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Planta de medidor de flujo de aguas residuales

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Descripción general
La planta de medidor de flujo de aguas residuales se puede utilizar ampliamente para la medición del flujo de volumen de líquidos en los departamentos municipales de suministro de agua, acero, petróleo, industria química, electricidad, industria, conservación del agua, agua y recursos hídricos, especialmente para la medición del flujo de canales, ríos pequeños y tratamiento ambiental de aguas residuales.
Detalles del producto

Planta de medidor de flujo de aguas residuales

I. características
Adecuado para la medición de canales abiertos, canales subterráneos y ríos, así como para la medición de canales circulares, rectangulares, trapezoidales y otras formas, sin verse afectado por el aumento del río, las mareas y los cambios en el nivel del agua aguas abajo.
II. principales indicadores técnicos
El uso de sensores de simulación (modelo de desviación) puede ampliar el alcance de la medición del flujo.
Diámetro nominal: dn50, 100, 200, 400, 600, 800, 1000 mm
Precisión: + 0,5%; ± 2,0% (cuando se comparte con sensores simulados)
Rango de medición (caudal): 0 - 1 M / s a 0 - 10 m / s
Conductividad eléctrica del medio medido: superior a 5 μs / CM
Gran profundidad de buceo: (tipo de buceo) 10 m
Planta de medidor de flujo de aguas residuales

Material del electrodo: acero inoxidable 1cr18ni9ti, acero inoxidable que contiene molibdeno ocr18ni12mo2ti, titanio, aleación de Haas c, especial
Rango de temperatura del medio medido: o ℃ a + 40 ℃.
Señal de salida del sensor: 0 - 0,2 MVP - P a 0 - 2 MVP - P
Señal de salida del medidor de flujo: 0 - 10mA · DC y 0 - 10khz, 4 - 20ma · DC y 0 - 10khz comunicación digital: rs485, rs232, hrat
Al hacer el pedido, el sensor adecuado debe seleccionarse correctamente de acuerdo con el objeto medido y las condiciones de medición, y tenga en cuenta los siguientes puntos: (1) el caudal a escala completa del medidor de flujo no debe ser inferior al gran caudal del líquido medido y hacer que el caudal común supere el 50% del rango para obtener una mayor precisión de medición. (2) el material del electrodo debe seleccionar el electrodo adecuado de acuerdo con la corrosión del medio medido. (3) el diámetro nominal del sensor se selecciona de acuerdo con las siguientes regulaciones: primero, de acuerdo con el gran flujo del Canal medido, se calcula el caudal promedio del sensor de acuerdo con la fórmula (1): VM = 353,7 × (qm / D × d) (1): en la fórmula: VM - caudal a través del sensor de gran flujo (m / s) qm - valor de gran flujo del canal medido (m 3 / h) D - diámetro nominal del sensor (mm) y luego de acuerdo con la fórmula (2), se obtiene la pérdida de la cabeza de agua h = h (v × V × m) / 2G (2): pérdida de la cabeza de agua (m) G - gravedad (g) = 9,81 M / metro cuadrado) Por ejemplo: H > 0,3 m calculado puede aumentar el diámetro nominal del sensor o agregar un sensor de imitación. (4) en combinación con el sensor de simulación, para medir un gran caudal para evitar una diferencia excesiva de nivel del agua, se puede utilizar el sensor de simulación para desviar el flujo. Tamaño exterior y tamaño de instalación del sensor de simulación de flujo electromagnético sumergible mgg *. Cuando un sensor y uno o varios sensores de simulación se utilizan juntos, el flujo real es un múltiplo del valor de flujo medido por un sensor, como se muestra en el siguiente diagrama (número de sensores de simulación más 1), por ejemplo: un sensor y un sensor de simulación se utilizan juntos, y el flujo real del canal es un sensor que indica El flujo multiplicado por 2, por analogía, de esta manera se puede ahorrar el costo del instrumento. La precisión de medición es de ± 2,0% cuando el sensor y el sensor simulado se utilizan juntos.