KH-LDEInteligentny przepływomierz elektromagnetycznySzczegółowe informacje:
Elektromagnetyczny przepływomierz KH-LDEJest to przyrząd indukcyjny do pomiaru przepływu objętości środowiska przewodzącego wewnątrz rury zgodnie z prawem indukcji elektromagnetycznej Faraday'ego, z zastosowaniem technologii wbudowanej z jednym chipem, aby osiągnąć cyfrową stimulację, a jednocześnie przy użyciu magistrali polowej CAN na przepływomierzu elektromagnetycznym, należącej do krajowego *, technologia osiąga poziom krajowy. Inteligentny przepływomierz elektromagnetyczny KH-LDE, spełniając wyświetlacz w miejscu, może również wyświetlać sygnał prądowy od 4 do 20 mA do rejestrowania, regulacji i kontroli, jest obecnie szeroko stosowany w przemyśle chemicznym, ochronie środowiska, metalurgii, medycynie, papiernictwie, zaopatrzeniu w drenaż i innych technologiach przemysłowych i sektorach zarządzania. KH-LDE przepływomierz elektromagnetyczny oprócz pomiaru przepływu zwykłych cieczy przewodzących, może również pomiar przepływu dwufazowego, wysokiej lepkości cieczy oraz przepływu objętości soli, silnych kwasów i silnych płynów zasadowych.Krajowy przepływomierz elektromagnetyczny --- Huaian Kohao Automation Instrument Co., Ltd. / przepływomierz elektromagnetyczny
Charakterystyki przepływomierza elektromagnetycznego:
Struktura przyrządu jest prosta, niezawodna, bez części ruchomych i długa żywotność.
◆ Brak elementów hamujących przepływ, brak utraty ciśnienia i zablokowania płynów.
Bez bezczynności mechanicznej, szybka reakcja, dobra stabilność, może być stosowana do automatycznego wykrywania, regulacji i systemu kontroli programu.
◆ Dokładność pomiaru nie ma wpływu na rodzaj pomiaru i jego parametry fizyczne, takie jak temperatura, lepkość, gęstość, ciśnienie.
◆ Różne kombinacje materiałów politetrafluoroetylenowych lub gumowych i elektrod takich jak Hc, Hb, 316L, Ti mogą być dostosowane do potrzeb różnych mediów.
◆ Dostępne są różne modele przepływomierzy rurowe, wtyczkowe i inne.
◆ Zastosowanie pamięci EEPROM, przechowywanie danych pomiarowych jest bezpieczne i niezawodne.Krajowy przepływomierz elektromagnetyczny --- Huaian Kohao Automation Instrument Co., Ltd. / przepływomierz elektromagnetyczny
• Dostępne są dwa rodzaje integracji i separacji.
Wyświetlacz podświetlony LCD o wysokiej rozdzielczości.
Parametry techniczne przepływomierza elektromagnetycznego:
◆ Dokładność instrumentu: poziom rurociągu 0,5, poziom 1,0; Poziom wstawienia 2.5
Medium pomiarowe: różne płyny dwufazowe cieczy i cieczy o przewodności większej niż 5 μS / cm.
Zakres prędkości przepływu: 0,2-8 m / s
Ciśnienie robocze: 1,6 MPa
◆ Temperatura otoczenia: -40 ℃ ~ + 50 ℃
◆ Temperatura środowiska: politetrafluoroetylenowa okładzina ≤180 ℃
Wykładka gumowa ≤65 ℃
Znak antywybuchowy: ExmibdII BT4
Zakłócenia magnetyczne: ≤400A/m
Ochrona obudowy: integracja: IP65;
Czujnik IP68 (5 metrów pod wodą, tylko gumowa okładzina)
Konwerter IP65
Sygnał wyjściowy: 4-20mA.DC, opór obciążenia 0-750Ω
Wyjście komunikacyjne: RS485 lub CAN
Połączenie elektryczne: gwint wewnętrzny M20 × 1,5, otwór kablowy φ10
Napięcie zasilania: 90-220V.AC, 24 ± 10% V.DC
Wysokie zużycie: ≤10VA
Wybór przepływomierza elektromagnetycznego:
◆ Potwierdzenie zakresu
Ogólny przemysłowy przepływomierz elektromagnetyczny mierzy prędkość przepływu środowiska od 2 do 4 m / s, w wyjątkowych przypadkach niska prędkość przepływu nie powinna być mniejsza niż 0,2 m / s, wysoka nie powinna być większa niż 8 m / s. Jeśli środek zawiera cząstki stałe, często stosowana prędkość przepływu powinna być mniejsza niż 3 m / s, aby zapobiec nadmiernemu tarciu okładziny i elektrody; W przypadku lepkich płynów, prędkość przepływu może być wybrana większa niż 2 m / s, a większa prędkość przepływu pomaga automatycznie eliminować rolę lepków przymocowanych do elektrody, co przyczynia się do poprawy dokładności pomiaru.
