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Medidor de flujo electromagnético de agua del grifo de aguas residuales
El medidor de flujo electromagnético integrado es un medidor de inducción que mide el flujo de volumen del medio conductor en el tubo de acuerdo con l
Detalles del producto
El medidor de flujo electromagnético integrado es un medidor de inducción que mide el flujo de volumen del medio conductor en el tubo de acuerdo con la Ley de inducción electromagnética de faraday. utiliza la tecnología integrada de un solo chip para realizar la excitación digital. al mismo tiempo, utiliza el bus de campo can en el medidor de flujo electromagnético para lograr el nivel de agua nacional. Si bien el medidor de flujo electromagnético integrado RZ - LD satisface la visualización in situ, también puede exportar señales de corriente de 4 a 20 ma para el registro, ajuste y control, y ahora se ha utilizado ampliamente en tecnología industrial y departamentos de gestión como la industria química, la protección del medio ambiente, la metalurgia, la medicina, el papel, el suministro de agua y el drenaje. Además de medir el flujo de líquidos conductores generales, El medidor de flujo electromagnético RZ - LD también puede medir el flujo de dos fases líquido - sólido, el flujo líquido de alta viscosidad y el flujo de volumen de sales, ácidos fuertes y líquidos alcalinos fuertes.
Características de rendimiento del medidor de flujo electromagnético integrado:
Características de rendimiento del medidor de flujo electromagnético integrado:
◆ la estructura del instrumento es simple, confiable, sin piezas móviles y tiene una larga vida útil.
◆ no hay componentes de bloqueo de flujo de interceptación, no hay pérdida de presión y bloqueo de fluidos.
◆ sin inercia mecánica, respuesta rápida y buena estabilidad, se puede aplicar a sistemas automáticos de detección, ajuste y control de programas.
◆ la precisión de la medición no se ve afectada por el tipo de medio medido y sus parámetros físicos como temperatura, viscosidad, densidad y presión.
◆ diferentes combinaciones de forros de PTFE o caucho y materiales de electrodos como hc, hb, 316L y ti pueden adaptarse a las necesidades de diferentes medios.
◆ hay una variedad de modelos de medidor de flujo, como tuberías e inserciones.
◆ con la memoria eeprom, el almacenamiento de datos de medición y cálculo está protegido de manera segura y confiable.
◆ hay dos tipos de integración y separación.
◆ pantalla de retroiluminación LCD de alta definición.
Parámetros técnicos del medidor de flujo electromagnético:
◆ precisión del instrumento: tipo de tubería 0,5, 1,0; Nivel de inserción 2.5
◆ medio de medición: varios fluidos líquidos y líquidos y sólidos con una conductividad superior a 5 μs / cm.
◆ rango de velocidad de flujo: 0,2 a 8 m / s
◆ presión de trabajo: 1,6 MPA
◆ temperatura ambiente: - 40 ℃ ~ + 50 ℃.
◆ temperatura media: revestimiento de PTFE ≤ 180 ℃.
Revestimiento de material de caucho ≤ 65 ℃.
◆ marca a prueba de explosiones: exmibd II bt4
◆ número de certificado a prueba de explosiones: gyb01349
◆ interferencia magnética externa: ≤ 400A / M
◆ protección de la carcasa: integrada: ip65;
Tipo de separación: sensor ip68 (5 metros bajo el agua, limitado al revestimiento de caucho)
Convertidor ip65
◆ señal de salida: 4 a 20ma.dc, resistencia a la carga 0 a 750 Omega
◆ salida de comunicación: rs485 o can bus
◆ conexión eléctrica: hilo interior m20 × 1,5, agujero de cable Phi 10
◆ tensión de alimentación: 90 a 220v.ac, 24 ± 10% v.dc
◆ gran consumo de energía: ≤ 10va
Selección de instrumentos de medidor de flujo electromagnético integrado:
◆ confirmación del rango de medición
En general, el caudal del medio medido del medidor de flujo electromagnético industrial debe ser de 2 a 4 m / S. en circunstancias especiales, el caudal bajo no debe ser inferior a 0,2 m / S y el caudal alto no debe ser superior a 8 m / S. Si el medio contiene partículas sólidas, la velocidad de flujo común debe ser inferior a 3 m / s para evitar el desgaste excesivo del revestimiento y los electrodos; Para los fluidos pegajosos, el caudal se puede seleccionar por encima de 2 m / s, y el caudal más grande ayuda a eliminar automáticamente el efecto de los materiales pegajosos adheridos al electrodo y ayuda a mejorar la precisión de la medición.
