
Produktbeschreibung:
SP-LDE Abwasser-Durchflussmesser für Leitungsanlagen, Abwasser-Durchflussmesser für Online-ÜberwachungWie Wasser, Abwasser, Schlamm, Zellstoff, verschiedene Säuren, Alkali, Salzlösungen, Lebensmittel-Slurry usw., integrierte intelligente Durchflussmesser sind weit verbreitet in der Öl-, Chemie-, Metallurgie-, Textil-, Lebensmittel-, Pharma-, Papierindustrie und anderen Bereichen sowie Umweltschutz, kommunale Verwaltung und Wasserbau.
Abwasser-Durchflussmesser für Leitungsanlagen, Online-Überwachung Abwasser-Durchflussmesser Produkteigenschaften:
1. Die Messung wird nicht von Änderungen der Flüssigkeitsdichte, Viskosität, Temperatur, Druck und Leitfähigkeit beeinflusst;
2, kein Hindernis für die Strömung von Teilen im Rohr, kein Druckverlust, die Anforderungen an den direkten Rohrsegment sind niedriger;
3, Serie Nominaldurchmesser DN15 bis DN3000. Vielfältige Auswahl an Sensorauskleidung und Elektrodenmaterial;
4. Der Wandler verwendet eine neue Magnetisierungsmethode mit niedrigem Stromverbrauch, Nullpunktstabilität und hoher Genauigkeit. Durchflussbereich bis zu 1500:1;
Fünf,Umrichter können als ein- oder getrennter Sensor ausgeführt werden;
6, der Konverter verwendet einen 16-Bit-Hochleistungsmikroprozessor, 2x16LCD-Anzeige, einfache Parametereinstellung und zuverlässige Programmierung;
7, für ein bidirektionales Messsystem, drei Akkumulatoren: positive Gesamtmenge, umgekehrte Gesamtmenge und Differenz Gesamtmenge; Anzeige von Strom, Rückfluss und mehrere Ausgänge: Strom, Impuls, digitale Kommunikation, HART;
8, der Wandler verwendet die Oberflächenmontagetechnologie (SMT), mit Selbstprüfung und Selbstdiagnose;
Klassifizierung nach Verwendung (siehe Tabelle 1)
Tabelle 1
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Arten |
Verwendung |
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Normal |
Anwendung in normalen Umgebungen |
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Explosionsschutz |
Anwendung unter explosiven Gasen |
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Hygiene |
Verwendung unter hygienischen Bedingungen |
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Eintauchend |
Übereinstimmt mit GB4208 Schutzklasse IP68 |
2 Klassifizierung nach Kombinationstyp
Nach Kombinationstypen von Konvertern und Sensoren sind: Splitter und All-in-One klassifiziert.
3 Hauptstruktur
Das elektromagnetische Durchflussmesser besteht aus einem Sensor und einem Wandler (wie in der Abbildung unten dargestellt).
Der Sensor besteht hauptsächlich aus Messrohren, Elektroden, Magnetspulen, Isolierauskleidern, Gehäusen und anderen Teilen.
Integriertes Strukturdiagramm Splittertes Strukturdiagramm
1. Konverter; 2, magnetische Spule; 3. Frankreich; 4. Isolierung; 5. Elektroden; 6. Messrohre; 7, Gehäuse 8, Anschlusskasten
Auswahl Beispiel 1:
Das Messmedium ist 31% Salzsäure, das Rohrmaterial ist eine geformte Rohrleitung, der Rohrleitungskaliber ist DN50, die Anzeigemethode ist All-in-One, das Ausgangssignal 4-20mA entspricht dem oberen Durchfluss von 20 Kubiken.
Optionsbeschreibung: Da das Messmedium verdünnte Salzsäure ist, wird die Auskleidung des Flüssigkeitsteils als Polytetrafluorethylen ausgewählt und das Elektrodenmaterial als Tantalelektrode ausgewählt. Da das Rohrleitungsmaterial nicht elektrisch leitet, wählen Sie die Konfiguration der drei Elektroden.
Ausführungsbeispiel 2:
Das Messmedium ist die Abwasserausgabe nach der Behandlung, das Rohrmaterial ist eine Kunststoffleitung, das Rohrkalibrum ist DN200, die Anzeigemethode ist aufgeteilt, das Ausgangssignal 4-20mA entspricht dem oberen Durchfluss von 150 Kubiken.
Optionsbeschreibung: Da das Messmedium Abwasser ist, wird die Auskleidung des Flüssigkeitsteils als Gummi ausgewählt und das Elektrodenmaterial als Edelstahlelektrode ausgewählt. Da das Rohrleitungsmaterial nicht elektrisch leitet, wählen Sie die Konfiguration der drei Elektroden.
Auswahl Beispiele 3:
Das Messmedium Phosphorsäure, das Rohrmaterial ist Kohlenstoffstahlrohr, der Rohrkalibrus ist DN80, die Anzeigemethode ist Splitting-Typ, das Ausgangssignal 4-20mA entspricht dem oberen Durchfluss von 60 Kubiken.
Optionsbeschreibung: Da das Messmedium Phosphorsäure ist, wird die Auskleidung des Flüssigkeitsteils als Polytetrafluorethylen ausgewählt und das Elektrodenmaterial als Edelstahlelektrode ausgewählt. Da die Leitung von Rohrleitungsmaterial ist, wählen Sie die Konfiguration von zwei Elektroden.
| Modellnummer | Kaliber | |||||
| SP-LDE | 15~2600 | |||||
| Codenamen | Elektrodenmaterial | |||||
| K1 | 316L | |||||
| K2 | HB | |||||
| K3 | HC | |||||
| K4 | Titan | |||||
| K5 | Tantal | |||||
| K6 | Platinlegierung | |||||
| K7 | Edelstahl beschichtet Wolframkarbid | |||||
| Codenamen | Innenmaterial | |||||
| C1 | Polytetrafluorethylen (F4) | |||||
| C2 | Polyfluorethylen (F46) | |||||
| C3 | Polyfluorethylen (FS) | |||||
| C4 | Polyplastischer Gummi | |||||
| C5 | Polyammoniakgummi | |||||
| Codenamen | Funktionen | |||||
| E1 | 0,3 Stufe | |||||
| E2 | 0,5 Stufe | |||||
| E3 | Stufe 1 | |||||
| F1 | 4-20Madc, Belastung ≤750Ω | |||||
| F2 | 0-3khz, 5v aktiv, variable Pulsbreite, Ausgabe High-End-effektive Frequenz | |||||
| F3 | RS485 Schnittstelle | |||||
| T1 | Normale Temperatur | |||||
| T2 | Hochtemperaturtyp | |||||
| T3 | Ultra-hohe Temperatur | |||||
| P1 | 1.0MPa | |||||
| P2 | 1.6MPa | |||||
| P3 | 4.0MPa | |||||
| P4 | 16MPa | |||||
| D1 | 220VAC±10% | |||||
| D2 | 24VDC±10% | |||||
| J1 | Integrierte Struktur | |||||
| J2 | Struktur | |||||
| J3 | Explosionssichere Integrationsstruktur | |||||