W warunkach ustalonych w zakresie Q można określić wielkość przepływomierza kalibru D w oparciu o powyższy zakres prędkości przepływu V, którego wartość oblicza się w następujący sposób:
Q=πD²V/4
Q: przepływ (㎡ / h) D: średnica wewnętrzna rurociągu V: prędkość przepływu (m / h)
Zakres Q przepływomierza elektromagnetycznego powinien być większy niż oczekiwana wartość dużego przepływu, podczas gdy normalna wartość przepływu powinna być nieco większa niż 50% pełnej skali przepływomierza.
Inteligentny przepływomierz elektromagnetyczny KH-LDE
| Numer modelu | Średnica (mm) | Zakres przepływu (m)3/ godz.) | Rozmiar (mm) | Rozmiar (mm) | Zakres przepływu (m)3/ godz.) |
| KH - LDE15 | DN15 | 0.32-6.36 | KH - LDE / LCD450 | DN450 | 286.13-5722.65 |
| KH - LDE20 | DN20 | 0.57-11.30 | KH - LDE / LCD500 | DN500 | 353.25-7065.00 |
| KH - LDE25 | DN25 | 0.88-17.66 | KH - LDE / LCD600 | DN600 | 508.68-10173.60 |
| KH - LDE32 | DN32 | 1.45-28.94 | KH - LDE / LCD700 | DN700 | 692.37-13847.40 |
| KH - LDE40 | DN40 | 2.26-45.22 | KH - LDE / LCD800 | DN800 | 904.32-18086.40 |
| KH - LDE50 | DN50 | 3.53-70.65 | KH - LDE / LCD900 | DN900 | 1144.53-22890.60 |
| KH - LDE65 | DN65 | 5.97-119.40 | KH - LDE / LCD1000 | DN1000 | 1413.00-28260.00 |
| KH - LDE80 | DN80 | 9.04-180.86 | KH - LDE / LCD1200 | DN1200 | 2034.72-40694.40 |
| KH - LDE100 | DN100 | 14.13-282.60 | KH - LDE / LCD1400 | DN1400 | 2769.48-55389.60 |
| KH - LDE125 | DN125 | 22.08-441.56 | KH - LDE / LCD1600 | DN1600 | 3617.28-72345.60 |
| KH - LDE150 | DN150 | 31.79-635.85 | KH - LDE / LCD1800 | DN1800 | 4578.12-91562.40 |
| KH - LDE / LCD200 | DN200 | 56.52-1130.40 | KH - LDE / LCD2000 | DN2000 | 5652.00-113040.00 |
| KH - LDE / LCD 250 | DN250 | 88.31-1766.25 | KH - LDE / LCD2200 | DN2200 | 6838.92-136778.40 |
| KH - LDE / LCD 300 | DN300 | 127.17-2543.40 | KH - LDE / LCD2400 | DN2400 | 8138.88-162777.60 |
| KH - LDE / LCD350 | DN350 | 173.09-3461.85 | KH - LDE / LCD2600 | DN2600 | 9551.88-191037.60 |
| KH - LDE / LCD400 | DN400 | 226.08-4521.60 | |||
| Nazwa kodowa | Materiał elektrody | ||||
| K1 | 316L | ||||
| K2 | HB | ||||
| K3 | HC | ||||
| K4 | tytanu | ||||
| K5 | tantalu | ||||
| K6 | Stop platyny | ||||
| K7 | Stal nierdzewna powlekana węglikiem wolframu | ||||
| Nazwa kodowa | Materiał wewnętrzny | ||||
| C1 | Tetrafluoroetylen F4 | ||||
| C2 | Poliperfluoroetylen F46 | ||||
| C3 | Polifluoretylenu FS | ||||
| C4 | Polybutylen | ||||
| C5 | Guma poliamoniowa | ||||
| Nazwa kodowa | Funkcje | ||||
| E1 | Poziom 0.3 | ||||
| E2 | Poziom 0,5 | ||||
| E3 | Poziom 1 | ||||
| F1 | 4-20Madc, Obciążenie ≤750 Ω | ||||
| F2 | 0-3khz, aktywny 5v, zmienna szerokość pulsowa, efektywna częstotliwość wyjściowa | ||||
| F3 | Rozwiązanie RS485 | ||||
| T1 | Typ zwykłej temperatury | ||||
| T2 | Wysoka temperatura | ||||
| T3 | Ultra wysokie temperatury | ||||
| P1 | 0,6 MPa | ||||
| P2 | 1,0 MPa | ||||
| P3 | 1,6 MPa | ||||
| P4 | 4,0 MPa | ||||
| D1 | 220VAC ± 10% | ||||
| D2 | 24VDC ± 10% | ||||
| J1 | Integralna struktura | ||||
| J2 | Struktura podziału | ||||
| J3 | Integralna konstrukcja antywybuchowa | ||||
| Schemat instalacji produktu: |
Inteligentny przepływomierz elektromagnetyczny KH-LDEGłówne zalety są następujące:
1) Struktura czujnika przepływomierza elektromagnetycznego jest prosta, nie ma ruchomych części w rurze pomiarowej ani żadnych części ograniczających przepływ płynów. Tak więc, gdy płyn przechodzi przez przepływomierz nie powoduje żadnych dodatkowych strat ciśnienia, jest jednym z przepływomierzy o niskim zużyciu energii.
