24Vdc tratamiento de aguas residuales con energía Medidor de flujo electromagnético personalizado MFE600C
Características:
• la estructura especial del medidor de flujo de inserción puede instalarse y desmontarse fácilmente bajo condiciones de baja presión y agua sin interrupción. Por lo tanto, es muy adecuado para la medición de fluidos de tuberías existentes y facilita el mantenimiento y la reparación de instrumentos;
• adoptar excitación de onda cuadrada de baja frecuencia avanzada. El punto cero es estable, la capacidad anti-interferencia es fuerte, y el trabajo es confiable;
• en comparación con el caudalímetro electromagnético general, el coste de fabricación y el coste de instalación son inferiores;
• el sistema de medición bidireccional puede medir el flujo de avance y el flujo de retroceso; la excitación de onda rectangular de baja frecuencia mejora la estabilidad del flujo, la pérdida de potencia baja y las excelentes características de flujo bajo.
Introducción
MFE600C Insertar el caudalímetro electromagnético es un nuevo tipo de instrumento de medición de flujo desarrollado sobre la base del caudalímetro electromagnético de tubería. Sobre la base de mantener las ventajas del caudalímetro electromagnético de la tubería, se evitan los defectos de instalación difícil y el alto coste del caudalímetro electromagnético de la tubería en grandes tuberías. En particular, el método de apertura bajo presión y la instalación bajo presión puede ser adoptado, de modo que el flujómetro de conexión puede ser construido e instalado sin parar el agua. Proporciona un nuevo método para la medición e instalación del flujo de líquido. En la actualidad, se ha utilizado ampliamente en la industria química, el abastecimiento de agua y el drenaje, el tratamiento de aguas residuales y otras industrias.
Principio de funcionamiento
El principio de funcionamiento del caudalímetro electromagnético se basa en la Ley de inducción electromagnética de Faraday, es decir, cuando el líquido conductor fluye a través del caudalímetro electromagnético, la fuerza electromotriz inducida se producirá en el conductor líquido, y la fuerza electromotriz inducida es directamente proporcional a la velocidad del líquido conductor, la densidad del flujo magnético y la anchura del conductor (diámetro interior del flujómetro). Tal fuerza electromotriz inducida es detectada por un par de electrodos en la pared del tubo del flujómetro, y la ecuación de la fuerza electromotriz inducida es la siguiente: U = K×B×V×D U: Fuerza electromotriz inducida K: Constante del instrumento B: Densidad de flujo magnético V: Velocidad D: Diámetro interior del tubo de medición
Ajuste del rango de medición:
El flujo volumétrico se establece mediante la configuración de la unidad de volumen, el valor de flujo y el diámetro del caudalímetro.
Unidad de volumen: m3
Unidad de velocidad: M/s
Diámetro del caudalímetro: Mm
Visualización de flujo transitorio: Muestra la unidad de flujo y el porcentaje del rango.
Display de flujo integrado: Muestra flujo integrado de avance y retroceso y flujo total integrado.
Salida de impulsos: Al establecer una relación de impulsos, se puede emitir la cantidad de impulsos expresada en cualquier unidad de flujo.
Ancho de pulso: El ratio de trabajo del 50% o el ancho de pulso fijo está disponible para que los usuarios lo elijan.
Velocidad de salida: De 10 a 400 (PPS) (sólo aplicable cuando se selecciona la forma de salida de impulsos).
Protección de datos de salida negra: Los datos serán almacenados por la EEPROM sin batería de reserva.
Medición de flujo de avance y retroceso: En el modelo de dirección de flujo de avance y retroceso, se puede medir el flujo de retroceso.
Alarma de límite superior: El flujo transitorio es mayor que el límite superior del valor de ajuste
Alarma de límite inferior: El flujo transitorio es menor que el límite inferior del valor de ajuste
Función de amortiguación: Disponible para ajustar de 0,2s a 100s (tiempo de respuesta del 63%)
Condición de trabajo normal
Temperatura ambiente: -20ºC~60ºC.
Tensión nominal de la fuente de alimentación:
220V AC: 100V~240V AC
DC: 12V DC 24V DC
Instalación y estructura
Instalación:
Modelo separado: Convertidor, instalación de tubería o plano 50mm
Modelo integrado: Combinado con el sensor
Conector de cable: ISO M20 × 1,5
Material de la carcasa: Aleación de aluminio
Estructura:
Clase de protección: IP65 (tipo general); IP68 (impermeable)
MFE600C rendimiento del caudalímetro electromagnético
Diámetro |
DN150 ~ DN1600 |
Señal de salida |
4mA~20mA DC (4mA a 0m³; 20mA a escala completa) resistencia de carga 0Ω~750Ω, salida activa Hart,RS485 (protocolo Modbus); Hart y RS485/ RS232 salidas no pueden existir al mismo tiempo transmisión inalámbrica Profibus-DP 4G |
Alimentación de la batería |
La salida 3,6V, RS485, la salida inalámbrica, la salida de frecuencia/pulso y la salida de frecuencia/pulso se utilizan únicamente para fines de calibración |
Medio |
Líquido conductor |
Presión nominal |
4,0 MPa; 1,6 MPa; 1,0MPa |
Nivel de protección |
IP65; IP67; IP68 (solo pieza del sensor) |
Conexión eléctrica |
ISO M20×1,5 |
Pantalla |
Flujo transitorio, visualización de alarma, Porcentaje, velocidad, flujo integrado de avance y retroceso y flujo integrado total |
Fuente de alimentación |
100V ~ 240V AC 12V DC, 24V DC |
Tipo |
General, impermeable |
Alta tensión |
Personalizado |
Selección de modelo
La selección del modelo de flujómetro es muy importante en la aplicación del instrumento. La información conexa muestra que en la aplicación práctica del instrumento, 2/3 fallos se deben a una selección incorrecta del modelo y a una instalación incorrecta del instrumento al que se prestará especial atención.
1. Recopilación de datos tecnológicos
A. el nombre del fluido medido y sus sustancias químicas
B. flujo máximo, flujo mínimo y flujo normal
C. presión máxima de trabajo;
D. temperatura máxima, temperatura mínima.
2. El líquido medido deberá tener cierta conductividad, conductividad eléctrica ≥5μs/cm.
3. El flujo máximo y el flujo mínimo deberán cumplir los valores de la tabla de rango de flujo mensurable.
4. La presión máxima de trabajo real será inferior a la presión nominal de trabajo del caudalímetro.
5. La temperatura máxima de trabajo y la temperatura mínima de trabajo deberán cumplir los requisitos de temperatura establecidos para el caudalímetro.
6. Se confirmará si existe o no presión negativa en el conducto de transformación.
También puede seleccionar el caudalímetro electromagnético adecuado según el uso real, y si el diámetro interior del caudalímetro electromagnético seleccionado difiere del del tubo de proceso existente, se tendrá en cuenta la reducción o expansión del tubo.
1. Si la tubería debe ser contratada, se considerará si la pérdida de presión causada por la contracción de la tubería afectará o no al flujo del proceso.
2. Considerando la precisión y el precio de la medición, puede elegir un caudalímetro electromagnético de diámetro más pequeño, que puede reducir la inversión relativamente.
3. Cuando se mide agua limpia, la velocidad económica es de 2m/s ~3m/s; cuando se mide la solución de cristalización, la velocidad se aumentará aproximadamente a una velocidad común de ≥2 m/s, para evitar que se cubra el electrodo electromagnético del caudalímetro.
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