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Elektromagnetischer Durchflussmesser
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Elektromagnetischer Durchflussmesser

Das Material dieses elektromagnetischen Durchflussmessers umfasst duktiles Eisen, Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Messing, Bronze, Kunststoff. Zu den Verbindungsmethoden gehören Flanschverbindung, Gewindeverbindung, Socket-Verbindung usw. und sein Kaliber: DN15-DN2000.

Standards: ISO, BS, EN, DIN, ASTM AISI, JIS.GBT usw.

Material: duktiles Eisen, Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Messing, Bronze, Kunststoff

Schnittstelle: Flanschverbindung, Gewindeverbindung, Socket -Verbindung usw.

Durchmesser: DN15-DN2000

Oberflächen -Antikorrosion: Epoxidpulver

Electromagnetic Flowmeter


Produktkategorien

Der elektromagnetische Durchfluss besteht aus Sensor und Konverter. Die zusammen installierten Sensor und Konverter werden als integrierter elektromagnetischer Durchflussmesser bezeichnet (siehe Abbildung 2), während der separate Sensor und die separate installierte Konverter als separate elektromagnetische Durchflussmesser bezeichnet werden (siehe Abbildung 3).

Abbildung 2 integrierter elektromagnetischer Durchflussmeter

Abbildung 3 separate elektromagnetische Durchflussmesser



 

 

Produktleistung Eigenschaften

■ breites Anwendungsbereich

■ Hochgenauigkeitsniveau

■ Einfacher Betrieb und Wartung

■ bewährte Technologie

■ so konzipiert, dass Benutzeranwendungen erfüllt sind

■ Flanschverbindungsmethoden, die den Standards der GB-, DIN-, ANSI- und JIS -Standards erfüllen, und Installationslängen, die den ISO -Standards entsprechen.

■ Mehrere Materialoptionen

■ Mehrere Elektrodenmaterialoptionen

■ Abnehmbare Elektrodenstruktur, Online -Wartung und Austausch von Elektroden.

■ Die Wohnschutzniveaus setzen IP65, IP67, IP68 fort

■ Separate Konverter eignen sich für die Anforderungen an die Säulen- oder Wandinstallation

■ Mehrere Programmieroptionen

■ Mehrere Ausgangs-/Eingangssignale

■ Mehrere Alarmfunktionen: Mit Selbsttest- und Selbstdiagnosefunktionen wie Flüssigkeitsrohr, magnetischer Hilfslinie, Durchflussgrenze, oberen/unteren Grenzalarm usw. kann es fehlerhafte Messungen beseitigen.

■ Mehrere digitale Kommunikation sind optional

■ Geeignet für explosionssichere Anwendungen


Anwendung

Nach mehr als 20 Jahren Erfahrung der Erfahrung an Akkumulation und technologischen Niederschlägen ist das Unternehmen zu einem qualitativ hochwertigen Lieferanten in der inländischen Instrumentenbranche geworden. Das Unternehmen verfügt über ein professionelles F & E- und Testteam und unabhängig entworfen, entwickelt und hergestellt inländische Geräte für fortschrittliche Wasserflusskalibrierungsgeräte und -steuerungssysteme. Das Unternehmen hat mehr als 100 Erfindungspatente und Ehrenpolizeipreise gewonnen, auch auf dem Gebiet der Meter.

 

Wird verwendet, um den Volumenfluss von leitenden Flüssigkeiten und engen Flüssigkeiten in geschlossenen Rohren zu messen, und die Produkte werden häufig in der Messung von Rohrnetzwerken, einer großen Benutzerhandelsabwicklung, einer unabhängigen Messfläche (Community DMA), der sekundären Wasserversorgung, Erdölverlängerung, Elektrizität, Chemikalienindustrie, Metallurgie, Baumaterial, Baumaterial, Lebensmittel, Umweltschutz, Umweltschutz, Luft- und Raumfahrt, Munision, Munipental, Munipental, Munipental, Munipental, Munipental, Munipental, Munipental, Municenal, Municenal, Municenal, und anderen Branchen.

 

Hauptparameter

■ Implementierungsstandard: JB/T 9248-1999 "Elektromagnetischer Durchfluss"

■ Nenndurchmesser: DN15 ~ DN3000 (MM); 1/2 "~ 24"

1/2 "~ 24" (Zoll).

(Zoll).

