
Produktübersicht:
Textilzellulöse Durchflussmesser der Serie SP-LDEGemäß dem Gesetz der elektromagnetischen Induktion von Farah, um den Volumenstrom des leitenden Mediums im Rohr zu messen, verwenden Sie die eingebettete Technologie der Single-Chip-Maschine, um digitale Magnetisierung zu erreichen, während Sie den CAN-Feldbus auf dem Durchflussmesser verwenden, das ist die erste inländische Initiative und die Technologie erreicht das führende inländische Niveau. Jetzt ist es weit verbreitet in der chemischen Industrie, Umweltschutz, Metallurgie, Medizin, Papierherstellung, Wasserversorgung und Ableitung und anderen industriellen Technologien und Managementbereichen. Durchflussmesser können neben dem Durchfluss allgemeiner leitfähiger Flüssigkeiten auch den zweiphasigen Flüssigkeitsstrom, den hohen Viskositätsstrom und den Volumenstrom von Salzen, starken Säuren und starken alkalischen Flüssigkeiten messen.
Arbeitsprinzip:
Textilzellulöse Durchflussmesser der Serie SP-LDEBasierend auf Faraday's Gesetz der elektromagnetischen Induktion. Das Messrohr des Durchflussmessers ist ein kurzes Rohr aus einer nicht leitenden magnetischen Legierung, das mit einer Isolierung versehen ist. Beide Elektroden durchdringen die Wand entlang des Rohrdurchmessers und sind an dem Messrohr befestigt. Sein Elektrodenkopf ist im Wesentlichen gleich mit der Innenfläche der Auskleidung. Wenn die Stimulationsspule durch einen bidirektionalen Wellenpuls magnetisiert wird, erzeugt es ein Arbeitsmagnetfeld mit einer magnetischen Strömungsdichte von B in vertikaler Richtung zur Messrohrachse. Wenn eine Flüssigkeit mit einer bestimmten Leitfähigkeit durch das Messrohr fließt, wird die Schneidmagnetlinie die elektrische Dynamik E induziert. Die elektrische Potenz E ist proportional zur magnetischen Strömungsdichte B und misst das Produkt des Rohrinnendurchmessers d und der mittleren Durchflussgeschwindigkeit V. Die elektrische Potenz E (Durchflusssignal) wird von der Elektrode erfasst und über ein Kabel an den Wandler gesendet. Nachdem der Wandler das Durchflusssignal verstärkt hat, kann er den Flüssigkeitsfluss anzeigen und Signale wie Impulse, Strom und andere für die Kontrolle und Regelung des Durchflusses ausgeben.
Eigenschaften:
● Einfache Struktur, zuverlässige, keine beweglichen Teile, lange Lebensdauer.
● Keine Absperrungsstromwiderstandsteile, kein Druckverlust und keine Flüssigkeitsstopfungen.
● Keine mechanische Trägheit, schnelle Reaktion, gute Stabilität, kann auf automatische Erkennung, Regelung und Programmsteuerung angewendet werden.
Die Messgenauigkeit wird nicht von der Art des zu messenden Mediums und seinen physikalischen Parametern wie Temperatur, Viskosität, Dichte und Druck beeinflusst.
● Verwenden Sie verschiedene Kombinationen von Polytetrafluorethylen oder Gummi-Materialauskleidung und Elektrodenmaterialien wie HC, HB, 316L, Ti, um sich an die Bedürfnisse verschiedener Medien anzupassen.
● Es gibt eine Vielzahl von Durchflussmessermodellen wie Rohrleitung und Einsatz.
●Mit EEPROM-Speicher ist der Messdatenspeicher sicher und zuverlässig.
• Es gibt zwei Formen von Integration und Trennung.
• Hochauflösende LCD-Hintergrundbeleuchtung.
