Ультразвуковые расходомеры

Более 20 лет опыта в производстве.

Фланцевое соединение электромагнитного расходомера MAG-11

Краткое описание:

Электромагнитный расходомер серии Mag-11 основан на законе электромагнитной индукции Фарада и используется для измерения проводимости более 5 мкСм/см в объеме проводящих жидкостей, таких как вода, сточные воды, ил, целлюлоза, напитки, химические вещества, вязкие жидкости и суспензии. Датчик фланцевого типа использует способ соединения фланца с трубой, имеет различные типы материалов электродов и футеровки. Датчик и преобразователь могут быть объединены в интегрированный электромагнитный расходомер или в раздельном электромагнитном расходомере.


Электромагнитный расходомер серии Mag-11 основан на законе Фарад электромагнитной индукции, которыйИспользуется для измерения проводимости более 5 мкСм/см при потоке проводящих жидкостей, таких как вода, сточные воды, грязь, бумажная масса, напитки, химические вещества, вязкие жидкости и суспензии.Датчик фланцевого типа использует способ соединения фланца с трубой, имеет различные типы материалов электродов и футеровки. Датчик и преобразователь могут быть объединены в интегрированный электромагнитный расходомер или раздельный электромагнитный расходомер.

Функции

feature-ico01

Можно измерить крошечный поток в 2 л/ч.

feature-ico01

Можно выбрать питание от батареи или от солнечной энергии.

feature-ico01

Существует множество способов связи, таких как GPRS, беспроводной вывод Bluetooth, MODBUS и HART.

feature-ico01

Обладает стабильной производительностью, хорошей воспроизводимостью и высокой точностью (может достигать 0,2%).

feature-ico01

Отсутствие перегородок, отсутствие потерь давления, низкая вероятность засорения, экономия энергии и снижение потребления.

feature-ico01

В наличии имеются трубы диаметром DN10-2000.

feature-ico01

Позволяет измерять поток различных проводящих жидкостей (проводимость: ≥5 мкСм/см).

feature-ico01

Измерьте прямой и обратный потоки.

Спецификация

Конвертер:

Отображать

4-строчный ЖК-дисплей с английским языком отображения данных о мгновенном расходе, суммарном расходе, тепле (холоде), температуре входящей и выходящей воды.

Текущий выход

4-20 мА (можно регулировать поток или энергию)

Импульсный выход

Можно выбрать выходную частоту в полном диапазоне или в импульсном режиме, максимальная выходная частота составляет 5 кГц.

Коммуникация

RS485 (MODBUS или BACNET), регистратор данных, Bluetooth

Источник питания

220 В переменного тока, 24 В постоянного тока, 100-240 В переменного тока

Температура

-20 ℃ ~ 60 ℃

Влажность

5% ~ 95%

Защита

IP65 (преобразователь); IP67, IP68 (датчик)

Структура

Компактный или удаленный

 

Датчик:

Приложение

Все проводящие жидкости, включая воду, напитки, различные коррозионные среды и двухфазные жидкостно-твердые жидкости (шлам, целлюлоза).

Диаметр

DN10-DN2000

Давление

0,6 ~ 4,0 МПа

Материал электрода

SS316L, Hc, Hb, Ti, Ta, W, Pt

Подкладочный материал

Ne, PTFE, PU, ​​FEP, PFA

Температура

-40 ℃ ~ 80 ℃

Материал оболочки

Углеродистая сталь (нержавеющая сталь может быть изготовлена ​​по индивидуальному заказу)

Уровень защиты

IP65, IP67, IP68

Связь

GB9119 (может напрямую соединяться с фланцем HG20593-2009), JIS, ANSI или по индивидуальному заказу.

Датчик температуры

PT1000 (опционально)

Материал облицовки, давление, размеры и вес

Диаметр трубы

Давление (МПа)

Подкладочный материал

Размеры (мм)

Размер соединения

Вес (кг)

ФЭП

Ne

PU

ПТФЭ

ПФА

L

D

H

K

N x φ

ДН10

4.0

O

 

 

 

O

150

95

142

60

4 x 14

3.5

ДН15

O

 

O

O

O

65

ДН20

O

 

O

O

O

105

147

75

4.5

ДН25

O

 

O

O

O

115

152

85

ДН32

O

 

O

O

O

140

172

100

4 x 18

6.5

ДН40

O

 

O

O

O

150

177

110

7.0

ДН50

O

O

O

O

O

200

165

205

125

9.5

ДН65

O

O

O

O

O

185

216

145

8 x 18

12

ДН80

O

O

O

O

O

200

228

160

15

ДН100

1.6

O

O

O

O

O

250

220

258

180

17

ДН125

O

O

O

O

O

250

284

210

21

ДН150

O

O

O

O

O

300

285

315

240

8 x 22

28

ДН200

1.0

O

O

O

O

O

350

340

366

295

36

ДН250

O

O

O

O

O

400

395

420

350

12 x 22

49

ДН300

O

O

O

O

O

450

445

470

400

61

 

Примечание:«ОВ данном документе указано, что для разных типов расходомеров можно выбирать разный материал футеровки.

