Resumen
El medidor de flujo electromagnético lddc consta de dos partes: sensor y convertidor. Funciona sobre la base de la Ley de inducción electromagnética de Faraday y se utiliza para medir la conductividad
Gran tasaEn 5μEl flujo de volumen del líquido conductor S / CM es un instrumento de inducción para medir el flujo de volumen del medio conductor. Excepto los líquidos conductores generales que se pueden medir
volumenAdemás del flujo, también se puede utilizar para medir el volumen de líquidos altamente corrosivos como ácidos fuertes y álcalis fuertes y líquidos suspendidos líquidos y sólidos uniformes en dos fases, como barro, pulpa y pulpa.
Tráfico. amplioSe aplica ampliamente a los sectores industriales como el petróleo, la industria química, la metalurgia, el textil, el papel, la protección del medio ambiente, la alimentación y la gestión municipal, la construcción de conservación del agua y el drenaje de ríos.
Dragado y otros camposMedición de flujo.
Principio de medición
De acuerdo con el principio de inducción electromagnética de faraday, se instaló un par de pruebas en la pared del tubo perpendicular al eje del tubo de medición y la línea de fuerza magnética.Electrodos, cuando líquidos conductores
Cuando se mueve a lo largo del eje del tubo de medición, el líquido conductor corta la línea de fuerza magnética para generar un potencial de inducción, que es causado porDetección de dos electrodos de detección, tamaño numérico y flujo
La cantidad es proporcional,
Sus valores son:
E=KBVD
Donde: e - potencial de inducción; D - distancia entre electrodos; (medir el diámetro interior del tubo)
B - intensidad de inducción magnética; V - velocidad media de flujo del líquido conductor;
K - coeficiente relacionado con la distribución del campo magnético y la longitud axial.
El sensor utiliza la calefacción eléctrica de inducción e como señal de flujo y la transmite al convertidor. después de amplificar, transformar el filtro y una serie de procesos digitales, se utiliza un retroiluminación.de
El flujo instantáneo y el flujo acumulado de la pantalla LCD de matriz puntual. El convertidor tiene una salida de 4 a 20ma, una salida de alarma superior e inferior y una salida de frecuencia, y está equipado con RS - 485 y así sucesivamente.
Protocolo Hart de interfaz de comunicación.
Características del instrumento
● no hay flujo bloqueado en el tubo de medición, la pérdida de presión es cero y no es fácil de bloquear.
●Mientras se seleccionen razonablemente los electrodos y los materiales de revestimiento, se pueden cumplir los requisitos de resistencia a la corrosión y resistencia al desgaste.
●Los resultados de la medición son básicamente independientes de parámetros físicos como la presión, la temperatura, la densidad, la viscosidad y la conductividad eléctrica (no inferior a la conductividad eléctrica) del líquido, y no están sujetos al medio ambiente.
Por lo tanto, la precisión de medición es alta, el trabajo es estable y confiable.
●La tecnología moderna de conversión de señales analógicas y los chips integrados a gran escala de alto rendimiento se utilizan para aislar, filtrar, ampliar y procesar digitalmente las señales. Esencia
Realmente evidenteMuestra los resultados de la medición.
●Monitorear y corregir automáticamente los parámetros que afectan los resultados de la medición, como la corrección de deriva cero, y establecer y corregir el coeficiente de flujo segmentado para todo el rango, porque
ySe amplía el alcance de la medición, se mejora el grado de inteligencia y la precisión de la medición, y se mejora en gran medida el rendimiento de estabilidad.
●Tiene la función de protección contra cortes de energía y alarma de exceso de rango, que puede configurar el flujo de líquido en el sensor, por lo que la instalación del sensor no está sujeta al flujo de líquido.
MoverLas restricciones de dirección permiten la medición bidireccional del flujo.
●Se utiliza una pantalla de flujo de doble fila con punto de retroiluminación, que muestra el flujo instantáneo y el flujo acumulado al mismo tiempo, y puede mostrar el Estado de trabajo, los parámetros y las unidades de medición.
Espera.
●El rango de medición del medidor de flujo electromagnético es amplio (caudal / caudal mínimo), el rango de aplicación normal es de 20: 1, generalmente 30: 1 o más.
●El instrumento está equipado con una variedad de funciones de salida, que se pueden combinar con computadoras y grupos de instrumentos de unidades, y puede completar los requisitos de impresión, comunicación e red.



●La velocidad de flujo del medio general del medidor de flujo debe ser de 2 a 6 metros por segundo, especialmente no debe ser inferior a 0,3 metros por segundo, no debe ser superior a 12 metros por segundo. Si el caudal es demasiado
Bajo, eléctricoLa señal magnética se reduce, lo que resulta en una disminución de la precisión de medición. Si el líquido contiene partículas sólidas, el caudal debe ser inferior a 3 metros por segundo. Para líquidos pegajosos,
Flujo correspondienteExtracción rápidaValores más altos, lo que ayuda a eliminar automáticamente la suciedad en los electrodos y también ayuda a mejorar la precisión de la medición.
Fórmula de cálculo de la relación entre el caudal, la velocidad de flujo y el calibre:

Entre ellos: q = caudal (m3/ hora)
V = caudal (metro)/ segundo)
D = calibre (m(...)
● después de determinar el tamaño del calibre del medidor de flujo, se debe aumentar (entre el 15% y el 30%) en el rango completo de acuerdo con el flujo de proceso preestablecido. En uso real, el tráfico
PromedioNo se debe exceder el valor de rango completo, si se supera el valor de rango completo, el error de flujo de esta parte es grande, mientras que el rango de precisión normal del rango completo y el caudal mínimo no debe exceder.
pasar20Veces.
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Dimensiones de la forma de los medidores de flujo integrados y divididos
| Diámetro DN | Presión MPA | L* | D | Hacer | H | h* | de n-φ | Peso kg |
| 10 | 4.0 | 200 | 90 | 60 | 220 | 102 | 4-φ14 | 4.5 |
| 15 | 200 | 95 | 65 | 222 | 106 | 4-φ14 | 5 |
| 20 | 200 | 105 | 75 | 230 | 110 | 4-φ14 | 5.5 |
| 25 | 200 | 115 | 85 | 235 | 115 | 4-φ14 | 6.5 |
| 32 | 200 | 140 | 100 | 255 | 122 | 4-φ18 | 8 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 260 | 127 | 4-φ18 | 9.5 |
| 50 | 200 | 165 | 125 | 270 | 140 | 4-φ18 | 11 |
| 65 | 200 | 185 | 145 | 275 | 148 | 8-φ18 | 14 |
| 80 | 200 | 200 | 160 | 280 | 154 | 8-φ18 | 17 |
| 100 | 1.6 | 250 | 220 | 180 | 290 | 163 | 8-φ18 | 20 |
| 125 | 250 | 250 | 210 | 320 | 175 | 8-φ18 | 27 |
| 150 | 300 | 285 | 240 | 330 | 200 | 8-φ22 | 32 |
| 200 | 350 | 340 | 295 | 340 | 220 | 12-φ22 | 44 |
| 250 | 40 | 405 | 355 | 360 | 240 | 12-φ26 | 84 |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 405 | 285 | 12-φ26 | 89 |
| 350 | 1.0 | 500 | 505 | 460 | 440 | 320 | 16-φ26 | 92 |
| 400 | 600 | 565 | 515 | 470 | 350 | 16-φ26 | 115 |
| 450 | 600 | 615 | 565 | 500 | 380 | 20-φ26 | 135 |
| 500 | 600 | 670 | 620 | 530 | 410 | 20-φ26 | 240 |
| 600 | 600 | 780 | 725 | 590 | 470 | 20-φ30 | 320 |
| 700 | 700 | 895 | 840 | 650 | 530 | 24-φ30 | 420 |
| 800 | 800 | 1015 | 950 | 720 | 600 | 24-φ33 | 541 |
| 900 | 900 | 1115 | 1050 | 770 | 650 | 28-φ33 | 668 |
| 1000 | 1000 | 1230 | 1160 | 830 | 700 | 28-φ36 | 858 |
Nota: dn15 a 300 son estructuras de tres electrodos, incluidos electrodos de tierra, sin anillo de tierra.