2) Można zmierzyć przepływ skradzionych mediów zanieczyszczeń, mediów korozyjnych i cieczy zawieszonych. Jest to spowodowane przepływem wewnętrznego elementu rury pomiarowej, który styka się z płynem pomiarowym tylko okładką rury pomiarowej i elektrodą, której materiał można wybrać w zależności od właściwości płynu pomiarowego. Na przykład politrifluoretylenu lub politetrafluoroetylenu do wykładziny wewnętrznej, można zmierzyć różne środki korozyjne, takie jak kwasy, zasady i soli; Wykorzystanie gumy odpornej na zużycie jako okładziny wewnętrznej jest szczególnie odpowiednie do pomiaru cieczy dwufazowych z dużym zużyciem cieczy mineralnych, cieczy cementowych i różnych cieczy zawieszonych, takich jak cieczy z włóknami i cieczy.
3) przepływomierz elektromagnetyczny jest przyrządem pomiaru przepływu objętości, podczas pomiaru nie jest pod wpływem temperatury, lepkości i gęstości pomiarowego środowiska w zakresie przewodności elektrycznej (w określonym zakresie). W związku z tym przepływomierz elektromagnetyczny może być używany do pomiaru przepływu innych płynów przewodnych po kalibracji wody.
4) Wyjście przepływomierza elektromagnetycznego jest tylko prostoprawne do średniej prędkości przepływu pomiarowego środowiska, a nie do stanu przepływu (warstwy lub turbulencje) w rozkładzie symetrycznym. Zatem zakres pomiaru przepływomierza elektromagnetycznego jest bardzo szeroki, jego zakres pomiaru może wynosić 100: 1, a niektóre nawet 1000: 1 zakres przepływu operacyjnego.
5) przepływomierz elektromagnetyczny nie ma bezczynności mechanicznej, wrażliwy na reakcję, może zmierzyć natychmiastowy przepływ pulsujący lub pomiar przepływu w dwóch kierunkach.
6) Przemysłowy przepływomierz elektromagnetyczny ma bardzo szeroki zakres kalibru, od kilku milimetrów do kilku metrów, a krajowe urządzenia do kalibracji prądu rzeczywistego o kalibru do 3 m stanowią podstawę dla zastosowania i rozwoju przepływomierza elektromagnetycznego.
Główne wady przepływomierza elektromagnetycznego są obecnie następujące::
a) nie może być używany do pomiaru gazów, pary lub cieczy zawierających duże ilości gazów.
b) nie może być używany do pomiaru płynnych nośników o niskiej przewodności elektrycznej, takich jak produkty naftowe lub rozpuszczalniki organiczne, obecnie przepływomierz elektromagnetyczny nie ma siły.
c) przepływomierz elektromagnetyczny zwykłego użytku przemysłowego nie może być używany do pomiaru środowiska wysokotemperaturowego ze względu na ograniczenia materiału okładziny rury pomiarowej i materiału izolacyjnego elektrycznego; Jeśli nie ma specjalnego traktowania, nie można go również używać do pomiaru środowiska niskotemperaturowego, aby zapobiec uszkodzeniu izolacji przez ekspozycję rury pomiarowej (zamrożenie).
d) przepływomierz elektromagnetyczny jest podatny na zewnętrzne zakłócenia elektromagnetyczne.