Bajo la condición de que el rango de medición q se haya determinado, el tamaño del calibre del medidor de flujo D se puede determinar de acuerdo con el rango de la velocidad de flujo V anterior, y su valor se calcula de la siguiente fórmula:
Q = Pi dm2 V / 4
P: caudal (m2 / h) d: diámetro interior de la tubería v: caudal (m / h)
El rango q del medidor de flujo electromagnético debe ser mayor que el valor de flujo grande esperado, mientras que el valor de flujo normal debe ser ligeramente superior al 50% de la escala de rango completo del medidor de flujo.

Tabla de selección del medidor de flujo electromagnético integrado MS - ld:
Modelo | Diámetro (mm) | Rango de flujo (m3 / h) | Calibre (mm) | Calibre (mm) | Rango de flujo (m3 / h) | |
MS--LD15 | DN15 | 0,32 - 6,36 | MS--LD/LCD450 | DN450 | 286,13 - 5722,65 | |
MS-LD20 | DN20 | 0,57 - 11,30 | MS--LD/LCD500 | DN500 | 353,25 - 7065,00 | |
MS--LD25 | DN25 | 0,88 - 17,66 | MS-LD/LCD600 | DN600 | 508,68 - 10.173,60 | |
MS--LD32 | DN32 | 1,45 - 28,94 | MS-LD/LCD700 | DN700 | 692,37 - 13.847,40 | |
MS--LD40 | DN40 | 2,26 - 45,22 | MS--LD/LCD800 | DN800 | 904,32 - 18086,40 | |
MS--LD50 | DN50 | 3,53 - 70,65 | MS--LD/LCD900 | DN900 | 1144,53 - 22890,60 | |
MS--LD65 | DN65 | 5,97 - 119,40 | MS--LD/LCD1000 | DN1000 | 1413.00-28260.00 | |
MS--LD80 | DN80 | 9,04 - 180,86 | MS--LD/LCD1200 | DN1200 | 2034,72 - 40.694,40 | |
MS--LD100 | DN100 | 14,13 - 282,60 | MS--LD/LCD1400 | DN1400 | 2.769,48 - 55.389,60 | |
MS--LD125 | DN125 | 22,08 - 441,56 | MS--LD/LCD1600 | DN1600 | 3.617,28 - 72.345,60 | |
MS--LD150 | DN150 | 31,79 - 635,85 | MS--LD/LCD1800 | DN1800 | 4.578,12 - 91.562,40 | |
MS--LD/LCD200 | DN200 | 56,52 - 1130,40 | MS--LD/LCD2000 | DN2000 | 5652.00-113040.00 | |
MS--LD/LCD250 | DN250 | 88,31 - 1766,25 | MS--LD/LCD2200 | DN2200 | 6838,92 - 136778,40 | |
MS--LD/LCD300 | DN300 | 127,17 - 2.543,40 | MS--LD/LCD2400 | DN2400 | 8.138,88 - 162.777,60 | |
MS--LD/LCD350 | DN350 | 173,09 - 3.461,85 | MS--LD/LCD2600 | DN2600 | 9551,88 - 191037,60 | |
MS--LD/LCD400 | DN400 | 226,08 - 4521,60 | ||||
Nombre en clave | Materiales de electrodos | |||||
K1 | 316L | |||||
K2 | HB | |||||
K3 | HC | |||||
K4 | Titanio | |||||
K5 | Tantalio | |||||
K6 | Aleación de platino | |||||
K7 | Acero inoxidable recubierto con carburo de tungsteno | |||||
Nombre en clave | Material de revestimiento | |||||
C1 | PTFE F4 | |||||
C2 | Polifluoro de etileno y propileno f46 | |||||
C3 | Polifluoruro de etileno FS | |||||
C4 | Caucho de polibutano | |||||
C5 | Caucho de poliuretano | |||||
Nombre en clave | Función | |||||
E1 | Nivel 0,3 | |||||
E2 | Nivel 0,5 | |||||
E3 | Nivel 1 | |||||
F1 | 4-20Madc, Carga ≤ 750 Omega | |||||
F2 | 0 - 3khz, activo 5v, ancho de pulso variable, frecuencia efectiva de alta gama de salida | |||||
F3 | Interfaz rs485 | |||||
T1 | Tipo de temperatura ambiente | |||||
T2 | Tipo de alta temperatura | |||||
T3 | Tipo de temperatura súper alta | |||||
P1 | 0.6MPa | |||||
P2 | 1.0MPa | |||||
P3 | 1.6MPa | |||||
P4 | 4.0MPa | |||||
D1 | 220VAC ± 10% | |||||
D2 | 24vdc ± 10% | |||||
J1 | Estructura integrada | |||||
J2 | Estructura dividida | |||||
J3 | Estructura integrada a prueba de explosiones |
Diagrama esquemático de la instalación del producto del medidor de flujo electromagnético integrado:

Las principales ventajas del medidor de flujo electromagnético integrado MS - LD son las siguientes:
1) el sensor del medidor de flujo electromagnético tiene una estructura simple, no hay componentes móviles en el tubo de medición ni ningún componente de estrangulamiento que obstaculice el flujo de líquido. Por lo tanto, cuando el líquido pasa por el cronometraje de flujo, no causará ninguna pérdida de presión adicional y es uno de los instrumentos de flujo con bajo consumo de energía en funcionamiento en el medidor de flujo.
2) se puede medir el flujo de medios sucios robados, medios corrosivos y flujos líquidos y sólidos suspendidos. Esto se debe a que el componente de flujo sin obstáculos en el interior del tubo de medición del instrumento, el único contacto con el líquido medido es el revestimiento del tubo de medición y el electrodo, cuyo material se puede seleccionar en función de la naturaleza del líquido medido. Por ejemplo, el revestimiento con polifluoruro de etileno o PTFE puede medir varios medios corrosivos como ácidos, álcalis y sales; El uso de caucho resistente al desgaste como revestimiento es particularmente adecuado para medir el flujo de dos fases líquido - sólido con partículas sólidas, pulpa muy desgastada, pulpa de cemento y varios líquidos suspendidos como líquidos con fibra y pulpa.
3) El medidor de flujo electromagnético es un medidor de flujo de volumen, durante el cual no se ve afectado por la temperatura, viscosidad y densidad del medio medido con conductividad eléctrica (en un cierto rango). Por lo tanto, El medidor de flujo electromagnético solo necesita ser calibrado por agua para medir el flujo de otros líquidos conductores.
4) la salida del medidor de flujo electromagnético es solo proporcional al caudal medio del medio medido, independientemente del Estado de flujo (flujo laminar o turbulento) bajo distribución simétrica. Por lo tanto, el rango de medición del medidor de flujo electromagnético es extremadamente amplio, su rango de medición puede alcanzar 100: 1, y algunos incluso alcanzan el rango de flujo operativo de 1000: 1.
5) El medidor de flujo electromagnético no tiene inercia mecánica y es sensible a la respuesta, puede medir el flujo pulsante instantáneo o el flujo en direcciones positivas y negativas.
6) El medidor de flujo electromagnético industrial tiene un rango de calibre extremadamente amplio, de varios mm a varios metros, y hay equipos de verificación de flujo real con un calibre de 3 m en china, sentando las bases para la aplicación y el desarrollo del medidor de flujo electromagnético.
Las principales deficiencias que todavía existen en el medidor de flujo electromagnético son las siguientes:
A) no se puede utilizar para medir gases, vapor y líquidos que contengan grandes cantidades de gas.
B) no se puede utilizar para medir medios líquidos con baja conductividad eléctrica, como productos petroleros o disolventes orgánicos, y el medidor de flujo electromagnético todavía no puede hacer nada.
C) los medidores de flujo electromagnético para la industria general no se pueden utilizar para medir medios de alta temperatura debido a las limitaciones de los materiales de revestimiento de tuberías de medición y los materiales de aislamiento eléctrico; Sin un tratamiento especial, tampoco se puede utilizar para la medición de medios de baja temperatura para evitar que la condensación (helada) fuera del tubo de medición destruya el aislamiento.
D) El medidor de flujo electromagnético es vulnerable a la interferencia electromagnética externa.
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