Textilzellulöse Durchflussmesser, ZellstoffleitungsdurchflussmesserMaterialauswahl:
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Auskleidermaterial |
Hauptleistung |
Höchste Medientemperatur |
Anwendungsbereich |
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- Körpergröße |
Separationstyp |
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Polytetrafluorethylen (F4) |
Es ist der stabilste Kunststoff mit chemischen Eigenschaften, der gegen kochende Salzsäure, Schwefelsäure, Sticksäure und Königswasser bestand ist, sowie gegen konzentrierte Alkali und verschiedene organische Lösungsmittel. |
70℃ |
100 ℃ 150 ℃ (Sonderbestellung erforderlich) |
1, konzentrierte Säure, Alkali und andere starke korrosive Medien. 2. Hygiene-Medien. |
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Polyfluorethylen (F46) |
Mit F4 ist die Verschleißbeständigkeit und die negative Druckbeständigkeit höher als F4. |
Gleiches |
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Polyfluorethylen (Fs) |
Die anwendbare Temperaturobergrenze ist niedriger als Polytetrafluorethylen, aber die Kosten sind auch niedriger. |
80℃ |
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Polyneopren |
1, hat eine ausgezeichnete Elastizität, hohe Reizkraft, gute Verschleißbeständigkeit. 2, beständig gegen die Korrosion von allgemeinen niedrigen Konzentrationen von Säuren, Alkali und Salzmitteln, nicht beständig gegen die Korrosion von oxidativen Medien. |
80 ℃ 120 ℃ (Sonderbestellung erforderlich) |
Wasser, Abwasser, schwach verschleißfähiger Schlamm. |
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Polyurethankautschuk |
1, hohe Verschleißbeständigkeit. |
80℃ |
Neutrale stark verschleißte Mineralmasse, Kohlenmasse, Schlamm |
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Technische Parameter:
Anwendbarer Rohrdurchmesser: DN15 bis DN2600 (unter DN15 nicht standard)
Elektrodenmaterial: 316L (Edelstahl), HC (Hasselt C), HB (Hasselt B), Ti (Titan), Ta (Tantal)
Anwendbares Medium: Flüssigkeit mit Leitfähigkeit > 5us / cm
Messbereich: 0,1 bis 10 m/s (auf 15 m/s erweiterbar)
Obergrenze: 0,5 bis 10 m / s, empfohlen 1 bis 5 m / s
Genauigkeitsklasse: 0,3, 0,5, 1,0 (je nach Kaliber)
Ausgangssignal: 4 ~ 20mADC, Last ≤ 750 Ω; 0 ~ 3KHz, 5V aktiv, variable Pulsbreite, High-End-Effektivfrequenzausgang: RS485-Schnittstelle
Arbeitsdruck: 1.0MPa, 1.6MPa, 4.0MPa, 16MPa (speziell)
Flüssigkeitstemperatur: -20 ℃ ~ 80 ℃, 80 ℃ ~ 130 ℃, 130 ℃ ~ 180 ℃ Referenzverleitungsmaterial
Umgebungstemperatur: Sensor -40 ℃ ~ 80 ℃; Konverter - 15 ℃ - 50 ℃
Umgebungstemperatur: ≤85RH (bei 20 ° C)
Kabelanschluss: M20 x 1,5
Stromversorgung: 220VAC ± 10%; 50Hz±1Hz;24VDC±10%
Stromverbrauch: ≤8W
Schutzklasse: All-in-One: IP65 Splitting: Sensor IP68 Konverter IP65
Erdungsring Material: 1Cr18Ni9Ti (Edelstahl), HC (Hasselt C), Ti (Titan), Ta (Tantal), Cu (Kupfer)
Spektrum
| Modellnummer | Kaliber | |||||
| SP-LDE | 15~2600 | |||||
| Codenamen | Elektrodenmaterial | |||||
| K1 | 316L | |||||
| K2 | HB | |||||
| K3 | HC | |||||
| K4 | Titan | |||||
| K5 | Tantal | |||||
| K6 | Platinlegierung | |||||
| K7 | Edelstahl beschichtet Wolframkarbid | |||||
| Codenamen | Innenmaterial | |||||
| C1 | Polytetrafluorethylen (F4) | |||||
| C2 | Polyfluorethylen (F46) | |||||
| C3 | Polyfluorethylen (FS) | |||||
| C4 | Polyplastischer Gummi | |||||
| C5 | Polyammoniakgummi | |||||
| Codenamen | Funktionen | |||||
| E1 | 0,3 Stufe | |||||
| E2 | 0,5 Stufe | |||||
| E3 | Stufe 1 | |||||
| F1 | 4-20Madc, Belastung ≤750Ω | |||||
| F2 | 0-3khz, 5v aktiv, variable Pulsbreite, Ausgabe High-End-effektive Frequenz | |||||
| F3 | RS485 Schnittstelle | |||||
| T1 | Normale Temperatur | |||||
| T2 | Hochtemperaturtyp | |||||
| T3 | Ultra-hohe Temperatur | |||||
| P1 | 1.0MPa | |||||
| P2 | 1.6MPa | |||||
| P3 | 4.0MPa | |||||
| P4 | 16MPa | |||||
| D1 | 220VAC±10% | |||||
| D2 | 24VDC±10% | |||||
| J1 | Integrierte Struktur | |||||
| J2 | Struktur | |||||
| J3 | Explosionssichere Integrationsstruktur | |||||
