O medidor de fluxo eletromagnético (divisor de inserção) consiste em duas partes, um sensor e um conversor. Baseado na lei da indução eletromagnética de Faraday, é usado para medir o fluxo volumétrico de líquidos condutores com condutividade maior que 5 μS / cm e é um instrumento indutivo para medir o fluxo volumétrico de meios condutores. Além de medir o fluxo volumétrico de líquidos condutores gerais, ele também pode ser usado para medir o fluxo volumétrico de líquidos corrosivos fortes, como ácidos e álcalis fortes, e líquidos suspensos bifásicos líquidos sólidos uniformes, como lama, pasta mineral e celulose. Amplamente utilizado em medição de fluxo em petróleo, indústria química, metalurgia, têxtil leve, fabricação de papel, proteção ambiental, alimentos e outros setores industriais e áreas de gestão municipal, construção hídrica, dragagem de rios e outros.
O princípio de medição do medidor de fluxo eletromagnético (divisor de inserção) é baseado na lei da indução eletromagnética de Faraday. Seus sensores são compostos por bobinas, eletricidadeComposição de pólos e revestimentos isolantesQuando o fluido condutor passa pelo campo magnético, devido à força de corte da linha magnética, gerando um pequeno poder elétrico de indução, o eletrodo capta esses pequenos poderes elétricos de indução e os transmite para a parte do conversor do instrumento, para amplificar, corrigir e operar o sinal, e depois convertê-lo emOs dados de fluxo correspondentes são eventualmente exibidos no medidor.
Quando o fluido condutor flui através do campo magnético vertical à direção de fluxo, o líquido condutor detecta a tensão de indução E proporcional à velocidade média de fluxo, sua tensão de indução é detectada por dois eletrodos em contato direto com o fluido, amplificado pelo conversor, filtrado, moldado, enviado para a MCU, para completar o fluxo instantâneo, a exibição do fluxo acumulado e o controle de saída.
E=KBVD Formula: E---Tensão de indução K---Constante do medidor B---Intensidade de indução magnética V---Medir a velocidade média de fluxo dentro da superfície do tubo D---Diâmetro do medidor de fluxo
O sensor não possui componentes móveis, estrutura simples, rigidez forte e longa vida útil.
As sondas de sensores são fabricadas com os mais recentes processos para melhorar significativamente a estabilidade do produto.
As estruturas eletromagnéticas inseríveis podem ser instaladas e desmontadas facilmente sem parar a água em situações de baixa tensão ou pressão. Portanto, é ideal para medição de fluidos em tubos existentes e fácil manutenção e reparação de instrumentos.
A precisão da medição não depende da temperatura, pressão, densidade, viscosidade ou condutividade do meio medido (desde que a condutividadeEfeitos de mudanças em parâmetros físicos, tais como 20 μs/cm); Os sensores têm quase nenhuma perda de pressão e uma perda de energia extremamente baixa.
Custos de fabricação e instalação mais baixos do que os medidores de fluxo gerais. Especialmente adequado para medição de fluxo de tubos de grande e médio calibre.
Duas estruturas de montagem em flange e rosca estão disponíveis.
Dados técnicos de máquinas e sensores para medidores de fluxo eletromagnéticos (divisores de inserção)
Executar padrões |
JB / T9248 um l999 |
Diâmetro Nominal |
10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 |
Velocidade de fluxo |
15m/s |
Precisão |
Nível 0,5, Nível 1,0 (dependendo do calibre) |
Condutividade do fluido |
≥5uS/cm |
Temperatura ambiente |
Sensor: (-40 ~ + 80) ℃, conversor: (-l5 ~ + 50) ℃ |
Materiais de revestimento |
Tetrafluoroetileno, polineopreno, poliamônia, poliperfluoroetileno (F46) |
Temperatura do fluido |
≤120℃ |
Materiais do eletrodo |
316L、 Liga C, B, titânio, tántalo, platina/íridio, aço inoxidável revestido de carboneto de tungstênio |
Material da franja |
Aço carbono, aço inoxidável |
Proteção da carcaça |
IP65 |
Sinal à prova de explosão |
ExⅡBT6 Gb |
Dados técnicos do conversor do medidor de fluxo eletromagnético (divisor de inserção)
Alimentação | Corrente contínua | (18~30)V |
