o fluxo acumulado, o fluxo instantâneo, a velocidade de fluxo, a porcentagem de fluxo, etc.
Sistema de medição bidirecional para medir fluxos positivos e inversos. O uso de processos de produção especiais e materiais de alta qualidade garante que o desempenho do produto permaneça estável por um longo período de tempo.
Classificação do medidor de fluxo eletromagnético: medidor de fluxo eletromagnético de tipo divisório, medidor de fluxo eletromagnético todo-em-um
O medidor de fluxo eletromagnético de tipo divisório é um instrumento de indução de acordo com a lei da indução eletromagnética de Faraday para medir o fluxo de volume do meio condutor interno do tubo, usando a tecnologia embutida de um único chip para alcançar a estimulação digital, ao mesmo tempo em eletromagnéticoMedidor de fluxoO uso de ônibus de campo CAN é doméstico *, a tecnologia atinge o nível nacional.
O medidor de fluxo eletromagnético de tipo divisório, ao mesmo tempo que satisfaz a exibição de campo, também pode emitir sinais de corrente de 4 a 20 mA para registro, regulação e controle, agora é amplamente utilizado na indústria química, proteção ambiental, metalurgia, medicina, fabricação de papel, abastecimento de drenagem e outros setores industriais e gerenciamento.
Além de medir o fluxo de líquidos condutores gerais, o medidor de fluxo eletromagnético de tipo divisório também pode medir o fluxo de líquido de duas fases, fluxo de líquido de alta viscosidade e fluxo volumétrico de sais, ácidos fortes e líquidos fortes alcalinos. A estrutura do instrumento é simples, confiável, sem peças móveis e longa vida útil. Sem componentes de retenção de fluxo, sem perda de pressão e bloqueio de fluido.
A precisão da medição não é afetada pelo tipo de meio medido e seus parâmetros físicos, tais como temperatura, viscosidade, densidade e pressão. O uso de revestimento de politetrafluoroetileno ou borracha e diferentes combinações de materiais de eletrodos como Hc, Hb, 316L, Ti podem ser adaptados às necessidades de diferentes meios.
O medidor de fluxo eletromagnético não tem componentes móveis, nem peças de resistência, não causará perda de pressão, e também não causará desgaste, bloqueio e outros problemas.
O medidor de fluxo eletromagnético é um instrumento de medição de fluxo volumétrico que não é afetado pela temperatura, viscosidade, densidade e condutividade do meio medido (dentro de uma determinada faixa) durante o processo de medição.
A faixa de medição do medidor de fluxo eletromagnético é ampla, até 1: 100. Além disso, o medidor de fluxo eletromagnético é proporcional apenas à velocidade média de fluxo do meio medido, independentemente do estado de fluxo simétrico do eixo (stratificação ou turbulência).
O medidor de fluxo eletromagnético não tem inercia mecânica, é sensível à resposta, pode medir o fluxo pulsante instantâneo e é linear, portanto, o sinal de medição pode ser convertido linearmente diretamente com o conversor para a saída de sinal padrão. O modelo LDB120 pode ser indicado no local para transmissão a longas distâncias.
1. Sistema de quatro linhas
A linha de sinal de saída do medidor de fluxo eletromagnético tradicional e a linha de alimentação (ou a linha de corrente magnética intensa entre o sensor de fluxo e o sensor) são compostos por dois grupos de dois fios cada um, e ainda são o modelo principal atual.
Confirmação do alcance
A escala Q do medidor de fluxo eletromagnético deve ser maior do que o grande valor de fluxo zui previsto, enquanto o valor de fluxo normal é um pouco maior do que 50% da escala completa do medidor de fluxo.
