Opis produktu:
Przepływomierz rur transportowych halowody z serii SP-LDE, poziomomierz koncentrowanej soliZgodnie z prawem indukcji elektromagnetycznej Faraday'a do pomiaru przepływu objętości środowiska przewodnika wewnętrznego rury, przyrząd indukcyjny, wykorzystując technologię wbudowaną jednochipową, aby osiągnąć cyfrową stimulację, a jednocześnie wykorzystując magistralę CAN na przepływomierzu elektromagnetycznym, jest pierwszą krajową inicjatywą, a technologia osiągnęła krajowy wiodący poziom.
Jednocześnie spełniając wyświetlanie w miejscu, można również wyświetlać sygnał prądowy 4-20mA do rejestrowania, regulacji i sterowania.Obecnie jest szeroko stosowany w przemyśle chemicznym, ochronie środowiska, metalurgii, medycynie, produkcji papieru, zaopatrzenia w drenaż i innych sektorach technologii przemysłowych i zarządzania.
Oprócz pomiaru przepływu ogólnego płynu przewodzącego, można również zmierzyć przepływ dwufazowy cieczy stałych, przepływ cieczy o wysokiej lepkości i przepływ objętości soli, silnych kwasów i silnych płynów zasadowych.
Cechy produktu:
◆ Części oporne przepływu bez przepływu, 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.
◆Pamięć EEPROM zapewnia bezpieczną ochronę danych pomiarowych- Nie. Nie.
• Dostępne są dwa rodzaje integracji i separacji.
Wyświetlacz podświetlony LCD o wysokiej rozdzielczości.
Ogólna prędkość przepływu mediów pomiarowych jest odpowiednia od 2 do 4 m / s, w wyjątkowych okolicznościach minimalna prędkość przepływu nie powinna być mniejsza niż 0,2 m / s, a maksymalna 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.
Tabela zakresu przepływu:
| Średnica nominalna (mm) | Zakres pomiaru przepływu (m3/h) | Efektywny zakres przepływu pomiarowego (m3/h) | Średnica nominalna (mm) | Zakres pomiaru przepływu (m3/h) | Efektywny zakres przepływu pomiarowego (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 |
Przepływomierz rury transportowej halowody, poziomomierz koncentrowanej soliWybór materiału elektrody:
|
Materiał elektrody |
Odporność na korozję i zużycie |
|
Stal nierdzewna 0Crl8Nil2M02Ti |
Do stosowania w wodzie przemysłowej, wodzie użytkowej, ściekach i innych środowiskach słabo korozyjnych, nadaje się do sektora przemysłowego, takiego jak ropa naftowa, przemysł chemiczny, stal oraz do obszarów miejskich i ochrony środowiska. |
|
Stop Hasselów B |
Na wszystkie stężenia poniżej punktu wrzenia kwasu wodorowego ma dobrą odporność na korozję, a także na korozję kwasu siarkowego, kwasu fosforowego, kwasu fluorowodorowego, kwasu organicznego i innych kwasów, zasad i soli nieutleniających. |
|
Stop Hasselowski C |
Odporność na korozję kwasów nieutleniających, takich jak kwas azotowy, kwas mieszany lub mieszanka kwasu chromowego i kwasu siarkowego, a także odporność na soli utleniające, takie jak: Fe, Cu lub inne utleniacze, takie jak roztwór hipochloran w temperaturze wyższej niż normalna, korozja wody morskiej |
|
tytanu |
Odporność na korozję wody morskiej, różnych chlorków i podchloranów, kwasów utleniających (w tym kwasów siarkowych), kwasów organicznych i zasad. Nie jest odporny na korozję czystego kwasu redukcyjnego (np. kwasu siarkowego, kwasu chlorowego), ale gdy kwas zawiera utleniacze (np. kwas azotowy, Fc + +, Cu + +), korozja jest znacznie zmniejszona. |
|
tantalu |
Ma doskonałą odporność na korozję i szkło jest bardzo podobne. Oprócz kwasu fluorowo-wodorowego, kwasu siarkowego dymiącego i zasad, niemal odporny na korozję środowisk chemicznych (w tym kwasu wodorowego o punkcie wrzenia, kwasu azotowego i kwasu siarkowego poniżej 50 ° C). w zasadzie; Odporność na korozję. |
|
Stopy platyny/tytanu |
Prawie wytrzymały - cięcie mediów chemicznych, ale nie nadaje się do wody królewskiej i soli amonowej. |
|
Stal nierdzewna powlekana węglikiem wolframu |
Do stosowania w środowiskach niekorozyjnych i silnie zużywanych. |

Przepływomierz rury transportowej halowody, poziomomierz koncentrowanej soliSpectrum produktów
| Numer modelu | Kaliber | |||||
| SP-LDE | 15~2600 | |||||
| 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 | Polifluoretylen (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, wysoka częstotliwość efektywna wyjściowa | |||||
| F3 | Rozwiązanie RS485 | |||||
| T1 | Typ zwykłej temperatury | |||||
| T2 | Wysoka temperatura | |||||
| T3 | Ultra wysokie temperatury | |||||
| P1 | 1.0MPa | |||||
| P2 | 1.6MPa | |||||
| P3 | 4.0MPa | |||||
| P4 | 16MPa | |||||
| D1 | 220VAC±10% | |||||
| D2 | 24VDC±10% | |||||
| J1 | Integralna struktura | |||||
| J2 | Struktura podziału | |||||
| J3 | Integralna konstrukcja antywybuchowa | |||||
