Az elektromágneses áramlásmérő (beépíthető osztó) két részből áll, az érzékelőből és az átalakítóból. Az elektromágneses indukció Faraday törvénye alapján működik, amelyet a vezető folyadék térfogati áramlásának mérésére használnak, amely nagyobb, mint 5 μS / cm, és egy indukciós műszer a vezető közeg térfogati áramlásának mérésére. Az általános vezető folyadék térfogati áramlásának mérése mellett az erős korróziós folyadékok, mint például az erős savak és a bálikák, valamint az egyenletes folyadék szilárd kétfázisú szuszpenziós folyadékok, mint például a sár, az ásványi celulozus és a celulozus térfogati áramlásának mérésére is használható. Széles körben alkalmazott áramlási mérés az olaj, vegyi ipar, fémügyzet, könnyű szöveg, papírgyártás, környezetvédelem, élelmiszer és egyéb ipari ágazatokban és önkormányzati menedzsment, vízépítés, folyó horgálás és egyéb területeken.
Az elektromágneses áramlásmérő (belépett osztómű) mérési elve Faraday elektromágneses indukciós törvényén alapul. Az érzékelő részben a tekercs, az elektromosPolus és szigetelési bélés összetételeA mérés során az érzékelő mágneses tekercse mágneses mezőt termel, amikor a vezető folyadék áthalad a mágneses mezőn, a mágneses vonal hatásának köszönhetően kis indukciós elektromos erőt termel, az elektrodák ezeket a kis indukciós elektromos erőket gyűjtik és szállítják a műszer átalakító részére, a jel erősítése, javítása és egyéb műveletek, majd a képlet segítségével átalakítjákA megfelelő forgalmi adatok végül megjelennek a műszeren.
Amikor a vezető folyadék a mágneses mezőn keresztül áramlik függőlegesen az áramlás irányába, a vezető folyadék érzékeli az átlagos áramlási sebességhez arányos indukciós feszültséget, az indukciós feszültséget két elektrodán keresztül érzékelik, amelyek közvetlenül érintkeznek a folyadékkal, az átalakító erősíti, szűri, formálja, és elküldi az MCU-ba, hogy befejezze az azonnali áramlást, a felhalmozott áramlás megjelenítését és a kim
E=KBVD Formula: E--- indukciós feszültség K--- mérőállandó B--- mágneses indukciós erősség V--- átlagos áramlási sebesség mérése a cső felületén D--- áramlási mérő átmérője
Az érzékelőn nincsenek mozgó alkatrészek, egyszerű szerkezet, erős merevség és hosszú élettartam.
Az érzékelő szondák a legújabb folyamatokkal készülnek, ami jelentősen javítja a termék stabilitását.
A beépíthető elektromágneses szerkezetek alacsony nyomású vagy nyomású körülmények között könnyen telepíthetők és szétszerelhetők víz megállása nélkül. Ezért kiválóan alkalmas a meglévő csővezetékek folyadékméréséhez, valamint a műszerek karbantartásához és javításához.
A mérési pontosság nem függ a mért média hőmérsékletétől, nyomásától, sűrűségétől, viskózitásától vagy vezetőképességétől (amennyiben az elektromos vezetőképesség nagyobb, mint20 μs/cm) fizikai paraméterek változásának hatásai; Az érzékelők szinte nincsenek nyomásveszteséggel és rendkívül alacsony energiaveszteséggel rendelkeznek.
A gyártási és telepítési költségek alacsonyabbak, mint a általános áramlásmérők. Különösen alkalmas nagy és középméretű csővezeték áramlási mérésére.
Két flanges és menetes szerelési szerkezet áll rendelkezésre.
