
Opis produktu:
SP-LDE przepływomierz ścieków w zakładach wodociągowych, miernik przepływu ścieków monitorowany onlineTakie jak woda, ścieki, błoto, celuloza, różne kwasy, zasady, roztwór soli, błoto spożywcze itp., zintegrowany inteligentny przepływomierz jest szeroko stosowany w przemyśle naftowym, chemicznym, metalurgicznym, włókienniczym, spożywczym, farmaceutycznym, papierniczym, a także w ochronie środowiska, zarządzaniu miejskim, budowie wody i innych dziedzinach.
Miernik przepływu ścieków w zakładach wodociągowych, monitorowanie online miary przepływu ścieków Charakterystyki produktu:
1, pomiary nie są pod wpływem zmian gęstości płynu, lepkości, temperatury, ciśnienia i przewodności elektrycznej;
2, nie ma przeszkód w przepływie części rury, nie ma strat ciśnienia, wymagania segmentu rury prostej są niższe;
Średnica nominalna serii DN15-DN3000. Możliwość wyboru materiałów wykładzin czujników i elektrod;
Konwerter wykorzystuje nowatorską metodę motywacji magnetycznej, niskie zużycie energii, stabilność w punkcie zerowym i wysoką dokładność. Zakres przepływu do 1500: 1;
Pięć,Konwerter może być zintegrowany z czujnikiem lub oddzielny;
Konwerter wykorzystuje 16-bitowy wysokowydajny mikroprocesor, wyświetlacz 2x16LCD, wygodne ustawienie parametrów i niezawodne programowanie;
7, dla dwukierunkowego systemu pomiarowego, wbudowane trzy akumulatory: wartość całkowita pozytywna, wartość całkowita odwrotna i wartość całkowita różnica; Można wyświetlać prąd, przepływ odwrotny i ma wiele wyjść: prąd, impuls, komunikacja cyfrowa, HART;
Konwerter wykorzystuje technologię montażu powierzchniowego (SMT) z funkcją samokontroli i samodiagnostyki;
Klasyfikacja według zastosowań (patrz tabela 1)
Tabela 1
|
gatunek |
Zastosowanie |
|
Typ zwykły |
Używanie w zwykłym środowisku |
|
Typ antywybuchowy |
Stosowanie w środowisku gazów wybuchowych |
|
Rodzaj higieniczny |
Stosowanie w warunkach wymagających higieny |
|
Typ zanurzenia |
Zgodny z klasą ochrony GB4208 IP68 |
2 Klasyfikacja według kombinacji
W zależności od kombinacji konwerterów i czujników są klasyfikowane: podzielone i integralne.
3 Główne struktury
Elektromagnetyczny przepływomierz składa się z czujnika i konwertera (jak pokazano poniżej).
Czujniki składają się głównie z rur pomiarowych, elektrod, cewek magnetycznych, okładzin izolacyjnych, obudowy i innych części.
Schemat strukturalny jednolity Schemat strukturalny podzielony
1) konwerter; 2, cewka magnetyczna; 3) Francja; 4. izolacja; 5. elektrody; 6) rury pomiarowe; 7, obudowa 8, skrzynka
Przykład wyboru 1:
Środok pomiarowy to 31% kwasu wodorowego, materiał rurociągu to rurociąg wyłożony, średnica rurociągu to DN50, sposób wyświetlania jest w jednym, sygnał wyjściowy 4-20mA odpowiada górnemu przepływu 20 sześciennych.
Opis wyboru: Ponieważ środek pomiarowy to rozcieńczony kwas solny, podkładka części płynnej jest wybrana jako politetrafluoroetylen, a materiał elektrody jest wybrany jako elektroda tantalowa. Ponieważ materiał złączenia rurociągów nie przewodzi energią elektryczną, wybierz tryb konfiguracji trzech elektrod.
Przykład wyboru 2:
Medium pomiarowe jest odpuszczanie ścieków po obróbce, materiał rurociągu to rurociąg z tworzywa sztucznego, średnica rurociągu to DN200, sposób wyświetlania jest podzielony, sygnał wyjściowy 4-20mA odpowiada górnemu przepływu 150 sześciennych.
Opis wyboru: Ponieważ środek pomiarowy to ścieki, podkładka części płynnej jest wybrana jako guma, a materiał elektrody jest wybrany jako elektroda ze stali nierdzewnej. Ponieważ materiał do złączenia rurociągów nie jest przewodny, wybierz tryb konfiguracji trzech elektrod.
Przykład wyboru 3:
Pomiar środowiska kwasu fosforowego, materiał rurociągu to rurociąg ze stali węglowej, średnica rurociągu to DN80, sposób wyświetlania jest podzielony, sygnał wyjściowy 4-20mA odpowiada górnemu przepływu 60 sześciennych.
Opis wyboru: Ponieważ środek pomiarowy to kwas fosforowy, podkładka części płynnej jest wybrana jako politetrafluoroetylen, a materiał elektrody jest wybrany jako elektroda ze stali nierdzewnej. Ponieważ przewodnictwo elektryczne jest przeznaczone do materiału płynnego rurociągu, wybierz konfigurację dwóch elektrod.
| 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 | |||||
