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Sensor de flujo electromagnético mgg

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Descripción general

El medidor de flujo electromagnético es ampliamente utilizado en aguas residuales, industria química del flúor, agua de producción, industria del agua y medicina, acero y muchos otros aspectos. Debido al principio, solo puede medir líquidos conductores.

Detalles del producto

Parámetros del producto

Estructura:

La estructura del medidor de flujo electromagnético se compone principalmente de un sistema de circuito magnético, un catéter de medición, electrodos, una carcasa, un revestimiento y un convertidor.

Sistema de circuito magnético: su función es producir un campo magnético uniforme de corriente continua o corriente alterna. El Circuito magnético DC se realiza con un imán permanente, con la ventaja de que su estructura es relativamente simple y menos perturbada por el campo magnético ac, pero es fácil polarizar el líquido electrolítico a través del catéter de medición, de modo que el electrodo positivo está rodeado de iones negativos, que están rodeados de iones positivos, es decir, el fenómeno de polarización del electrodo, y provoca un aumento de la resistencia interna entre los dos electrodos, lo que afecta seriamente el funcionamiento normal del instrumento. Cuando el diámetro de la tubería es grande, el imán permanente también es grande, pesado y no económico, por lo que el medidor de flujo electromagnético generalmente utiliza un campo magnético alterna y se genera por la excitación de una fuente de alimentación de frecuencia de potencia de 50 hz.

Catéter de medición: su función es permitir que el líquido conductor medido pase. Para que el flujo magnético se desvíe o se cortocircuite cuando la línea de fuerza magnética pasa por el catéter de medición, el catéter de medición debe estar hecho de materiales no magnéticos, de baja conductividad eléctrica, de baja conductividad térmica y con cierta resistencia mecánica, y se puede seleccionar acero inoxidable no magnético, frp, plástico de alta resistencia, aluminio, etc.

Electrodo: su función es extraer una señal de potencial de inducción proporcional a la medida. Los electrodos están generalmente hechos de acero inoxidable no magnético y se requieren para igualar el revestimiento para que el líquido no se vea obstaculizado al pasar. Su posición de instalación debe estar en la dirección vertical de la tubería para evitar que los sedimentos se acumulen sobre ella y afecten la precisión de la medición.

Carcasa: hecha de material ferromagnético, es la cubierta exterior de la bobina de excitación del sistema de distribución y aísla la interferencia del campo magnético externo.

Revestimiento: hay una capa completa de revestimiento aislante eléctrico en el interior del conducto de medición y en la superficie de sellado de la brida. Entra en contacto directo con el líquido medido y su función es aumentar la resistencia a la corrosión del catéter de medición y evitar que el potencial de inducción sea cortocircuito por la pared del catéter de medición metálica. La mayoría de los materiales de revestimiento son plásticos de PTFE resistentes a la corrosión, altas temperaturas y resistencia al desgaste, cerámica, etc.

Convertidor: la señal de potencial de inducción producida por el flujo de líquido es muy débil y se ve muy afectada por varios factores de interferencia. la función del convertidor es ampliar y convertir la señal de potencial de inducción en una señal estándar unificada y suprimir la señal de interferencia principal. Su tarea es ampliar y convertir la señal de potencial de inducción ex detectada por el electrodo en una señal de corriente continua estándar unificada.

Características

1. la medición no se ve afectada por los cambios en la densidad, viscosidad, temperatura, presión y conductividad eléctrica del líquido;

2. no hay componentes de flujo obstructivos en el tubo de medición, no hay pérdida de presión y los requisitos de la Sección de tubo recto son Bajos. Tiene una adaptabilidad única a la medición de lechada;

3. seleccionar razonablemente el revestimiento del sensor y el material del electrodo, es decir, tener una buena resistencia a la corrosión y la resistencia al desgaste;

4. el convertidor adopta un nuevo método de excitación, con bajo consumo de energía, estabilidad cero y alta precisión. El rango de flujo puede alcanzar 150: 1;

5. el convertidor puede formar un todo o un tipo separado del sensor;

6. el convertidor utiliza un procesador de alto rendimiento de 16 bits, pantalla LCD 2x16, configuración de parámetros conveniente y programación confiable;

7. El medidor de flujo es un sistema de medición bidireccional, con tres integradores instalados en él: volumen total positivo, volumen total inverso y diferencia total; Puede mostrar tráfico positivo y inverso, y tiene una variedad de salidas: corriente, pulso, comunicación digital, HART;

8. el convertidor adopta la tecnología de instalación de superficie (smt) y tiene funciones de autoinspección y autodiagnóstico;

9. la precisión de la medición no se ve afectada por los cambios en la densidad del fluido, la viscosidad, la temperatura, la presión y la conductividad eléctrica, y la señal de voltaje de inducción del sensor tiene una relación lineal con la velocidad media de flujo, por lo que la precisión de la medición es alta.

