
Przegląd produktu:
Przepływomierz celulozy włókienniczej serii SP-LDEZgodnie z prawem indukcji elektromagnetycznej Fara do pomiaru przepływu objętości środowiska przewodniczego wewnątrz rury, przyrząd indukcyjny wykorzystuje technologię wbudowaną jednochipową, aby osiągnąć cyfrową motywację magnetyczną, a jednocześnie wykorzystuje magistralę polową CAN na przepływomierzu, która jest pierwszą krajową inicjatywą, a technologia osiągnęła krajowy wiodący poziom. Obecnie jest szeroko stosowany w przemyśle chemicznym, ochronie środowiska, metalurgii, medycynie, produkcji papieru, dostaw wody i drenażu, a także w sektorach technologii zarządzania. Oprócz pomiaru przepływu ogólnego płynu przewodnego, przepływ płynu z wysoką lepkością oraz przepływ objętości soli, silnych kwasów i silnych płynów zasadowych może być mierzony również w dwufazowym przepływie cieczy.
Zasada pracy:
Przepływomierz celulozy włókienniczej serii SP-LDENa podstawie prawa Faraday'a indukcji elektromagnetycznej. Rura pomiarowa przepływomierza to krótka rurka z stopu nieprzewodzącego magnetycznego z materiałem izolacyjnym. Dwie elektrody przechodzą ścianą w kierunku średnicy rury i są zamocowane na rurce pomiarowej. Jego głowa elektrody jest zasadniczo równa powierzchni wewnętrznej okładziny. Kiedy cewka magnetyczna jest magnetyzowana przez dwukierunkowy impuls fali kierunkowej, powstaje pole magnetyczne robocze o gęstości przepływu magnetycznej B w kierunku pionowym do osi rury pomiarowej. W tym momencie, jeśli przepływ cieczy o określonej przewodności elektrycznej przechodzi przez rurę pomiarową, linia magnetyczna cięcia zostanie wykryta z potencjału elektrycznego E. Potencja elektryczna E jest proporcjonalna do 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. Konwerter powiększa sygnał przepływu po przetwarzaniu, może wyświetlać przepływ płynu i może wyświetlać impulsy, simulować prąd i inne sygnały do kontroli i regulacji przepływu.
Cechy produktu:
● Struktura prosta, niezawodna, bez części ruchomych, długa żywotność.
● Brak elementów hamujących przepływ, brak utraty ciśnienia i zablokowania płynów.
● Bez bezczynności mechanicznej, szybka reakcja, dobra stabilność, może być stosowana do automatycznego wykrywania, regulacji i systemu kontroli programu.
● Dokładność pomiaru nie ma wpływu na rodzaj pomiaru i jego parametry fizyczne, takie jak temperatura, lepkość, gęstość, ciśnienie.
● Różne kombinacje materiałów politetrafluoroetylenowych lub gumowych i elektrod takich jak HC, HB, 316L, Ti mogą być dostosowane do potrzeb różnych mediów.
● Dostępne są różne modele przepływomierzy rurowe, wtyczkowe i inne.
●Pamięć EEPROM zapewnia bezpieczną ochronę danych pomiarowych- Nie. Nie.
• Istnieją dwie formy integracji i separacji.
• Wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości.
Przepływomierz celulozy włókienniczej, przepływomierz celulozy rurowejWybór materiału okładziny:
|
Materiał okładziny |
Główne cechy |
Maksymalna temperatura środowiska |
Zakres zastosowania |
|
|
- Rozmiar ciała |
Typ separacji |
|
||
|
Tetrafluoroetylen (F4) |
Jest to najbardziej stabilny rodzaj tworzyw sztucznych o właściwościach chemicznych, odporny na wrzący kwas chlorowy, kwas siarkowy, kwas azotowy i wodę królewską, a także odporny na stężone zasady i różne rozpuszczalniki organiczne. |
70℃ |
100 ℃ 150 ℃ (wymaga zamówienia specjalnego) |
1, silne środki korozyjne, takie jak kwasy i zasady. 2. mediów sanitarnych. |
|
Poliperfluoroetylen (F46) |
Z F4, odporność na zużycie, odporność na ciśnienie ujemne jest wyższa niż F4. |
Tym samym |
|
|
|
Polifluoretylene (Fs) |
Ograniczenie temperatury stosowane jest niższe niż tetrafluoroetylen, ale koszty są również niższe. |
80℃ |
|
|
|
Polineopren |
1, ma doskonałą elastyczność, wysoką siłę rozciągania, dobrą odporność na zużycie. 2, odporny na korozję ogólnie niskiego stężenia kwasów, zasad i soli, odporny na korozję środowiska utleniającego. |
80 ° C 120 ° C (wymaga zamówienia specjalnego) |
Woda, ścieki, błot słabo zużywany. |
|
|
Guma poliuretanowa |
1, bardzo wysoka odporność na zużycie. |
80℃ |
Neutralne mocne zużycie celulozy mineralnej, celulozy węglowej, błota |
|
Parametry techniczne:
Średnica rury: DN15 ~ DN2600 (poniżej DN15 nie jest standardowa)
Materiał elektrody: 316L (stal nierdzewna), HC (Hasselt C), HB (Hasselt B), Ti (tytan), Ta (tantal)
Przewodność > 5us / cm cieczy
Zakres pomiaru: 0,1-10 m/s (można rozszerzyć do 15 m/s)
Górny zasięg: 0,5-10 m / s, zalecane 1-5 m / s
Klasa dokładności: 0,3, 0,5, 1,0 (w zależności od kalibru)
Sygnał wyjściowy: 4 ~ 20mADC, obciążenie ≤ 750 Ω; 0 ~ 3KHz, aktywny 5V, zmienna szerokość pulsu, wysokiej klasy efektywne wyjście częstotliwości: interfejs RS485
Ciśnienie robocze: 1.0MPa, 1.6MPa, 4.0MPa, 16MPa (specjalne)
Temperatura płynu: -20 ℃ ~ 80 ℃, 80 ℃ ~ 130 ℃, 130 ℃ ~ 180 ℃ Materiał okładziny odniesienia
Temperatura otoczenia: czujnik -40 ℃ ~ 80 ℃; Konwerter - 15 ° C do 50 ° C
Temperatura otoczenia: ≤85RH (20 ° C)
Rozwiązanie kablowe: M20 x 1,5
Zasilanie: 220VAC ± 10%; 50Hz±1Hz;24VDC±10%
Zużycie mocy: ≤8W
Klasa ochrony: All-in-one: IP65 Klasa podziału: Czujnik IP68 Konwerter IP65
Materiał pierścienia uziemienia: 1Cr18Ni9Ti (stal nierdzewna), HC (Hasselt C), Ti (tytan), Ta (tantal), Cu (miedź)
Spectrum
| 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 | |||||