Alcance de fluxo de referência |
|||
Diâmetro (mm) |
Faixa de fluxo (m3/h) |
Diâmetro (mm) |
Faixa de fluxo (m3/h) |
φ15 |
0.06~6.36 |
φ450 |
57.23~5722.65 |
φ20 |
0.11~11.3 |
φ500 |
70.65~7065.00 |
φ25 |
0.18~17.66 |
φ600 |
101.74~10173.6 |
φ40 |
0.45~45.22 |
φ700 |
138.47~13847.4 |
φ50 |
0.71~70.65 |
φ800 |
180.86~18086.4 |
φ65 |
1.19~119.4 |
φ900 |
228.91~22890.6 |
φ80 |
1.81~180.86 |
φ1000 |
406.94~40694.4 |
φ100 |
2.83~282.60 |
φ1200 |
553.90~55389.6 |
φ150 |
6.36~635.85 |
φ1600 |
723.46~72345.6 |
φ200 |
11.3~1130.4 |
φ1800 |
915.62~91562.4 |
φ250 |
17.66~176.25 |
φ2000 |
1130.4~113040.00 |
φ300 |
25.43~2543.40 |
φ2200 |
1367.78~136778.4 |
φ350 |
34.62~3461.85 |
φ2400 |
1627.78~162777.6 |
φ400 |
45.22~4521.6 |
φ2600 |
1910.38~191037.6 |
Escolha do eletrodo
Material do eletrodo: resistência à corrosão e ao desgaste
Aço inoxidável 0Crl8Nil2M02Ti: usado para água industrial, água doméstica, esgoto e outros meios com baixa corrosividade, aplicável ao petróleo, química, aço e outros setores industriais, municípios, proteção ambiental e outras áreas.
3. liga Hash B: para todas as concentrações abaixo do ponto de ebulição do ácido clorhídrico tem boa resistência à corrosão, também resistente à corrosão do ácido sulfúrico, ácido fosfórico, ácido hidroflúrico, ácido orgânico e outros ácidos não clorados, álcalis e líquidos salinos não oxidantes.
Liga C: resistente à corrosão de ácidos não oxidantes, como ácido nítrico, ácido misturado ou meio misturado de ácido cromático e ácido sulfúrico, e também resistente aos sais oxidantes, como: Fe, "Cu" ou corrosão de outros oxidantes, como soluções de hipoclorato a temperaturas superiores às normais, corrosão da água do mar
Titânio: resistente à corrosão da água do mar, vários cloretos e subcloratos, ácidos oxidativos (incluindo ácido sulfúrico fumante), ácidos orgânicos e álcalis. Não é resistente à corrosão de ácidos redutivos mais puros (como ácido sulfúrico, ácido clorhídrico), mas quando o ácido contém oxidantes (como ácido nítrico, Fc ++, Cu ++), a corrosão é significativamente reduzida.
Tântalo: com excelente resistência à corrosão e vidro muito semelhante. Além do ácido hidroflúrico, ácido sulfúrico fumante, álcali, quase resistente à corrosão de meios químicos de corte (incluindo ácido clorhídrico com ponto de ebulição, ácido nítrico e ácido sulfúrico abaixo de 50 ° C). em álcalis; Resistência à corrosão.
Liga de platina / titânio: quase resistente - corte de meios químicos, mas não aplicável à água real e sal de amônio.
Carbeto de tungstênio revestido de aço inoxidável: usado em meios não corrosivos e resistentes ao desgaste.
O medidor de fluxo eletromagnético é simplesmente composto por um transmissor de sensor de fluxo.
O sensor de fluxo converte o fluxo volumétrico de líquido condutor que flui através do tubo em sinais elétricos lineares. Seu princípio de conversão é a lei da indução eletromagnética de Faraday, ou seja, o condutor passa pelo campo magnético, corta o fio eletromagnético e gera um potencial elétrico. O campo magnético do sensor de fluxo é realizado por excitação, dividida em excitação de fluxo contínuo, excitação de corrente alterna e excitação de onda quadrada de baixa frequência. Atualmente, a maioria dos sensores de fluxo usa ímãs de impulso de onda quadrada de baixa frequência.
O transmissor é composto por circuito de excitação, circuito de amplificação de filtro de sinal, circuito de amostragem A / D, circuito de microprocessador, circuito D / A, circuito de transmissão, etc.
Os requisitos de instalação do medidor de fluxo eletromagnético devem ser instalados no ponto baixo zui da tubulação ou no segmento vertical da tubulação, mas deve estar cheio de tubos, os requisitos do segmento de tubo direto são antes 5D após 3D, para garantir o uso do medidor de fluxo eletromagnético e os requisitos de precisão.