■ Nenndruck: 0,6 MPa, 1,0 mPa, 1,6 MPa, 4,0 mPa (GB, DIN); 150 lb., 300 lb. (ANSI); JIS10K, JIS20K (JIS)

Anmerkung 1: Für den besonderen Druckanforderungen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

■ Genauigkeit: ± 0,5% (optional ± 0,2%)

■ Leitfähigkeit von Medium: ≥ 5 μs/cm

■ Strukturform: Integrierter Typ, geeignet für den Kaliberbereich DN15 ~ DN1000 geeignet

(MM); 1/2 ”~ 24” (Zoll);

Getrennter Typ, geeignet für den Kaliberbereich DN15 ~ DN3000 (MM);

ANMERKUNG 2: Bei separater Typstruktur ist das Signalkabel zwischen dem Sensor und dem Wandler ein spezielles Signalkabel, Modell SMFE100.

ANMERKUNG 3: Die Verbindungslänge des Signalkabels zwischen dem Sensor und dem Wandler sollte im Allgemeinen ≤200 m (650 Fuß) sein,> 200 m (650 Fuß) erfordert eine spezielle Bestellung.

■ Maximale Durchflussrate: 15 m/s (49 Fuß/s)

■ Umgebungstemperatur: -25*C ~+ 55*C (-13 ° F ~+ 131 ° F)

■ Relative Luftfeuchtigkeit: 5%~ 90%

■ Auskleidungsmaterial:

Polytetrachlorethylenauskleidung

Keramikfutter

Gummifutter

Futtermaterial

Anwendbarer Kaliberbereich

Optional

mm

Zoll

Weicher Gummi

DN50 ~ DN3000

2 ”~ 24 °

 

Hartes Gummi

DN50 ~ ~ DN3000

2 "~ 24"

 

Ptfe

DN15 ~ DN1000

1/2 "~ 24"

 

Polyurethan

DN15 ~ DN300

1/2 ”~ 12”

 

PFA

DN15 ~ DN250

1/2 ”~ 10 °

Metallnetzbewehrung

F46

DN15 ~ DN250

1/2 ”~ 10 °

Metallnetzbewehrung

Keramik

DN50 ~ DN150

2 ”~ 6 °

 

 

■ Elektrodenmaterial:

316L Edelstahlelektrode

Edelstahl mit Wolfram -Carbid -Elektrode aus Stahl

Elektrodenmaterial:

Anwendbarer Kaliberbereich

mm

Zoll

316L Edelstahl

DN15 ~ DN3000

1/2 ”~ 24 °

Hastelloy C-22

DN15 ~ DN1000

1/2 ”~ 24 °

Hastelloy B-10

DN15 ~ DN1000

1/2 ”~ 24

Titan

DN15 ~~ DN600

1/2 ”~ 24

Tantal

DN15 ~ DN600

1/2 ”~ 24

Platin/Lridium -Legierung

DN15 ~ DN250

1/2 “~ 10 °

Mit Wolfram beschichtete Edelstahl

DN15 ~ DN1000

1/2 ”~ 24

 

■ Flüssigkontakt (Erdung) und Auskleidungsschutzmethode:

Edelstahlflansch

Flüssigkontakt (Erdung) und Auskleidungsschutz

Anwendbarer Kaliberbereich

mm

Zoll

Body Flansch Erdung

DN15 ~ DN3000

1/2 ”~ 24 °

Futterschutzflansch (Erdungsring)

DN15 ~ DN250

1/2 ”~ 10 °

Erdungselektrode

DN15 ~ DN1000

1/2 "~ 24"

Einlassschutzflansch

DN15 ~ DN300

1/2 ”~ 12 °

 

■ Maximale Temperatur des Flüssigkeitsmediums: (bestimmt durch Auskleidematerial und Struktur)

 

PTFE -Rohstoff

Naturkautschuk

Keramikmaterial

Futtermaterial

Maximale Temperatur des Flüssigkeitsmediums: (bestimmt durch Auskleidematerial und Struktur)

Konventionell (a)

Optional (b)

Optional (c)

 

Weicher Gummi

≤ 80

≤ 176

≤120

≤248

 

 

Hartes Gummi

 

 

Ptfe

≤ 180

≤356

Polyurethan

 

 

 

 

PFA

≤120

≤248

 

 

F46

 

 

 

 

Keramik

≤120

≤248

 

 

 

 

■ Schutzstufe: IP65, IP67 (nur integrierte Struktur), IP68 (nur getrennte Struktur).

■ Explosionssichere Zertifizierung: exdibmbict4gb

■ Stromversorgung (optional): AC: 85 VAC ~ 265 VAC/45 Hz ~ 63 Hz, Stromverbrauch ≤ 20 Va; DC: 16VDC ~ 36VDC, Stromverbrauch ≤ 16 VA. Batterie: 3.6VDC

(Anmerkung 4: Nur Genauigkeit ± 0,5%, Impulsausgang, RS485 sind optional.)

