Medidor de vazão eletromagnético ZDL91

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China
Edifício 10, Parque Industrial de Zhonglian, Vila de Zhongbei, Distrito de Xiqing, Cidade de Tianjin
18526430909
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Sobre o Produto

É composto de duas partes: sensor e conversor. Ele é baseado na lei de indução eletromagnética de Faraday, usado para medir o fluxo de volume de líquido condutor com uma condutividade elétrica maior que 5μs/cm, é um tipo de instrumento de indução para medir o fluxo de volume de meio condutor. Além de medir o fluxo de volume de líquido condutor geral, ele também pode ser usado para medir o fluxo de volume de líquido corrosivo forte, como ácido forte e álcali, e líquido suspenso bifásico líquido-sólido uniforme, como lama, celulose e polpa de papel. Amplamente utilizado em petróleo, indústria química, metalurgia, têxtil, papel, proteção ambiental, alimentos e outros setores industriais e gestão municipal, construção de conservação de água, dragagem de rios e outros campos de medição de vazão.

Parâmetros técnicos

Parâmetros técnicos:

① Nível de precisão: Tipo de tubo: 0,5, 1,0.

② Faixa de medição de fluxo: a faixa de medição de fluxo correspondente à faixa de taxa de fluxo é de 0,1-15 m/s.

③ Faixa de condutividade: condutividade do corpo medido ≥5us/cm.

④ Resistência de carga de saída de corrente: 0-10 mA, 0-1,5 kΩ, 4-20 mA, 0-750 kΩ.

⑤ Saída de frequência digital: o limite superior da frequência de saída pode ser definido dentro de 1-5000 Hz com transistor de isolamento fotoelétrico definido

A corrente máxima do coletor é de 250 mA quando a fonte de alimentação externa é ≤35 V.

⑥ Fonte de alimentação: 85-265 V, 45-63 Hz.

⑦ Comprimento do tubo reto: Tipo de tubo: upstream ≥5D, downstream ≥2D.

⑧ Marca à prova de explosão: Exdia[iaGa]IICT5Gb.

⑨ Temperatura ambiente: -25℃-+60℃.

⑩ Umidade ambiente: 5%-95%RH.

⑪ Consumo total de energia: menos de 20W.

Tabela 1: Codificação do caminho nominal

Codificação

DN

Codificação

DN

Codificação

DN

010

10

125

125

700

700

015

15

150

150

800

800

020

20

200

200

900

900

025

25

250

250

10A

1000

032

32

300

300

12A

1200

040

40

350

350

14A

1400

050

50

400

400

16A

1600

065

65

450

450

18A

1800

080

80

500

500

20A

2000

100

100

600

600

22A

2200

Tabela 2: Instruções para seleção de revestimento

Material de forro

Desempenho principal

Temperatura média máxima

Âmbito de aplicação

Modelo integrado

Modelo separado

-

Politetrafluoroetileno (F4)

É um plástico com as propriedades químicas mais estáveis. É resistente a ácido clorídrico fervente, ácido sulfúrico, ácido nítrico e água régia, bem como álcali concentrado e vários solventes orgânicos. Não é resistente à corrosão por trifluoreto de cloro, trifluoreto de cloro de alta temperatura, flúor líquido de alta vazão, oxigênio líquido e oxigênio.

70℃

100℃150℃(Pedido especial necessário)

1. Meios fortemente corrosivos, como ácidos e álcalis concentrados. 2. Meios sanitários.

FEP(F46)

Igual ao F4, mas com maior resistência ao desgaste e à pressão negativa do que o F4.

O mesmo que acima

-

Fluoreto de polivinila (Fs)

O limite superior de temperatura aplicável é menor que o do politetrafluoretileno, mas o custo também é menor.

80℃

-

Neoprene

  1. Excelente elasticidade, alta força de rasgo e boa resistência ao desgaste.
  2. É resistente à corrosão de meios ácidos, alcalinos e salinos de baixa concentração, mas não é resistente à corrosão de meios oxidantes.

80℃120℃(Pedido especial necessário)

Água, esgoto, lama levemente abrasiva e chorume.

Borracha de poliuretano

  1. Extremamente resistente ao desgaste.
  2. Baixa resistência à corrosão.

80℃

Lama de minério neutra e altamente abrasiva, lama de carvão, lama

Tabela 3: Instruções para seleção de eletrodos

Materiais de eletrodo

Resistência à corrosão e ao desgaste

Aço inoxidável 0Crl8Nil2M02Ti

Usado para meios fracamente corrosivos, como água industrial, água doméstica, esgoto, etc., adequado para setores industriais como petróleo, indústria química, siderurgia, bem como administração municipal, proteção ambiental e outros campos.

Hastelloy B

Possui boa resistência à corrosão por ácido clorídrico em todas as concentrações abaixo do ponto de ebulição e também é resistente à corrosão por ácidos não clorados, álcalis e soluções salinas não oxidantes, como ácido sulfúrico, ácido fosfórico, ácido fluorídrico e ácidos orgânicos. .

Hastelloy C

É resistente à corrosão por ácidos não oxidantes, como ácido nítrico, ácido misto ou uma mistura de ácido crômico e ácido sulfúrico. Também é resistente à corrosão por sais oxidantes, como Fe, Cu ou outros oxidantes, como hipoclorito em temperaturas acima da temperatura ambiente. Corrosão por soluções e água do mar

Titânio

É resistente à corrosão da água do mar, vários cloretos e hipocloritos, ácidos oxidantes (incluindo oleum), ácidos orgânicos e álcalis. Não é resistente à corrosão por ácidos redutores mais puros (como ácido sulfúrico e ácido clorídrico), mas se o ácido contiver oxidantes (como ácido nítrico, Fe++, Cu++), a corrosão é bastante reduzida.

Tântalo

Possui excelente resistência à corrosão e é muito semelhante ao vidro. Com exceção do ácido fluorídrico, ácido sulfúrico fumegante e álcalis, ele pode resistir à corrosão de quase todos os meios químicos (incluindo ácido clorídrico com ponto de ebulição, ácido nítrico e ácido sulfúrico abaixo de 150 °C). Resistente à corrosão alcalina.

Liga de platina/titânio

É resistente a quase todos os meios químicos, mas não é adequado para água régia e sais de amônio.

Aço inoxidável revestido com carboneto de tungstênio

Usado para meios não corrosivos e altamente abrasivos.

Nota: devido à grande variedade de meios, sua corrosividade é afetada por fatores complexos, como temperatura, concentração, vazão, etc., portanto, esta tabela é apenas para referência. Os usuários devem fazer suas próprias escolhas com base nas condições reais e, se necessário, realizar testes de resistência à corrosão nos materiais propostos, como testes de placas suspensas.

Tabela 4: Tabela de seleção

ZDL91

Código de seleção

Instruções específicas

Classificação do instrumento

A

B

Alta precisão e alta estabilidade

Alta estabilidade

Método de Vendas

C、D、W(O seletor pode ser ignorado)

Diâmetro nominal

Consulte a tabela de códigos de diâmetro nominal

Forma estrutural

Y

F

Estrutura integrada

Estrutura separada

Pressão nominal

PO

P1

P2

P3

P4

T1

PN≤0.25mpa(DN2200)

PN≤0.6mpa(DN1200-2000)

PN≤1.0mpa(DN200-1000)

PN≤1.6mpa(DN100-150)

PN≤4.0mpa(10-80)

Pedidos especiais

fonte de energia

A

D

T2

AC220VAC(90-245V 50-60HZ)

DC24V(20-30V)

Pedidos especiais

Sinal de saída

A

B

H

T3

4-20mA 1kHz configuração básica

MODBUS protocolo

HART protocolo

Pedidos especiais

Requisitos à prova de explosão

1

2

À prova de explosão

Não à prova de explosão

Temperatura média

1

2

T4

≤120℃

≤160℃

Pedidos especiais

Material de forro

A

B

C

T5

Politetrafluoroetileno ≤ 120℃ (DN10-600)

Politetrafluoroetileno propileno ≤80℃(DN10-150)

Politetrafluoroetileno fusível ≤160℃

Pedidos especiais

Material do eletrodo

1234T6

Aço inoxidável Hastelloy C titânio tântalo

Pedidos especiais

Material do anel de aterramento

J

J1

T7

Anel de aterramento de aço inoxidável 304

Anel de aterramento 316L

Pedidos especiais

Opções de flange de acoplamento

B

X

Desnecessário

Requer flange e fixadores correspondentes

Modo de exibição

X

M

Exibição no local

Sem exibição

Exemplo de seleção

ZDL91-C025YP1DA21A1JBM