
Přehled produktu:
Protokoměry textilních celulóz řady SP-LDE, průtokoměry celulózových potrubíPodle Faraho zákona o elektromagnetické indukci pro měření objemového toku vodivých médií v trubkách, indukční přístroje, které používají vloženou technologii jednoho čipu, aby dosáhly digitální stimulace a současně používají CAN terénní autobus na průtokoměru, je to první v domácnosti, technologie dosáhla přední úrovně v domácnosti. Nyní je široce používán v chemickém průmyslu, ochraně životního prostředí, metalurgii, medicíně, papírnictví, zásobování vodou a odvádění průmyslových technologií a odvětví řízení. Kromě průtokoměru může měřit průtok obecných vodivých kapalin, může také měřit dvoufazový tok pevné kapaliny, průtok kapaliny s vysokou viskozitou a objemový průtok soli, silné kyseliny a silné alkalické kapaliny.
Princip práce:
Protokoměry textilních celulóz řady SP-LDE, průtokoměry celulózových potrubíNa základě Faradiova zákona elektromagnetické indukce. Měřicí trubka průtokoměru je krátká trubka z nemagnetické slitiny obložená izolačním materiálem. Na měřicí trubice jsou upevněny dvě elektrody, které procházejí stěnou podél směru průměru trubice. Hlava elektrody je v podstatě rovná vnitřnímu povrchu obložení. Když je magnetická cívka magnetizována obousměrnými vlnovými impulsy, vytvoří pracovní magnetické pole s hustotou magnetického toku B ve směru svislém k osě měřicí trubky. V tomto okamžiku, pokud tekutina s určitou vodivostí proudí měřicí trubicí, bude řezná magnetická linka vyvolávat elektrickou dynamiku E. Elektrická síla E je přímo poměrná magnetické hustotě proudu B a měří násobek vnitřního průměru trubky d a průměrné rychlosti proudu V. Elektrický potenciál E (tokový signál) je detekován elektrodou a přes kabel odeslán do převodníku. Když převodník zesílí průtok signálu, může zobrazit průtok tekutiny a může vyvolat impulsy, simulovat proud a další signály pro řízení a regulaci průtoku.
Vlastnosti produktu:
Jednoduchá konstrukce, spolehlivá, bez pohyblivých součástí a dlouhá životnost.
● Neexistují žádné části proti proudu, neexistují žádné ztráty tlaku a zácpy tekutiny.
● Bez mechanické inerce, rychlá reakce, dobrá stabilita, může být použita pro automatickou detekci, regulaci a systémy řízení programu.
Přesnost měření není ovlivněna druhem měřeného média a fyzikálními parametry jako je teplota, viskozita, hustota a tlak.
● Použití různé kombinace polytetrafluoroethylenové nebo gumové podložky a elektrodových materiálů jako HC, HB, 316L, Ti lze přizpůsobit potřebám různých médií.
● K dispozici jsou různé modely průtokoměrů, jako jsou potrubí a vložky.
●Využití paměti EEPROM pro bezpečnou a spolehlivou ochranu ukládání dat měřeníTo je.
Existují dvě formy integrace a separace.
• Vysoké rozlišení LCD podsvícení.
