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.
Medidor de vazão eletromagnético ZDL91
Sobre o Produto
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
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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 |
|
80℃120℃(Pedido especial necessário) |
Água, esgoto, lama levemente abrasiva e chorume. |
|
|
Borracha de poliuretano |
|
80℃ |
Lama de minério neutra e altamente abrasiva, lama de carvão, lama |
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Tabela 3: Instruções para seleção de eletrodos
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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. |
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Tabela 4: Tabela de seleção
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ZDL91 |
Código de seleção |
Instruções específicas |
|
Classificação do instrumento |
A B |
Alta precisão e alta estabilidade Alta estabilidade |
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Método de Vendas |
C、D、W(O seletor pode ser ignorado) |
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|
Diâmetro nominal |
Consulte a tabela de códigos de diâmetro nominal |
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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 |
|
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