Elektromágneses áramlásmérő (beépíthető osztó) teljes gép és érzékelő műszaki adatok
Szabványok végrehajtása |
JB/T9248 és L999 |
Névleges átmérő |
10, 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 |
áramlási sebesség |
15m/s |
Pontosság |
0,5, 1,0 fokozat (a kalibrától függően) |
folyadék vezetékenység |
≥5uS/cm |
Környezeti hőmérséklet |
Érzékelő: (-40 ~ + 80) ℃, átalakító: (-l5 ~ + 50) ℃ |
Bélési anyagok |
Tetrafluoroetilen, polineopren, poliammónia, poliperfluoroetilen (F46) |
folyadék hőmérséklet |
≤120℃ |
Elektroda anyagok |
316L、 Hashtag ötvözet C, Hashtag ötvözet B, titán, tantalum, platina / iridium ötvözet, rozsdamentes acél bevonatú volfram-karboid |
Flank anyag |
Szén acél, rozsdamentes acél |
Ház védelme |
IP65 |
Robbanásgátló jel |
ExⅡBT6 Gb |
Elektromágneses áramlásmérő (beléphető osztó) átalakító műszaki adatok
áramellátás | egyenáramú | (18~30)V |
kommunikáció | (85~265)V (45~63)Hz | |
teljesítmény | <20 W (érzékelővel együtt) | |
Belső kalkulátor | A pozitív áramlás, a fordított áramlás és a különbség teljes mennyiségi kalkulátorával rendelkezik | |
Kimeneti jel (programozható) |
árami kimenet |
Kimeneti jel: kétirányú, teljesen elszigetelt (0-l0) mA / (4-20) mA ● terhelési ellenállás: (0 ~ l0) mA, (0 ~ 1,5) KΩ; (4 ~ 20) mA esetén, (0 ~ 750) Ω Alapvető hiba: ±l0μA a fenti mérési alapvető hiba alapján |
Frekvencia kimenet |
Forduló és fordított áramlási kimenet, a kimeneti frekvencia felső határa 1-5000 Hz-en belül állítható be ● Nyílt áramkörű, kétirányú kimenet tranzisztor szett elektrodával ● Külső tápegység nem nagyobb, mint 35V, vezetés közben beállított elektróda áram 250mA |
|
Impulzus kimenet |
Forduló és fordított áramlási kimenet, a kimeneti frekvencia legfeljebb 500 cp / s ● Impulzus szélesség automatikus beállítása vagy 20ms négyzethullám ● Nyílt áramkörű, kétirányú kimenet tranzisztor szett elektrodával A külső tápegység nem haladja meg a 35V-ot, az elektroda árama 250 mA |
|
áramlási jelző kimenet | • Megmérhető a folyadék áramlása pozitív és ellentétes irányban, és meghatározhatja a folyadék áramlásának irányát | |
Riasztási kimenet |
● Nyílt áramkörű riasztási kimenet a tranzisztor-készlet elektrodájával ● Külső tápegység nem nagyobb, mint 35V, vezetés közben beállított elektróda áram 250mA ● riasztási állapot: folyadékcső, mágneses felfüggesztés, áramlási túllépés |
|
Kommunikációs interfész |
RS-485、 MODBUS、 HART, Villámvédelemmel rendelkezik | |
Csökkentési idő | Az (1-64) s | |
Normális munkakörülmények | Környezeti hőmérséklet: (-10 ~ 60) ℃, relatív páratartalom: 5% ~ 90% |
Elektromágneses áramlásmérő (beépíthető osztó) áramlási mérési tartomány:
Átmerő (mm) | Méréstartomány (m3/h) | Átmerő (mm) | Méréstartomány (m3/h) | Átmerő (mm) | Méréstartomány (m3/h) |
DN10 | 0.14 ~ 1.4 | DN125 | 22.08 ~ 441.56 | DN700 | 692.37 ~ 13847.40 |
DN15 | 0.32 ~ 6.36 | DN150 | 31.79 ~ 635.85 | DN800 | 904.32 ~ 18086.40 |
DN20 | 0.57 ~ 11.30 | DN200 | 56.52 ~ 1130.4 | DN900 | 1144.53 ~ 22890.60 |
DN25 | 0.88 ~ 17.66 | DN250 | 88.31 ~ 1766.25 | DN1000 | 1413.00 ~ 28260.00 |
DN32 | 1.45 ~ 28.94 | DN300 | 127.17 ~ 2543.40 | DN1200 | 2034.72 ~ 40694.40 |
DN40 | 2.26 ~ 45.22 | DN350 | 173.09 ~ 3461.85 | DN1400 | 2769.48 ~ 55389.60 |
DN50 | 3.53 ~ 70.65 | DN400 | 226.08 ~ 4521.60 | DN1600 | 3617.28 ~ 72345.60 |
DN65 | 5.97 ~ 119.40 | DN450 | 286.31 ~ 5722.65 | DN1800 | 4578.12 ~ 91562.40 |
DN80 | 9.04 ~ 180.86 | DN500 | 353.25 ~ 7065.00 | ||
DN100 | 14.13 ~ 282.6 | DN600 | 508.68 ~ 10173.6 |
Általános követelmények
A könnyű telepítés, karbantartás és karbantartás érdekében elegendő hely kell fenntartani az áramlásmérő körül
Kerülje az áramlásmérő telepítését olyan helyeken, ahol a hőmérséklet jelentősen változik vagy a berendezés magas hőmérsékleti sugárzásának van kitéve
Az áramlásmérőt belső téren kell telepíteni, ha külső téren van telepítve, kerülni kell a közvetlen napfényt, szükség esetén telepítse a napvédőt
Kerülje az áramlásmérő beszerelését korróziós gázokat tartalmazó környezetben
Kerülje az áramlásmérőt olyan helyekre, ahol erős rezgési források és erős mágneses mezők vannak
Process cső követelmények
A felső és a lejtő folyamatcső belső átmérőjének és az áramlásmérő belső átmérőjének meg kell felelnie: 0,98DN≤D≤1,05DN (DN: áramlásmérő belső átmérője; D: Cső belső átmérője)
A folyamatcsőnek és az áramlásmérőnek koncentrálnia kell, és a koaxialis eltérés nem nagyobb, mint 0,05 DN
telepítési feltételek ésKözvetlen szegmens követelmények
Az egyenes cső szegmens használata megakadályozza, hogy a média hajlított cső,TT típusú háromútú, záró szelep, átmérőcsövek hatása miatt áramlás vagy torzítás