■ Anzeigemodus: 3-Zeilen-LCD mit Hintergrundbeleuchtungsanzeige

■ Programmiermodus: Schlüsselprogrammierung, Programmierung von Infrarot -Fernbedienung, Busprogrammierung.

■ Ausgangssignal (programmierbar):

1) Analogstromausgang:

A) Stromausgangssignal: vollständig isoliert 0 ~ 10 mA/ 4 ~ 20 mA.

b) Lastwiderstand: 0 ~ 1,5K0 für 0 ~ 10 mA; 0 ~ 7500 für 4 ~ 20 mA.

C) Grundfehler: ± 10 μA wird zum Grundfehler hinzugefügt.

2) Frequenzausgabe:

Die Obergrenze der Ausgangsfrequenz kann innerhalb von 1 ~ 5000 Hz eingestellt werden. Der Frequenzausgang ist ein Transistor -Kollektor -Open -Circuit -Ausgang (OC -Gate) mit photoelektrischer Isolierung, die externe Stromversorgung beträgt ≤ 36 VDC und der maximale Kollektorstrom beträgt 50 mA, wenn er eingeschaltet wird. Optionale Relaisausgabe, die externe Stromversorgung beträgt ≤ 36 VDC und der maximale Sammlerstrom ≤250 mA, wenn er eingeschaltet ist.

3) Impulsausgang:

Die Obergrenze des Ausgangsimpulses kann 5000 cp/s erreichen. Das Impulsäquivalent ist definiert als der durch jeden Impuls dargestellte Volumenfluss. Das Impulsäquivalent kann als 0001l/p, 0,001l/p, 0,01l/p, 0,1l/p, 1,0 l/p, 2l/p, 5l/p, 10 l/p, 100 l/p, 1m3/p, 10 m3/p, 100 m3/p und 1000 m3/p ausgewählt werden. Die Impulsbreite kann ausgewählt werden als: Automatisch, 10 ms, 20 ms, 50 ms, 100 ms, 150 ms, 200 ms.250 ms, 300 ms, 350 ms und 400 ms. Der Impulsausgang ist ein Transistor -Kollektor -Open -Circuit -Ausgang mit photoelektrischer Isolierung, die externe Stromversorgung beträgt ≤ 36 V Gleichstrom und der maximale Kollektorstrom beträgt 50 mA, wenn er eingeschaltet wird. Die Relaisausgabe ist optional, die externe Stromversorgung beträgt ≤ 36 VDC und der maximale Kollektorstrom ≤250 mA, wenn er eingeschaltet ist.

4) Alarmausgabe:

Zwei Transistor -Kollektor Open Circuit -Alarmausgänge mit photoelektrischer Isolation. Externe Stromversorgung ≤ 36 VDC, maximaler Kollektorstrom bei Eingang 50 mA. Optionaler Relaisausgang, externe Stromversorgung ≤ 36 VDC, maximaler Kollektorstrom bei Eingang ≤250 mA.

5) Digitale Kommunikationsschnittstelle: Optional RS232, RS485, Modbus, Hart. Profibus-DP.

■ Elektrische Isolation:

• Die Isolationsspannung zwischen analogem Eingang und analogem Ausgang beträgt mindestens 500 V;

• Die Isolationsspannung zwischen analogem Eingang und Alarmleistungspflicht beträgt mindestens 500 V;

• Die Isolationsspannung zwischen analogem Eingang und Wechselstromversorgung beträgt mindestens 500 V;

• Die Isolationsspannung zwischen analogem Ausgang und Wechselstromversorgung beträgt mindestens 500 V;

• Die Isolationsspannung zwischen analogem Ausgang und Erde beträgt mindestens 500 V;

• Die Isolationsspannung zwischen Impulsausgang und Wechselstromversorgung beträgt mindestens 500 V;

• Die Isolationsspannung zwischen Impulsausgang und Erde beträgt mindestens 500 V;

• Die Isolationsspannung zwischen Alarmausgang und Wechselstromversorgung beträgt mindestens 500 V;

• Die Isolationsspannung zwischen Alarmausgang und Erde beträgt mindestens 500 V.