Если рабочее давление измеряемой трубы превышает давление датчика, расходомер может быть изготовлен на заказ в нашей компании.

Размеры соединений, указанные на листе, соответствуют стандарту GB/T9119-2010. Если вам необходимы другие размеры соединений (например, ANSI/JIS), мы можем изготовить их на заказ в нашей компании.

Выбор диапазона измерений

Выбор масштабного потока

Каждый наш электромагнитный расходомер перед отправкой с завода проходит строгую фактическую калибровку. Поэтому при выборе диапазона измерения, как правило, не следует нарушать условие «диапазон должен быть больше измеряемого расхода», и лучше выбирать диапазон, близкий к обычному измеряемому расходу. Обычно диапазон измерения обычного расхода составляет от 50% до 80%.

Диапазон измерения электромагнитных расходомеров серии Mag может быть изменен в зависимости от реальных условий.

Максимальная скорость может достигать 12 м/с.

Диаметр (мм) (DN) Расход по шкале (м3/час)

10 центов

0,01

0,016

0,02

0,025

0,03

0,04

0,05

0,06

0,08

0.10

0,12

0,16

0,18

0.20

0,25

10б

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0.1

0,12

0,16

0.2

0.3

0,4

0,5

0,6

0.7

10а

0,03

0,05

0,06

0,08

0.1

0,12

0,16

0.2

0.3

0,4

0,5

0,6

0.7

0,8

1.0

10

0.1

0,16

0.2

0,25

0.3

0,4

0,5

0,6

0,8

1.0

1.2

1.6

2.0

2.5

2.8

15

0.2

0,4

0,5

0,6

0,8

1.0

1.2

1.6

2.0

2.5

3.0

4.0

5.0

6.0

6.3

20

0,4

0,6

0,8

1.0

1.2

1.6

2.0

2.5

3.0

4.0

5.0

6.0

8.0

10

11.3

25

0,6

1.0

1.2

1.6

2.0

2.5

3.0

4.0

5.0

6.0

8.0

10

12

16

17.7

32

0.9

1.6

2.0

2.5

3.0

4.0

5.0

6.0

8.0

10

12

16

20

25

28

40

1.4

2.5

3.0

4.0

5.0

6.0

8.0

10

12

16

20

25

30

40

45

50

2.1

4.0

5.0

6.0

8.0

10

12

16

20

25

30

40

50

60

70

65

4

6.0

8.0

10

12

16

20

25

30

40

50

60

80

100

120

80

6

10

12

16

20

25

30

40

50

60

80

100

120

160

180

100

8

16

20

25

30

40

50

60

80

100

120

160

200

250

280

125

13

25

30

40

50

60

80

100

120

160

200

250

300

400

440

150

19

40

50

60

80

100

120

160

200

250

300

400

500

600

630

200

34

60

80

100

120

160

200

250

300

400

500

600

800

1000

1100

250

53

100

120

160

200

250

300

400

500

600

800

1000

1200

1400

1600

300

76

160

200

250

300

400

500

600

800

1000

1200

1600

1800

2000

2500

350

100

200

250

300

400

500

600

800

1000

1200

1600

2000

2200

2500

3000

400

140

250

300

400

500

600

800

1000

1200

1600

2000

2500

2600

3000

4000

450

170

300

400

500

600

800

1000

1200

1600

2000

2500

3000

3600

4000

5000

500

210

400

500

600

800

1000

1200

1600

2000

2500

3000

3600

4000

5000

7000

600

310

500

600

800

1000

1200

1600

2000

2500

3000

3600

4000

5000

6000

10000

700

420

700

800

1000

1200

1600

2000

2500

3000

3600

4000

5000

6000

8000

13000

800

540

800

1000

1200

1600

2000

2500

3000

4000

5000

6000

7000

8000

10000

18000

900

690

1000

1200

1600

2000

2500

3000

4000

5000

6000

7000

8000

10000

12000

20000

1000

850

1200

1600

2000

2500

3000

4000

5000

6000

7000

8000

10000

12000

16000

28000

1200

1220

2000

2500

3000

4000

5000

6000

8000

9000

10000

12000

16000

20000

26000

40000

1400

1660

2500

3000

4000

5000

6000

8000

10000

12000

16000

20000

25000

26000

30000

54000

1600

2160

3000

4000

5000

6000

8000

10000

12000

16000

20000

25000

30000

36000

40000

71000

1800

2740

5000

6000

7000

8000

10000

12000

16000

20000

25000

30000

36000

40000

45000

90000

2000

3380

6000

7000

8000

10000

12000

16000

2000

25000

30000

36000

40000

45000

50000

110000

Примечание 1:  Выделенная жирным шрифтом область — это рекомендуемый нами вариант последовательности действий.