|  Selección de materiales de electrodos y materiales de revestimiento 1. selección de materiales de electrodos De acuerdo con la corrosividad del medio medido, el usuario debe ser responsable de seleccionar, para el medio general, se puede consultar el Manual de protección contra la corrosión pertinente, seleccionar el material del electrodo, para la mezcla de ácidos y otros medios complejos, se debe hacer una prueba de placa colgante. 2. resistencia a la corrosión del material del electrodo | Material de electrodo | Resistencia a la corrosión | | Acero inoxidable con molibdeno 00cr17Ni14Mo2 (316L) | Para una concentración inferior al 5%, ácido nítrico, ácido sulfúrico hirviendo, ácido fosfórico, ácido fórmico, solución alcalina, ácido sulfuroso, ácido acético y otros medios a temperatura ambiente, tiene una fuerte resistencia a la corrosión y se puede utilizar ampliamente en la industria petroquímica, urea, vinilón y otras industrias. Adecuado para ácidos débiles y álcalis débiles. | | Platino (pt) | Adecuado para todas las soluciones ácidas, alcalinas y Salinas (incluido el ácido sulfúrico fumador y el ácido nítrico fumador), no para el agua real y la sal de amonio. | | Aleación de Hassett c (hc)
| Resistente a la corrosión de ácidos oxidativos, como ácidos nítrico, ácidos mixtos o mezclas de ácidos crónicos y ácidos sulfúrico, así como sales resistentes a la corrosión, como fe +, cobre + AK u otros oxidantes. Por ejemplo, la solución de subarconato por encima de la temperatura ambiente, la corrosión del agua de mar.
| | Titanio (ti) | Es resistente a la corrosión del agua de mar, varios cloruros y subcloritos, ácidos oxidativos (incluido el ácido nítrico fumador), ácidos orgánicos, álcalis, etc. No es resistente a la corrosión de ácidos reductores más puros (como ácido sulfúrico y ácido clorhídrico), pero si el ácido contiene un agente fluorante, la corrosión se reduce considerablemente. | | 钽 (Ta) | Tiene una excelente resistencia a la corrosión y es muy similar al vidrio. Además del ácido fluorhídrico, el ácido sulfúrico ahumado y los álcalis, es resistente a la corrosión de casi todos los medios químicos. | |
3. selección de materiales de revestimiento
Se debe seleccionar en función de la corrosividad, el desgaste y la temperatura del medio medido. El caucho Cloropreno es resistente al ácido débil general, a la corrosión del ácido débil, a la temperatura de 65 ℃, el caucho Cloropreno tiene resistencia a la abrasión. El PTFE es casi resistente a ácidos fuertes, excepto el ácido fosfórico térmico, la corrosión alcalina, la temperatura media puede alcanzar los 180 grados celsius, pero no es resistente al desgaste. El caucho Poliamina tiene una buena resistencia al desgaste, pero una mala resistencia al ácido y álcali.
4. propiedades de los forros comunes y su ámbito de aplicación
| Material de revestimiento | Principales propiedades | Ámbito de aplicación |
| PTFE PTFE | 1. es un material de propiedades químicas en plástico, resistente al ácido clorhídrico hirviendo, ácido sulfúrico, ácido nítrico y agua real, así como a los álcalis fuertes y varios disolventes orgánicos. 2. mala resistencia al desgaste y propiedades de unión. | 1. -40℃- 180℃ 2. medios altamente corrosivos como ácidos y álcalis 3. medios sanitarios 4. no se aplica a tuberías de presión negativa |
| Caucho Cloropreno NE | 1. alguna elasticidad, alta fuerza de ruptura Buena resistencia al desgaste 2. resistencia al ácido de bajo intento general La corrosión de los medios de sal alcalina no es resistente a la corrosión de los medios de oxidación. | 1.<65℃ 2. medir agua general, aguas residuales, barro, pulpa |
| Caucho de Poliamina PUNE | 1. algunas propiedades resistentes al desgaste (equivalentes a diez veces el caucho natural) 2. poca resistencia al ácido y álcali | 1. ≤65℃ 2. pulpa neutra y fuertemente desgastada, pulpa de carbón, lodo |
| Polifluoro de Propileno F46 | Las propiedades químicas son similares a las de ftfe, y la capacidad de presión negativa es mejor que la de ptfe. | 1. ≤180℃ 2. ácidos concentrados, álcalis y otros medios altamente corrosivos 3. medios sanitarios |
| PTFE fundido PFA | Propiedades químicas similares a las del ftfe, buena resistencia a la presión negativa y alto precio |
|   Ejemplos: LDDC一050/ Y/P4/AC/IF/N/T2/PTFE/316L/50m'/h/0.5 Descripción: Lddc: medidor de flujo electromagnético de tipo brida a: diámetro dn50 b: C integrado c: PN ≤ 4,0mpa e: 4 - 20ma / 1khz configuración básica F: sin protección contra explosiones g: ≤ 120 ° c h: revestimiento de PTFE i: electrodo 316L j: 50m '/ hk: + 0,5% de precisión | |