Protokoměr textilních celulóz, průtokoměr celulózových potrubíVýběr materiálu obložení:
|
Materiál podložky |
Hlavní vlastnosti |
Maximální střední teplota |
Rozsah použití |
|
|
- Velikost těla |
Typ oddělení |
|
||
|
Polytetrafluoroetylen (F4) |
Je to nejstabilnější plast s chemickými vlastnostmi, který je odolný vůči vroucí kyselině klorické, kyselině sírné, kyselině dusné a královské vodě, ale také vůči koncentrovaným zásadám a různým organickým rozpouštědlem. |
70℃ |
100 ℃ 150 ℃ (vyžaduje speciální objednávku) |
1, silné korozivní prostředí jako koncentrované kyseliny a alkalie. 2) Zdravotní prostředky. |
|
Polyfluorethylen (F46) |
Odolnost proti opotřebení a zápornému tlaku je vyšší než F4. |
Stejně |
|
|
|
Polyfluoretylenové (Fs) |
Použitelná teplotní hranice je nižší než tetrafluorethylen, ale náklady jsou také nižší. |
80℃ |
|
|
|
Polyneoprenová guma |
1, má vynikající pružnost, vysokou trhací sílu, dobrou odolnost vůči opotřebení. 2, odolnost vůči korozi obecně nízkých koncentrací kyselin, zásad a solí, neodpornost vůči oxidačním médiím. |
80 ° C 120 ° C (vyžaduje speciální objednávku) |
Voda, odpadní voda, slabě opotřebovatelné bahno. |
|
|
Polyuretanová guma |
1, vysoká odolnost vůči opotřebení. |
80℃ |
Neutrální těžba, uhlí, bahno |
|
Technické parametry:
Použitelný průměr trubky: DN15 až DN2600 (pod DN15 není standardní)
Materiál elektrody: 316L (nerezová ocel), HC (Hasselt C), HB (Hasselt B), Ti (titan), Ta (tantal)
Použitelné prostředí: kapalina s vodivostí > 5us / cm
Rozsah měření: 0,1 až 10 m/s (rozšiřovatelný až na 15 m/s)
Maximální dosah: 0,5 - 10 m / s, doporučeno 1 - 5 m / s
Třída přesnosti: 0,3, 0,5, 1,0 (podle průměru)
Výstupní signál: 4 ~ 20mADC, zatížení ≤ 750 Ω; 0 ~ 3KHz, 5V aktivní, proměnná šířka pulzu, vysoce kvalitní efektivní výstupní frekvence: rozhraní RS485
Pracovní tlak: 1.0MPa, 1.6MPa, 4.0MPa, 16MPa (speciální)
Teplota kapaliny: -20 ℃ ~ 80 ℃, 80 ℃ ~ 130 ℃, 130 ℃ ~ 180 ℃ Referenční podložka
Teplota prostředí: senzor - 40 ° C až 80 ° C; Konvertor - 15 ° C až 50 ° C
Teplota prostředí: ≤85RH (při 20 ° C)
Kabelové rozhraní: M20 x 1,5
Napájení: 220VAC ± 10%; 50Hz±1Hz;24VDC±10%
Spotřeba: ≤8W
Třída ochrany: All-in-one: IP65 Rozdělení: Senzor IP68 převodník IP65
Materiál uzemnění: 1Cr18Ni9Ti (nerezová ocel), HC (Hasselt C), Ti (titan), Ta (tantal), Cu (měď)
Spectrum
| Modelové číslo | Kaliber | |||||
| SP-LDE | 15~2600 | |||||
| Kódové jméno | Materiál elektrody | |||||
| K1 | 316L | |||||
| K2 | HB | |||||
| K3 | HC | |||||
| K4 | Titanové | |||||
| K5 | Tantal | |||||
| K6 | Platinové slitiny | |||||
| K7 | Nerezová ocel povlakovaná wolframovým karbidem | |||||
| Kódové jméno | Vnitřní materiály | |||||
| C1 | Polytetrafluoroetylen (F4) | |||||
| C2 | Polyfluorethylen (F46) | |||||
| C3 | Polyfluorethylen (FS) | |||||
| C4 | Polyplastická guma | |||||
| C5 | Polyamoniaková guma | |||||
| Kódové jméno | Funkce | |||||
| E1 | Úroveň 0,3 | |||||
| E2 | Úroveň 0,5 | |||||
| E3 | Úroveň 1 | |||||
| F1 | 4-20Madc, Zatížení ≤750 Ω | |||||
| F2 | 0-3khz, 5v aktivní, proměnná šířka pulzu, výstupní vysoká účinná frekvence | |||||
| F3 | Rozhraní RS485 | |||||
| T1 | Typ normální teploty | |||||
| T2 | Vysokoteplotní | |||||
| T3 | Ultra vysoká teplota | |||||
| P1 | 1.0MPa | |||||
| P2 | 1.6MPa | |||||
| P3 | 4.0MPa | |||||
| P4 | 16MPa | |||||
| D1 | 220VAC±10% | |||||
| D2 | 24VDC±10% | |||||
| J1 | Integrovaná struktura | |||||
| J2 | Rozdělená struktura | |||||
| J3 | Výbuchově odolná konstrukce | |||||