Примечание 2: Формула для потока и скорости: V = 354 x F / D2 (V: Скорость, м/с, F: Расход, м³/ч, D: Диаметр, мм)

Выбор материала электрода

Материал

Код

Показатели коррозионной стойкости

316Л

V

Используется в промышленных водах, бытовых водах, сточных водах, нейтральных растворах и слабых кислотах, таких как угольная и уксусная кислоты.

Сплав Хастеллой C

Hc

Кислоты, устойчивые к окислению, такие как азотная кислота, смешанные кислоты, комплексные кислоты в смеси с серной кислотой, обладают хорошими коррозионными свойствами.

Устойчивость к морской воде, щелочным растворам и хлоридным растворам.

Не применимо к: соляной кислоте и фтороводородной кислоте

Сплав Хастеллой B

Hb

Обладает хорошей коррозионной стойкостью к неокисляющим кислотам, щелочам и солям.

Не применимо к: азотной кислоте.

Ti

Ti

Обладают хорошей коррозионной стойкостью к морской воде, хлоридам, гипохлоритам и различным гидроксидам.

Не применимо к: восстанавливающим кислотам, таким как соляная кислота, серная кислота, фтороводородная кислота.

Ta

Ta

Обладает практически полной коррозионной стойкостью ко всем химическим средам, обычно используется для защиты от соляной и серной кислот.

Не применимо к: плавиковой кислоте, щелочам и дымящейся серной кислоте.

Карбид вольфрама

W

Обладают хорошей износостойкостью, используются в средах, подверженных износу, таких как грязь и целлюлоза, но имеют низкую коррозионную стойкость.

Платино-иридиевый сплав

Pt

Помимо водных кислот и солей аммония, обладает практически полной коррозионной стойкостью ко всем кислотным, щелочным и солевым растворам.

 

Выбор облицовочного материала

1. Для высокотемпературных сред (≥140℃) предпочтительнее использовать футеровку из ПФА.

2. Для материалов, требующих санитарной обработки, следует выбирать облицовку из FEP (или PTFE).

3. Для износостойких сред, таких как пульпа и пульпа, следует выбирать футеровку из полиуретана (PU) или фторполимера (FEP).

4. Для легко отслаивающихся материалов, таких как бумажная масса, предпочтительно использовать облицовку из FEP или PFA.

5. В случае отрицательного давления следует выбирать материал FEP.

Материал Показатели коррозионной стойкости Работающий

Температура

Диапазон применимости Диаметр

(мм)

ПТФЭ Обладают практически полной коррозионной стойкостью ко всем химическим средам. -40 ~150℃ Помимо жидкости в трубопроводе с отрицательным давлением, все среды, а также сама жидкость, обладают хорошей износостойкостью. DN15-1200
Ne Обладает коррозионной стойкостью к кислотам, щелочам и солям низкой концентрации, а также к маслам. -30~80℃ Промышленные воды, сточные воды, кислоты низкой концентрации, щелочи и солевые растворы. ДН50-2000
GFNE Обладают коррозионной стойкостью к кислотам, щелочам и солям низкой концентрации; обладают устойчивостью к высоким температурам и отрицательному давлению. -25~160℃ Промышленные воды, сточные воды, горячая вода, кислоты низкой концентрации, щелочи и солевые растворы. ДН50-2000
PU Обладают хорошей износостойкостью, используются для обработки износостойких пульп, но имеют низкую коррозионную стойкость. -30~80℃ Жидкость, содержащая твердые частицы (затирка, суспензия). ДН15-400
ФЭП Коррозионная стойкость равна стойкости ПТФЭ. -40 ~150℃ Все жидкости, кроме изнашиваемых материалов, таких как строительный раствор. ДН3-400
ПФА Обладает коррозионной стойкостью ко всем химическим средам. Термостойкость лучше, чем у FEP. -40~180℃ Как и в случае с ПТФЭ, предпочтение отдается материалам, выдерживающим длительное воздействие высоких температур. ДН3-400

 


  • Предыдущий:
  • Следующий:

  • Отправьте нам ваше сообщение:

    Напишите здесь своё сообщение и отправьте его нам.

    Отправьте нам ваше сообщение: