


Descripción del Producto: JYEl medidor de flujo electromagnético en serie es un medidor de flujo electromagnético inteligente, económico, práctico y estable, adecuado paray medición estableLíquidos y lodos conductores en tuberías cerradasFlujo instantáneo, flujo acumulativo y velocidad de flujo, tales como: agua limpia, aguas residuales, agua doméstica, agua cruda, diversos ácidos, álcalis, sales y otras soluciones, lodos, purines, pulpa y líquidos alimenticios, etc., son ampliamente utilizados en metalurgia, fabricación de papel, tratamiento de agua, industria química, industria ligera, textil, alimentos y bebidas, catering, riego agrícola, centrales hidroeléctricas, campos petrolíferos, energía eléctrica y minería.
Características:
◆Medición estable, económica y aplicable.
◆Cambio libre entre interfaces de operación en chino e inglés, operación simple y clara
◆Amplio rango de suministro de energía, CA: 85 ~ 265 V; CC: 18 ~ 38 V, adecuado para uso doméstico y exportación al extranjero.
◆Con "función preestablecida" de cantidad total para cumplir con los requisitos de los clientes, como los campos petrolíferos para establecer el "número base".
◆Con función acumulativa de “reinicio del importe total”
◆La salida de frecuencia se puede configurar para indicar flujo inverso (siempre salida de nivel bajo) o flujo directo (siempre salida de nivel alto)
◆Puede medir el flujo hacia adelante y hacia atrás
◆Función opcional de "control cuantitativo (control de lotes)" para lograr el control del flujo por lotes y el corte de válvulas
◆Con la función de ajuste automático a cero, el punto cero es muy estable y el caudal no se mostrará en el estado de tubería vacía.
◆Indicaciones de alarma de tecnología de detección de condensador vacío y tubo lleno y tecnología de autodiagnóstico de fallas
◆Circuito de diseño de protección contra rayos, circuito antiinterferencias, pasó la prueba de compatibilidad electromagnética EMC, adecuado para diversos entornos hostiles e instalación y uso en campo
◆Con EPROM enchufable, puede almacenar parámetros de configuración del medidor de flujo y datos de detección de flujo, y los datos no se perderán cuando se apague.
◆3. Múltiples modos de excitación de frecuencia, incluyendo 125 Hz, 6,25 Hz, 12,5 Hz, 25 Hz, etc.
◆ Cada unidad se inspecciona antes de salir de fábrica.
Parámetros técnicos:
Diámetro nominal DN: DN6~DN2800
Presión nominal: PN0,6, 1,0, 1,6, 2,5, 4,0, 6,4 MPa
Revestimiento: politetrafluoroetileno PTFE, caucho de cloropreno CR, fluoroetileno propileno F46 (FEP), poliuretano PU
Electrodo: Platino, Tántalo, Hastelloy B, Hastelloy C, Titanio, 316L, Carburo de Tungsteno
Alimentación: 220 V CA + 20/-60 %, 50/60 Hz; o 24 V CC + 50/-25 %, máx. 10 VA; o alimentación por batería.
Pantalla: Pantalla LCD grande, interfaz intuitiva y fácil de usar. Muestra el caudal instantáneo, el caudal total, el caudal, etc.
Idioma: Se puede cambiar libremente entre chino e inglés.
Salida: 4-20 mA, salida activa; salida de frecuencia (0~10 KHZ), equivalente de pulso, salida activa
Unidad de visualización: Caudal instantáneo unidades opcionales: m3/h, l/h, kg/h, t/h, m3/m, l/m, G/H
Protocolo de comunicación: RS485 (protocolo MODBUSE), el protocolo HART son opcionales
Estándar de brida: DN10~DN600 es GB/T9119-2000, DN700 y superior es GB/9115-2000
Rango de medición: 0,05 m/s ~ 12 m/s
Precisión de medición: 0,5 % en el rango de 0,3 m/s a 10 m/s; la precisión del 0,25 % debe personalizarse
Nivel de protección: IP65, IP68 (opcional)
Tabla de comparación de rango de caudal y calibre:
|
Diámetro nominal (mm) |
Rango de caudal medible (m3/h) |
Rango de caudal de medición efectivo (m3/h) |
Diámetro nominal (mm) |
Rango de caudal medible (m3/h) |
Rango de caudal de medición efectivo (m3/h) |
|
10 |
0,0142~3,3912 |
0,0848~2,826 |
300 |
12.717~3052 |
76.302~2543 |
|
15 |
0,0318~7,6302 |
0,1908~6,3585 |
350 |
17.31~4154 |
103,86~3461 |
|
20 |
0,0566~13,5648 |
0,3392~11,304 |
400 |
22,61~5425 |
135,65~4521 |
|
25 |
0,0883~21,195 |
0,5298~17,6625 |
450 |
28,62~6867 |
171,68~5722 |
|
32 |
0,1447~34,7258 |
0,8682~29,9382 |
500 |
35,33~8478 |
211,95~7065 |
|
40 |
0,2261~54,2592 |
1.3565~45.216 |
600 |
50,87~12208 |
305,2~10173 |
|
50 |
0,3533~84,78 |
2.1195~70.65 |
700 |
69,24~16616 |
415,4~13847 |
|
65 |
0,5970~143,28 |
3.5819~119.39 |
800 |
90,44~21703 |
542,6~18086 |
|
80 |
0,9044~217,03 |
5.4259~180.86 |
900 |
114,46~27468 |
686,7~22890 |
|
100 |
1.413~339.12 |
8.478~282.6 |
1000 |
141,3~33912 |
847.8~28260 |
|
125 |
2,2079~529,87 |
13.2468~441.56 |
1200 |
203,5~48833 |
1221~40694 |
|
150 |
3,1793~763 |
19.0755~635.85 |
1400 |
277~66467 |
1662~55389 |
|
200 |
5.652~1356 |
33.912~1130.4 |
1600 |
361,8~86814 |
2171~72345 |
|
250 |
8.8313~2119 |
52.9875~1766 |
1800 |
457,9~109874 |
2747~91562 |
Cómo seleccionar correctamente el medidor de flujo
La selección del caudalímetro es fundamental en la aplicación de instrumentos. Según datos relevantes, dos tercios de las fallas de los instrumentos en aplicaciones reales se deben a una selección e instalación incorrectas. Preste especial atención.
