
Opis produktu:
SP-LDE pomiar przepływu wody nawadniającej na polach rolnych, pomiar wyjścia pompy wodnejNa podstawie prawa Faraday'a indukcji elektromagnetycznej. Rura pomiarowa przepływomierza to krótka rurka ze stopu nieprzewodzącego z materiałem izolacyjnym. Dwie elektrody przechodzą przez ściankę rury wzdłuż średnicy rury i są zamocowane na rurce pomiarowej. Jego głowa elektrody jest zasadniczo równa powierzchni wewnętrznej okładziny. Kiedy cewka magnetyczna jest motywowana impulsem falowym obu stron, pole magnetyczne robocze z gęstością przepływu magnetycznego B jest generowane w kierunku pionowym do osi rury pomiarowej. W tym momencie, jeśli przepływ płynu o określonej przewodności elektrycznej przechodzi przez rurę pomiarową. Wyświetla się potencjał elektryczny E. Potencjal elektryczny E jest proporcjonalny gęstości przepływu magnetycznego B, mierząc pomnożenie średnicy wewnętrznej rury d i średniej prędkości przepływu v. Potencja elektryczna E (sygnał przepływu) jest wykrywana przez elektrodę i przesyłana przez kabel do konwertera.
Opis:
SP-LDE serii pomiarek przepływu wody nawadniającej na ziemiach rolnych, pomiarek wyjścia pompy wodnejJego całkowicie chiński jądro konwertera elektromagnetycznego wykorzystuje szybki procesor centralny. Bardzo szybkie obliczenia, wysoka dokładność i niezawodna wydajność pomiaru. Konstrukcja obwodu konwertera wykorzystuje międzynarodową zaawansowaną technologię, impedancję wejściową do 1015 ohmów, współczynnik tłumienia wspólnego trybu jest lepszy niż 100 db, dla zakłóceń zewnętrznych oraz zdolność tłumienia zakłóceń 60 Hz / 50 Hz jest lepsza niż 90 db, można zmierzyć przepływ płynu z niższą przewodnością. Jego czujniki wykorzystują nierównomerną technologię pola magnetycznego i specjalną strukturę szlaku magnetycznego, pole magnetyczne jest stabilne i niezawodne, a duże zmniejsza objętość, zmniejsza powtarzanie, dzięki czemu przepływomierz ma charakterystykę małego przepływu.
Miernik przepływu wody nawadniającej na ziemiach rolnych, pomiar wyjścia pompy wodnejOkreślenie materiału okładziny:
|
Materiał wewnętrzny |
Nazwa |
Symbol |
Wydajność |
Maksymalna temperatura pracy |
Zastosowanie cieczy |
|
Guma |
Neopren |
CR |
Średnia odporność na zużycie, ogólnie niskie stężenie soli kwasowej |
<60℃ |
Woda z kranu, woda przemysłowa, woda morska |
|
Guma poliuretanowa |
PU |
Doskonała odporność na zużycie, słaba odporność na kwasy i zasady |
<60℃ |
Pulpa, ciepła mineralna i inne |
|
|
Fluorowe tworzywa sztuczne |
Tetrafluoroetylen |
F4 lub PTFE |
Właściwości chemiczne są bardzo stabilne, odporne na wrzący kwas chlorowy, kwas siarkowy, woda królewska, koncentrowane zasady |
<160℃ |
Korozyjny płyn kwasowo-alkaliczny |
|
Tłumaczenie Polyperfluoroetylenu: |
F46 lub FEP |
Właściwości chemiczne równe F4 |
<120℃ |
Korozyjne płyny kwasowo-alkaliczne |
|
|
Kopolimery tetrafluoroetylenu i etylenu |
F40 lub ETFE |
Właściwości chemiczne równe F4 |
<120℃ |
Korozyjne płyny kwasowo-alkaliczne |
|
|
tworzyw sztucznych |
polietylenu |
PO |
Odporność na rozcieńczone kwasy, zasady i soli |
<60℃ |
Wody ściekowe odporne na kwasy i soli |
|
Siarka polibenzylowa |
PPS |
Odporność na rozcieńczone kwasy, zasady i soli |
<100℃ |
Wody ściekowe odporne na kwasy i soli |
Obszary zastosowania
Ze względu na swoje wyjątkowe zalety, jest szeroko stosowany w przemyśle chemicznym, spożywczym, papierniczym, cukrowniczym, mineralnym, kanalizacyjnym, ochronie środowiska, wodnym, stalowym, naftowym, farmaceutycznym i innych dziedzinach przemysłu, do pomiaru przepływu objętości różnych kwasów, zasad, roztworów soli, błota, celulozy mineralnej, celulozy, celulozy węglowej, celulozy kukurydzy, celulozy włókiennej, celulozy zbożowej, mleka wapiennego, ścieków, chłodzenia surowej wody, kanalizacji, soli, dwutlenu, piwa, soku pszenicznego, różnych napojów, cieczy czarnych, cieczy zielonych i innych przewodzących płynów.