Comunicação | (85~265)V (45~63)Hz | |
Potência | <20W (com sensor) | |
Acumulador interno | O fluxo positivo, o fluxo inverso e a diferença têm uma acumuladora total | |
Sinal de saída (Programável) |
Saída de corrente |
Sinal de saída: bidirecional, totalmente isolado (0-l0) mA / (4-20) mA ● Resistência de carga: (0 ~ l0) mA, (0 ~ 1,5) KΩ; (0 ~ 750) Ω quando (4 ~ 20) mA ● Erro básico: ±l0μA com base no erro básico de medição acima |
Frequência de saída |
● saída de fluxo positivo e inverso, a frequência máxima de saída pode ser definida dentro de 1 a 5000 Hz ● Saída bidirecional de circuito aberto de eletrodos de conjunto de transistores com isolamento fotoelétrico ● A fonte de energia externa não é maior que 35V, a corrente do eletrodo é de 250mA durante a condução |
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Saída de pulso |
Saída de fluxo positivo e inverso, com frequência máxima de saída de até 500 cp / s ● ajuste automático da largura do pulso ou onda quadrada de 20ms ● Saída bidirecional de circuito aberto de eletrodos de conjunto de transistores com isolamento fotoelétrico A fonte de energia externa não é maior que 35V. A corrente do eletrodo é de 250mA durante a condução |
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Saída do indicador de fluxo | ● O fluxo de fluido pode ser medido na direção oposta e pode determinar a direção do fluxo de fluido | |
Saída de alarme |
● Saída de alarme de circuito aberto de conjunto de transistores com isolamento fotoelétrico de duas vias ● A fonte de energia externa não é maior que 35V, a corrente do eletrodo é de 250mA durante a condução ● Estado de alarme: tubo vazio de fluido, desconectação magnética, excesso de fluxo |
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Interface de comunicação |
RS-485、 MODBUS、 HART, Proteção contra raios | |
Tempo de amortiguação | Em (1 a 64)s | |
Condições de trabalho normais | Temperatura ambiente: (-10 ~ 60) ℃, umidade relativa: 5% ~ 90% |
Medição do fluxo do medidor eletromagnético (divisor de inserção):
Diâmetro (mm) | Alcance de medição (m3/h) | Diâmetro (mm) | Alcance de medição (m3/h) | Diâmetro (mm) | Alcance de medição (m3/h) |
DN10 | 0.14 ~ 1.4 | DN125 | 22.08 ~ 441.56 | DN700 | 692.37 ~ 13847.40 |
DN15 | 0.32 ~ 6.36 | DN150 | 31.79 ~ 635.85 | DN800 | 904.32 ~ 18086.40 |
DN20 | 0.57 ~ 11.30 | DN200 | 56.52 ~ 1130.4 | DN900 | 1144.53 ~ 22890.60 |
DN25 | 0.88 ~ 17.66 | DN250 | 88.31 ~ 1766.25 | DN1000 | 1413.00 ~ 28260.00 |
DN32 | 1.45 ~ 28.94 | DN300 | 127.17 ~ 2543.40 | DN1200 | 2034.72 ~ 40694.40 |
DN40 | 2.26 ~ 45.22 | DN350 | 173.09 ~ 3461.85 | DN1400 | 2769.48 ~ 55389.60 |
DN50 | 3.53 ~ 70.65 | DN400 | 226.08 ~ 4521.60 | DN1600 | 3617.28 ~ 72345.60 |
DN65 | 5.97 ~ 119.40 | DN450 | 286.31 ~ 5722.65 | DN1800 | 4578.12 ~ 91562.40 |
DN80 | 9.04 ~ 180.86 | DN500 | 353.25 ~ 7065.00 | ||
DN100 | 14.13 ~ 282.6 | DN600 | 508.68 ~ 10173.6 |
Requisitos gerais
Para facilitar a instalação, manutenção e manutenção, é necessário manter espaço suficiente ao redor do medidor de fluxo
Evite a instalação de medidores de fluxo em locais com variações significativas de temperatura ou expostos à radiação de alta temperatura do dispositivo
O medidor de fluxo deve ser instalado no interior, se instalado ao ar livre, deve evitar a luz solar direta, instalar protetor solar se necessário
Evite a instalação de medidores de fluxo em ambientes que contenham gases corrosivos
Evite instalar medidores de fluxo em locais com fortes fontes de vibração e campos magnéticos fortes
Requisitos de tubo de processo
O diâmetro interno do tubo de processo superior e descendente e o diâmetro interno do medidor de fluxo devem ser satisfeitos: 0,98DN≤D≤1,05DN (DN: diâmetro interno do medidor de fluxo; D: Diâmetro interno do tubo de processo)
O tubo de processo e o medidor de fluxo precisam ser concêntricos, o desvio coaxial não é maior que 0,05 DN
Condições de instalação eRequisitos do segmento direto
O uso de segmentos de tubos diretos evita que os meios sejam curvados,Tipo TT com 3 vias, válvula de corte e tubo variável causando turbulencia ou distorção