1. Recopilar datos
① Nombre del fluido que se está midiendo;
②. Gran caudal, pequeño caudal;
3.Alta presión de trabajo;
4.Alta temperatura, baja temperatura.
2. El fluido medido tiene buena conductividad, conductividad ≥ 5us/cm.
3. Los caudales grandes y pequeños cumplen con la tabla de rango de medición del medidor de caudal.
4. La presión de trabajo máxima real es menor que la presión de trabajo nominal del medidor de flujo.
5. La temperatura de trabajo alta y baja cumplen con los requisitos de temperatura del medidor de flujo.
6. Determine si existe un valor de presión negativa.
Puede seleccionar el caudalímetro electromagnético correspondiente según la tabla de datos de caudal. Si el diámetro interior del caudalímetro electromagnético seleccionado no coincide con el diámetro interior de la tubería de proceso existente, deberá reducir o ampliar la tubería.
1. Si se reduce la tubería, se debe considerar si la pérdida de presión causada por la reducción afectará el flujo del proceso.
2. Teniendo en cuenta el precio del producto, puede elegir un medidor de flujo electromagnético con un diámetro más pequeño para reducir relativamente la inversión.
3. Al medir agua limpia, el caudal económico es de 2-3 m/s. Al medir soluciones cristalizadas, el caudal debe ser adecuado y el electrodo del caudalímetro electromagnético debe estar cubierto.
Fluidos medibles
Del principio de funcionamiento del caudalímetro electromagnético se desprende que el fluido que se puede medir con él es conductor. En rigor, salvo fluidos a alta temperatura, cualquier fluido con una conductividad superior a 5 μ/cm debe medirse con el caudalímetro electromagnético correspondiente. Por lo tanto, no se puede medir con un caudalímetro electromagnético el gas, el vapor, el aceite, la acetona ni otros materiales no conductores.
Determinación del calibre del sensor
El caudalímetro utiliza un rango de caudal de 0,3 a 15 m/s. En este caso, se puede seleccionar el diámetro del caudalímetro para que coincida con el diámetro de la tubería del usuario.
Cuando el caudal es inferior a 0,3 m/s, el caudal local en el instrumento es mejor y se utiliza el método de tubería retráctil:
Elección de tipo integrado o separado
Tipo integrado: cuando el entorno del sitio es bueno, generalmente se selecciona el tipo integrado, es decir, el sensor y el convertidor se ensamblan en uno.
Tipo independiente: el sensor y el convertidor se instalan por separado en ubicaciones diferentes. Generalmente, se selecciona este tipo independiente cuando se presentan las siguientes situaciones.
⑴ La temperatura ambiente o la temperatura de radiación de la superficie del convertidor del caudalímetro supera los 60 oC.
⑵ Ocasiones en las que la vibración de la tubería es grande.
⑶ Situaciones que pueden provocar corrosión grave en la carcasa de aluminio del sensor.
⑷ Donde la temperatura del sitio sea alta o haya gas corrosivo.
⑸ El medidor de flujo se instala a gran altitud o en lugares donde es inconveniente realizar la depuración hacia abajo.
Al realizar el pedido, especifique la distancia entre el sensor y el convertidor, que generalmente no debe superar los 100 m. El convertidor se monta en la pared.

Tabla de conductividad media común
|
líquido |
Conductividad (μs/cm) |
líquido |
Conductividad (μ s/cm ) |
|
Varios ácidos |
10*10 4- 801 * 10 4 |
cerveza |
600-800 |
|
Lejía |
8*10 4 -30*10 4 |
Mosto |
500-1000 |
|
Agua destilada |
0,01-5 |
leche |
200-300 |
|
Agua y bebidas |
200-800 |
Salsa de frutas |
400-1000 |