Miernik przepływu wody nawadniającej na ziemiach rolnych, pomiar wyjścia pompy wodnejParametry wydajności:
|
Średnica nominalna DN |
10,15,20.25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350,400,500,600……. .1800 |
|
Ciśnienie nominalne Mpa |
0.6,1.0,1.6,2.5,4.0MPa |
|
Połączenie procesu |
Połączenie kołnierzowe, standard kołnierzowy: GB / T9119-2000 |
|
Forma strukturalna |
W jednym (IP65), podzielonym (IP65 i IP68) |
|
Materiał okładziny |
PTFE (≥DN25 powyżej), neopren (≥DN65 powyżej), F46, poliuretanu, |
|
Materiał elektrody |
Platyna, fałt, Hash, tytan, 316L, węglanek wolframu |
|
Materiał rury pomiarowej |
Stal nierdzewna 304 |
|
Materiały obudowy i kołnierzy |
Stal węglowa (standard), stal nierdzewna (niestandardowa) |
|
Temperatura płynu |
≤180℃ |
|
Oznaki antywybuchowe |
Bezwybuchowy |
|
Klasa dokładności |
Poziom 0,5 (w zakresie od 0,3 m / s do 10 m / s) |
|
Powtarzalność |
0.15% |
|
Mierywalny zakres prędkości przepływu |
0.05m/s~12m/s |
|
Efektywny zakres prędkości pomiaru |
0,3 m / s do 10 m / s (dokładność poziomu 0,5) |
|
Zasilanie |
18-36VDC lub 85-265VAC, moc: mniej niż 8W |
|
Wyjście |
4-20mA, Częstotliwość wyjściowa (0-10KHZ), ekwiwalent impulsu |
|
Sposób motywacji magnetycznej |
Trzy wartości niskiej częstotliwości prostokątny magnet i wysokiej częstotliwości magnet |
|
Prąd magnetyczny |
160mA |
|
Wymagana minimalna przewodność nośnika |
≥0.5μs/cm2 |
|
Interfejs elektryczny |
M18×1.5 |
|
Poziom ochrony |
IP65 (jeden, podzielony), IP68 (podzielony) |
|
Pobierz lokalny |
Pierścień uziemiający (określony przez użytkownika) lub elektroda uziemiająca, uziemienie rurociągów |
|
Sposób wyświetlania |
Rozdzielczość wyświetlacza tryb FSTN 128 × 64 |
|
Czas przechowywania danych o wyłączeniu zasilania |
Pamięć EEPROM z wyłączeniem zasilania, ustawione parametry i dane zbierane w przepływie nie są trwale utracone po wyłączeniu zasilania |
|
Średni czas bez awarii |
MTBF=30000h |

Określenie kalibru instrumentu:
|
Średnica wewnętrzna (mm) |
10 |
15 |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
65 |
|
Qmin(m3/h) |
0.05 |
0.1 |
0.3 |
0.4 |
0.8 |
1.2 |
2 |
3 |
|
Qmax(m3/h) |
3.5 |
8 |
15 |
22 |
35 |
55 |
95 |
150 |
|
Średnica wewnętrzna (mm) |
80 |
100 |
125 |
150 |
200 |
250 |
300 |
350 |
|
Qmin(m3/h) |
5 |
8 |
12 |
18 |
25 |
35 |
50 |
60 |
|
Qmax(m3/h) |
220 |
350 |
550 |
800 |
1400 |
2200 |
3200 |
4500 |
|
Średnica wewnętrzna (mm) |
400 |
450 |
500 |
550 |
600 |
700 |
800 |
900 |
|
Qmin(m3/h) |
80 |
120 |
180 |
230 |
300 |
400 |
500 |
600 |
|
Qmax(m3/h) |
5500 |
7500 |
9000 |
11000 |
13000 |
16600 |
21700 |
27468 |
|
Średnica wewnętrzna (mm) |
1000 |
1100 |
1200 |
1400 |
1600 |
1800 |
2000 |
2200 |
|
Qmin(m3/h) |
800 |
1000 |
1200 |
1600 |
2100 |
2700 |
3300 |
4000 |
|
Qmax(m3/h) |
33900 |
41000 |
48800 |
66400 |
86800 |
109000 |
135000 |
164000 |
| Numer modelu | Kaliber | |||||
| SP-LDE | 15~2600 | |||||
| Nazwa kodowa | Materiał elektrody | |||||
| K1 | 316L | |||||
| K2 | HB | |||||
| K3 | HC | |||||
| K4 | tytanu | |||||
| K5 | tantalu | |||||
| K6 | Stop platyny | |||||
| K7 | Stal nierdzewna powlekana węglikiem wolframu | |||||
| Nazwa kodowa | Materiał wewnętrzny | |||||
| C1 | Tetrafluoroetylen (F4) | |||||
| C2 | Poliperfluoroetylen (F46) | |||||
| C3 | Polifluoretylen (FS) | |||||
| C4 | Polybutylen | |||||
| C5 | Guma poliamoniowa | |||||
| Nazwa kodowa | Funkcje | |||||
| E1 | Poziom 0.3 | |||||
| E2 | Poziom 0,5 | |||||
| E3 | Poziom 1 | |||||
| F1 | 4-20Madc, Obciążenie ≤750 Ω | |||||
| F2 | 0-3khz, aktywny 5v, zmienna szerokość pulsowa, wysoka częstotliwość efektywna wyjściowa | |||||
| F3 | Rozwiązanie RS485 | |||||
| T1 | Typ zwykłej temperatury | |||||
| T2 | Wysoka temperatura | |||||
| T3 | Ultra wysokie temperatury | |||||
| P1 | 1.0MPa | |||||
| P2 | 1.6MPa | |||||
| P3 | 4.0MPa | |||||
| P4 | 16MPa | |||||
| D1 | 220VAC±10% | |||||
| D2 | 24VDC±10% | |||||
| J1 | Integralna struktura | |||||
| J2 | Struktura podziału | |||||
| J3 | Integralna konstrukcja antywybuchowa | |||||
