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, грязь, целлюлоза, напитки, химические вещества, вязкие жидкости и суспензии. Резьбовой датчик выходит за рамки традиционной конструкции электромагнитных расходомеров, устраняя существенный недостаток некоторых расходомеров в области измерения малых потоков. Он обладает преимуществами легкого и удобного внешнего вида, простоты установки, широкого диапазона измерения и низкой вероятности засорения и т.д.
Функции
Отсутствие движущихся частей и потерь давления.
Высокая точность показаний — ±0,5% от исходного значения.
Можно измерить крошечный поток в 2 л/ч.
Измеряйте потоки в прямом и обратном направлении.
Существует множество способов связи, таких как GPRS, беспроводной вывод Bluetooth, MODBUS и HART.
В наличии трубы DN3-40.
Благодаря технологии футеровки из нержавеющей стали, может использоваться в условиях отрицательного давления.
Позволяет измерять поток различных проводящих жидкостей (проводимость > 5 мкСм/см).
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:
| Диаметр | DN10 - DN40 |
| Материал электрода | SS316L, сплав Hastelloy C |
| Подкладочный материал | ФЭП, ПФА |
| Температура | 0 ~ 180℃ |
| Уровень защиты | IP65, IP67, IP68 |
| Связь | Тип резьбы |
| Давление | 1,0 МПа |
| Датчик температуры | PT1000 (опционально) |
Измерение
| Диаметр | D | L | L1 | L2 | D1 | L3 | D3 |
| ДН10 | Г 3/4 Б | 110 | 50 | 15 | Р 1/4 | 28 | 13.5 |
| ДН15 | Р 1/2 | 30 | 20.4 | ||||
| ДН20 | Г 1Б | 123 | 58 | Р 3/4 | 33 | 26.2 | |
| ДН25 | Г 1 1/4Б | 128 | 60 | 18 | Р 1 | 35 | 33.2 |
| ДН32 | Г 1 3/4Б | 133 | 68 | 20 | Р 1 1/4 | 38 | 41.7 |
| ДН40 |
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 | 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. |
Диапазон измерения расхода
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 алгоритм действий.
Примечание 2: Формула для потока и скорости: V = 354 x F / D2(V: Скорость, м/с, F: Расход, м³/ч, D: Диаметр, мм)