10. medir que no hay flujo bloqueado en la tubería, por lo que no hay pérdida de presión adicional; No hay componentes móviles en la tubería de medición, por lo que la vida útil del sensor es extremadamente larga.

11. debido a que la señal de voltaje de inducción se forma en todo el espacio lleno de campo magnético y es el promedio en la superficie de carga de la tubería, el sensor necesita una Sección de tubería recta más corta y cinco veces el diámetro de la tubería.

12. sistema de medición bidireccional, que puede medir el flujo positivo y el flujo inverso. Adoptar procesos de producción especiales y materiales de alta calidad para garantizar que el rendimiento del producto se mantenga estable durante mucho tiempo.

Parámetros del instrumento:

Diámetro nominal: DN10~DN3000
Presión nominal: 0.6MPa(DN1200~DN2000) 1.0MPa(DN700~DN1000) 1.6MPa(DN200~DN600) 4.0MPa(DN10~DN150)
Conductividad eléctrica del medio: ≥5μs/cm
Rango de medición: 1500: 1 configuración de velocidad de flujo < 15 M / s
Material de electrodo: Acero inoxidable que contiene molibdeno, aleación de Harbin b, aleación de Harbin c, titanio, tantalio, aleación de platino / iridio, acero inoxidable con carburo de tungsteno
Material de revestimiento: Caucho policloropreno, politetrafluoroetano (ptfe), f46, pfa, caucho de poliuretano
Temperatura media: Tamaño dividido: revestimiento de neopreno, revestimiento de poliuretano: - 10 ℃ ~ + 80 ℃.
Revestimiento de ptfe, revestimiento de pfa, revestimiento f46: - 10 ℃ ~ + 160 ℃ todo en uno: - 10 ℃ ~ + 80 ℃.
Temperatura ambiente: Tipo de separación: - 25 ℃ ~ 60 ℃.
Todo en uno: - 10 ℃ ~ 60 ℃.
Precisión: ± 0,5% de la indicación, ± 0,3% o ± 0,2% de la indicación opcional
Protección de la carcasa: Ip65, ip68 opcional (ip65: polvo denso, a prueba de agua; Ip68: polvo denso y se puede remojar continuamente. (...)
Señales a prueba de explosiones: Exmb II T4
Modo de conexión: Brida

Material de revestimiento:

Material de revestimiento Principales propiedades ámbito de aplicación

PTFE

(PTFE)

1. uno de los materiales con las propiedades químicas más estables del plástico es resistente al ácido clorhídrico hirviendo, el ácido sulfúrico y el agua real, así como a los álcalis concentrados y diversos disolventes orgánicos, y no es resistente a la corrosión del Trifluoruro de aluminio, el flúor líquido de alto contenido de azufre, el oxígeno líquido y el ozono.

2. mala resistencia al desgaste.

Medios de corrosión fuertes ácidos y álcalis concentrados
PFA

1. uno de los materiales con las propiedades químicas más estables del plástico es resistente al ácido clorhídrico hirviendo, el ácido sulfúrico y el agua real, así como a los álcalis concentrados y diversos disolventes orgánicos, y no es resistente a la corrosión del Trifluoruro de aluminio, el flúor líquido de alto contenido de azufre, el oxígeno líquido y el ozono.

2. fuerte capacidad de resistencia a la presión negativa.

Se puede utilizar en estado de presión negativa
F46

1. uno de los materiales con las propiedades químicas más estables del plástico es resistente al ácido clorhídrico hirviendo, el ácido sulfúrico y el agua real, así como a los álcalis concentrados y diversos disolventes orgánicos, y no es resistente a la corrosión del Trifluoruro de aluminio, el flúor líquido de alto contenido de azufre, el oxígeno líquido y el ozono.

2. puede soportar un bajo desgaste.

3. fuerte capacidad de resistencia a la presión negativa.

Medios de corrosión fuertes ácidos y álcalis concentrados

Se puede utilizar en medios de bajo desgaste

Caucho Cloropreno

1. tiene una excelente elasticidad, una alta fuerza de tracción y una buena resistencia al desgaste.

2. resistencia a la corrosión de medios ácidos, alcalinos y salinos de baja concentración en general, y no resistencia a la corrosión de medios oxidados.

Agua, aguas residuales, lodo débilmente desgastado, lodo débilmente desgastado
Poliuretano

1. hay varios números de resistencia al desgaste (equivalente a 10 veces el caucho natural).

2. la resistencia al ácido y la energía alcalina son relativamente malas.

3. no se puede usar en agua mezclada con disolventes orgánicos.

Pulpa neutra y fuertemente desgastada, pulpa media, barro, etc.

Resistencia a la corrosión del material del electrodo:

Material de electrodo Resistencia a la corrosión
SUS316 Se utiliza en agua industrial, agua doméstica, aguas residuales, medios débilmente corrosivos, y se utiliza ampliamente en petróleo, industria química, urea, vinilón y otras industrias.
Acero inoxidable recubierto con carburo de tungsteno Se utiliza en medios no corrosivos y fuertemente desgastados.
Aleación de Harbin b (hb) Tiene una buena resistencia a la corrosión del ácido clorhídrico en todas las concentraciones por debajo del punto de ebullición, y también es resistente a la corrosión de ácidos no oxidados, álcalis y Sales No oxidadas como ácido sulfúrico, ácido fosfórico, ácido clorhídrico y ácido orgánico.
Aleación de Hassett c (hc) Resistencia a la corrosión de ácidos oxidativos, como el ácido nítrico, los ácidos mixtos o los medios mixtos de ácido complejo, así como las sales oxidativas como fe +, cobre +, u otros oxidantes. Por ejemplo, la corrosión de la solución de hipoclorito y el agua de mar por encima de la temperatura ambiente.
Titanio (ti) Es resistente a la corrosión del agua de mar, varios cloruros y subcloroácidos clorhídrico, ácidos oxidativos (incluido el ácido nítrico fumador), ácidos orgánicos, álcalis, etc., y no es resistente a la corrosión de ácidos reductores más puros (como ácido sulfúrico y ácido clorhídrico). Sin embargo, si también hay oxidantes en el cálculo (como ácido nítrico, fe +, cobre +), la corrosión se reduce considerablemente.
Tantalio (ta) Tiene una excelente resistencia a la corrosión y el vidrio quiere morir, además del ácido clorhídrico, el ácido nítrico ahumado, los álcalis, puede soportar la corrosión de casi todos los medios químicos (incluyendo ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, agua real).
Aleación de platino - iridio Es adecuado para casi todos los productos químicos, pero no para el agua real y las sales de amonio.

Método de instalación:

El medidor de flujo electromagnético se compone simplemente de un transmisor de sensor de flujo. El requisito de instalación del medidor de flujo electromagnético es que debe instalarse en el punto más bajo de la tubería o en la sección vertical de la tubería, pero debe ser en el caso de la tubería completa, el requisito para la Sección de tubería recta es 5d delantero y 3D trasero, para garantizar el uso del medidor de flujo electromagnético y el requisito de precisión.

El principio de medición del medidor de flujo electromagnético no depende de las características del flujo, y si hay cierta turbulencia y vórtice en la tubería que se produce en una zona no medida (por ejemplo, codos, límite de flujo transversal o válvula de cierre semiabierta aguas arriba), no tiene nada que ver con la medición. Si hay un vórtice constante en la zona de medición, afectará la estabilidad y precisión de la medición, y en este momento se deben tomar algunas medidas para estabilizar la distribución del caudal:

1. aumentar la longitud de las secciones rectas delanteras y traseras

2. con un estabilizador de flujo

3. reducir la sección transversal de los puntos de medición.

1. requisitos para el entorno externo

1.1. El medidor de flujo debe evitar instalarse en lugares con grandes cambios de temperatura o radiación de alta temperatura del equipo, y si debe instalarse, debe haber medidas de aislamiento térmico y ventilación.

1.2. es mejor instalar el medidor de flujo en el Interior. si debe instalarse al aire libre, debe evitar el vertido de agua de lluvia, la inundación del agua y la exposición al sol. debe haber medidas a prueba de humedad y protección solar.

1.3. El medidor de flujo debe evitar instalarse en un ambiente que contenga gas corrosivo, y cuando debe instalarse, debe haber medidas de ventilación.

1.4. para facilitar la instalación, el mantenimiento y el mantenimiento, se necesita un amplio espacio de instalación alrededor del medidor de flujo.

1.5. el lugar de instalación del medidor de flujo debe evitar campos magnéticos y fuentes de vibración fuertes, como la gran vibración de la tubería, y debe haber soportes para fijar la tubería a ambos lados del medidor de flujo.

1.2. Medidor de flujo electromagnético de tubería

2.1. requisitos para la sección recta

Para mejorar el impacto del vórtice y la distorsión del campo de flujo, hay ciertos requisitos para la longitud de las secciones rectas delanteras y traseras instaladas en el medidor de flujo, de lo contrario afectará la precisión de la medición (también se puede instalar un rectificador para evitar instalarlo lo lo más cerca posible de la válvula reguladora y la válvula semiabierta).

2.2. requisitos para la gestión de procesos

El medidor de flujo tiene ciertos requisitos para las tuberías de proceso aguas arriba y aguas abajo del punto de instalación, de lo contrario afectará la precisión de la medición.

A. el diámetro interior de los tubos de proceso aguas arriba y aguas abajo es el mismo que el diámetro interior de los sensores, y debe cumplir con: 0,98 DN ≤ d ≤ 1,05 DN (donde dn: diámetro interior de los sensores, d: diámetro interior de los tubos de proceso)

B. el tubo de proceso y el sensor deben ser concéntricos y la desviación concéntrica no debe ser superior a 0,05dn.

2.3. requisitos para el tubo de derivación

Para facilitar el mantenimiento del medidor de flujo, es mejor instalar un tubo de derivación para el medidor de flujo. además, si el líquido altamente contaminado y el medidor de flujo deben limpiarse y el líquido no puede detenerse, se debe instalar un tubo de derivación.

Facilitar el mantenimiento del medidor de flujo

B. deben instalarse fluidos altamente contaminantes

El líquido no se puede detener y el medidor de flujo debe limpiarse

3. requisitos de instalación del medidor de flujo electromagnético enchufable

3.1. requisitos para las secciones de tuberías rectas

Sección de tubería directa de entrada / salida: la entrada debe ser ≥ 10 × dn; la salida debe ser ≥ 5 × DN

3.2. requisitos para el lugar de acoplamiento

Para que el instrumento funcione de manera confiable y mejore la precisión de la medición, el / sensor que no esté perturbado por el potencial parasitario externo debe estar bien fundamentado, con una resistencia a tierra inferior a 10. (si la tubería metálica está bien fundamentada, no es necesario instalar un dispositivo de tierra especial) 3.3 requisitos de posición de instalación se muestran en La figura.

El medidor de flujo electromagnético insertado varía según la situación de la tubería en el sitio. El medidor de flujo sin válvula de bola debe instalarse en la tubería sin presión (es decir, El medidor de flujo sin válvula de bola se puede optar por instalarlo sin presión), el diámetro del agujero en la tubería es de 50, y está listo para soldar el tubo de soldadura de conexión en el agujero abierto de la tubería; Para aquellos casos en los que se requiere carga y descarga continuas de flujo o no se permite el desbordamiento de medios, se debe instalar una válvula de bola, es decir, seleccionar un medidor de flujo electromagnético insertado con estructura de válvula de bola; Abra el diámetro del agujero 50 en la tubería y prepárese para soldar el tubo de soldadura de conexión en el agujero abierto de la tubería.

Selección del medidor de flujo electromagnético enchufable

Rango de medición: rango de uso recomendado: 0,5 m / s a 10 m / S se puede ajustar continuamente. Rango máximo de uso: 0,2 m / s a 15 M / s ajustable continuamente

Salida de señal: 1. la cantidad de interruptor se puede establecer en: salida de pulso (hasta 1000hz); Alarma de alto / bajo flujo; Alarma de control de tráfico aéreo; Diagrama esquemático de la dirección del flujo;

Alarma de avería; 2. salida de corriente: salida 4 - 20ma

Modo de configuración: 1. configuración en vivo a través de tres teclas manuales. 2. configuración de campo a través del control remoto. 3. configuración in situ a través del manipulador de manos.

Memoria: memoria que el EEPROM no desaparece y que no necesita ser guardada por la batería.

Descripción:

El medidor de flujo electromagnético es ampliamente utilizado en aguas residuales, industria química del flúor, agua de producción, industria del agua y medicina, acero y muchos otros aspectos. Debido al principio, solo puede medir líquidos conductores. Aunque es mucho mejor que otros tipos de medidores de flujo en términos de fiabilidad y estabilidad, los clientes todavía tendrán algunos problemas en el uso real. a continuación, detallaré la selección e instalación de medidores de flujo electromagnético:

En primer lugar, al igual que otros medidores de flujo, aunque el medidor de flujo electromagnético tiene una relación de rango de medición de 30: 1, que es más alta que el medidor de flujo de la calle del vórtice y el medidor de presión diferencial, también hay restricciones, muchos clientes a menudo lo comparan con el medidor de agua cuando establecen el medidor, pensando que se puede medir un caudal muy bajo, en general, solo puede medir 0,1 M / S. por debajo de este medidor de flujo electromagnético es difícil de medir correctamente. Por lo tanto, la relación entre el rango de flujo y el flujo debe aclararse en la etapa inicial del pedido. Al pedir, no se puede pedir de acuerdo con el calibre original de la tubería, es mejor determinar el calibre del instrumento de acuerdo con su flujo real.

En segundo lugar, al igual que otros medidores de flujo, los medidores de flujo electromagnético también tienen requisitos para instalar tuberías rectas antes y después, pero son menos exigentes que otros tipos de medidores de flujo, pero lo más importante es cumplir: es decir, llenar el tubo, y luego llenar el tubo. En el caso de un tubo insatisfecho, es fácil causar un salto del medidor de flujo:

En tercer lugar, al igual que otros medidores de flujo, los medidores de flujo electromagnético también tienen un nivel de protección, el nivel general de protección integral es ip65, el tipo dividido es ip68 (para sensores), si el cliente tiene requisitos para el entorno de instalación del instrumento, el lugar de instalación está en un pozo subterráneo u otros lugares húmedos, se recomienda que El cliente elija el tipo dividido. Para evitar daños en la selección incorrecta del instrumento correcto.

En cuarto lugar, El medidor de flujo electromagnético puede medir líquidos corrosivos, pero en la etapa inicial del pedido, el cliente debe proporcionar correctamente otras propiedades del medio de medición para evitar errores en la selección de electrodos al seleccionar, lo que resulta en el desguace del sensor durante el uso posterior, lo que trae inconvenientes y pérdidas económicas al cliente.

En quinto lugar, aunque el medidor de flujo electromagnético es relativamente confiable y generalmente no se daña, debido a su principio, la superficie del electrodo del sensor ha estado en contacto con el líquido durante mucho tiempo, y la superficie del electrodo es más vulnerable a la contaminación. Por lo tanto, en general, cuando el cliente tiene las condiciones para desmontar el medidor de flujo electromagnético, se recomienda desmontar y limpiar los electrodos una vez al año y medio para garantizar la precisión de medición de toda la máquina del medidor de flujo. Cualquier instrumento necesita "mantenimiento", y el medidor de flujo electromagnético no es una excepción.

En sexto lugar, cuando la línea principal es una tubería vertical, en general, se requiere que el flujo de agua sea de abajo hacia arriba y trate de no bajar de arriba hacia abajo. Este último es propenso a causar grandes fluctuaciones de flujo. Además de la instalación de tuberías completas, esto también es importante, seguido de la distancia entre las tuberías rectas delanteras y traseras.

Elija un lugar conveniente para el mantenimiento y la actividad. El medidor de flujo debe instalarse en la parte trasera de la bomba de agua y nunca en el lado de succión; Las válvulas deben instalarse en el lado aguas abajo del caudal.

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