Referenzarbeitsbedingungen und Fehlerkurve

Gemäß den in JB/T 9248-1999 angegebenen Referenzarbeitsbedingungen:

■ Umgebungstemperatur: 20 ° C (68 ° F) ± 2*C (± 35,6 ° F)

■ Relative Luftfeuchtigkeit: 60%~ 70%

■ Stromversorgung: 220 VAC ± 1%, 50 Hz ± 1%

■ Installationsbedingungen: stromaufwärts geraden Rohrlänge> 10xdn; Downstream gerade Rohrlänge> 5xDN. (Anmerkung 5: Basierend auf der Mitte der Elektrode)

■ Aufwärmzeit: 30 Minuten

■ Analoger Ausgang Einfluss: Impulssignalfehler plus ± 0,1%

Fehlerkurve: (siehe Abbildung 4)

■ Standardkalibrierung (Impulsausgangssignal):

± 0,5% des angegebenen Werts (Durchflussgeschwindigkeit> 0,6 m/s) oder ± 3 mm/s (Durchflussgeschwindigkeit ≤ 0,6 m/s), je nachdem, was größer ist.

[± 0,5% des angegebenen Wertes (Durchflussgeschwindigkeit> 1,97 Fuß/s) oder ± 0,01 ft/s (Durchflussgeschwindigkeit ≤ 1,97 Fuß/s), je nachdem, welcher Wert größer ist]

■ Optionale Kalibrierung (Impulsausgangssignal):

± 0,2% des angegebenen Werts (Durchflussgeschwindigkeit> 1,0 m/s) oder ± 2 mm/s (Durchflussgeschwindigkeit ≤ 1,0 m/s), je nachdem, welcher Wert größer ist.

[± 0,2% des angegebenen Wertes (Durchflussgeschwindigkeit> 3,28 Fuß/s) oder ± 0,006 Fuß/s (Durchflussgeschwindigkeit ≤ 3,28 Fuß/s), je nachdem, was immer größer ist]

Abbildung 4 Flow Messer Fehlerkurve

 

Durchflussrate --- Durchflussrate-Vergleichstabelle (siehe Tabelle 1)

Nenndurchmesser dn

Durchflussrate in voller Skala (m³/h)

Vollskala -Durchflussrate (US gal/min)

mm

Zoll

v = 0,3 m/s

V = 1,0 m / s

V = 15 m/s

y = 1,0ft/s

v = 3,0ft/s

v = 49 ft/s

(Minimum)

 

(maximal)

(Minimum)

 

(maximal)

15

½

0.1909

0.6362

9.543

0.612

1.836

29.99

20

¾

0.3393

1.131

16.96

1.377

4.131

67.47

25

1

0.5301

1.767

26.51

2.448

7.344

120

32

1.25

0.8686

2.895

43.43

3.825

11.47

187.4

40

1.5

1.357

4.524

67.86

5.508

16.52

269.9

50

2

2.121

7.069

106

9.792

29.38

479.8

65

2.5

3.584

11.95

179.2

15.3

45.9

749.7

80

3

5.429

18.1

271.4

22.03

66.1

1080

100

4

8.482

28.27

424.1

39.17

117.5

1919

125

5

13.25

44.18

662.7

61.2

183.6

2999

150

6

19.09

63.62

954.3

88.13

264.4

4318

200

8

33.93

113.1

1696

156.7

470

7677

250

10

53.01

176.7

2651

244.8

734.4

11995

300

12

76.34

254.5

3817

352.5

1058

17273

350

14

103.9

346.4

5195

479.8

1439

23511

400

16

135.7

452.4

6786

626.7

1880

30708

450

18

171.8

572.6

8588

793.2

2379

38864

500

20

212.1

706.9

10603

979.2

2938

47981

600

24

305.4

1018

15268

1410

4230

69092

700

28

415.6

1385

20782

1919

5758

94042

800

32

542.9

1810

27143

2507

7520

122831

900

36

687.1

2290

34353

3173

9518

155457

1000

40

848.2

2827

42412

3917

11750

191923

1200

48

1221

4072

61073

5640

16921

276369

1400

56

1663

5542

83127

7677

23031

376169

1600

64

2171

7238

108574

10027

30081

491322

1800

72

2748

9161

137414

12690

38071

621830

2000

80

3393

11310

169646

15667

47001

767691

2200

88

4105

13685

205272

18957

56872

928906

2400

96

4886

16286

244291

22561

67682

1105475

2600

104

5734

19113

286702

26478

79433

1297398

2800

112

6650

22167

332507

30708

92123

1504674

3000

120

7634

25447

381704

35251

105753

1727305

Anmerkung 6: Durchflussberechnung in metrischen Einheiten:

Q (M3/h) = 0,00282744x D2 x V

Wo: D --- Nenndurchmesser, mm.

V --- Fließrate, m/s.

 

Anmerkung 7: Durchflussberechnung in kaiserlichen Einheiten:

Q (US gal/min) = 2,44799xd2x v

Wo: --- Nenndurchmesser, Zoll.

V --- Fließrate, ft/s.



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