Opis:
Przepływomierz kwasu siarkowego serii SP-LDE, cyfrowy miernik rozcieńczonego kwasu siarkowegoJego całkowicie chiński jądro konwertera elektromagnetycznego wykorzystuje szybki procesor centralny. Bardzo szybkie obliczenia, wysoka dokładność i niezawodna wydajność pomiaru. Można zmierzyć przepływ płynu o niższej przewodności. 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.
Zasada pracy
Seria SP-LDEMiernik przepływu kwasu siarkowego, miernik cyfrowy rozcieńczonego kwasu siarkowegoNa 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. Po przetwarzaniu wzmacniającego sygnału przepływu konwerter może wyświetlać przepływ płynu i może wyświetlać sygnały takie jak impulsy, prąd analogowy i inne do kontroli i regulacji przepływu.
Jak wybrać poziom ochrony
Zgodnie z krajową normą GB4208-84 i normą Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej IEC 529-76 w odniesieniu do klasy ochrony obudowy:
IP65: Typ odporny na natrysk wody, pozwalający na natrysk wody do czujnika z dowolnego kierunku, ciśnienie natrysku wody wynosi 30KPa, wydajność wody wynosi 12,5 l / s na odległość 3 metrów.
IP68: Typ nurkowania, długotrwała praca w wodzie.
Stopień ochrony powinien być wybrany w zależności od rzeczywistej sytuacji, czujnik zamontowany pod ziemią, jeśli jest często powodzony, należy wybrać IP68, czujnik zamontowany na ziemi, należy wybrać IP65.
Jak wybrać dodatkowe funkcje
Typ podstawowy jest wyposażony w wyświetlacz, wyjście alarmu 4-20mA i 0-1kHz, w zależności od rzeczywistej sytuacji można wybrać inne funkcje dodatkowe.
Instalacja podziału: Czujnik musi być zainstalowany pod ziemią lub z innego powodu, należy wybrać sposób instalacji podziału.
Komunikacja RS-485: Aby czujnik mógł komunikować się z innymi urządzeniami, należy wybrać funkcję komunikacji RS-485.

Miernik przepływu kwasu siarkowego, miernik cyfrowy rozcieńczonego kwasu siarkowegoParametry 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 |

Miernik przepływu kwasu siarkowego, miernik cyfrowy rozcieńczonego kwasu siarkowegoWybór podkładki:
|
Materiał okładziny |
Główne cechy |
Zakres zastosowania |
|
Neopren Neoprene |
Dobra odporność na zużycie, doskonała elastyczność, wysoka siła rozciągania, odporność na korozję ogólnie niskiego stężenia środowiska kwasowo-zasadowego, odporność na korozję środowiska utleniającego. |
< 80 ° C, woda zwykła, ścieki, błoto, celuloza mineralna |
|
Guma poliuretanowa Polyurethane |
Ma doskonałą odporność na zużycie i nieco słabszą odporność na kwasy i zasady. |
< 60 ° C, neutralny, mocno zużywany błot, błot węglowy, błot. |
|
Tetrafluoroetylen PTFE |
Właściwości chemiczne najbardziej stabilny materiał, odporny na wrzący kwas chlorowy, kwas siarkowy, kwas azotowy i woda królewska, skoncentrowane zasady i różne rozpuszczalniki organiczne. |
< 180 ° C, silne środowiska korozyjne, takie jak kwasy i zasady, środowiska higieniczne. |
|
F46 |
Stabilność chemiczna, izolacja elektryczna, smarowość, niewlepność i niepalność są podobne do PTFE, ale wytrzymałość materiału F46, odporność na starzenie się, odporność na temperaturę i elastyczność w niskich temperaturach są lepsze niż PTFE. Dobre właściwości związane z metalem, lepsza odporność na zużycie niż PTFE, z lepszym |
< 180 ° C, kwas solowy, kwas siarkowy, woda królewska i silne utleniacze, środek higieniczny |
| 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 | |||||
