KH - LDEŘada průtokoměrů kyseliny fluoroborovéPrincip měření je Faraday zákon elektromagnetické indukce, hlavní součástí senzoru jsou: měřicí trubka, elektroda, magnetická cívka, železné jádro a magnetické jarmo pouzdro. Používá se především pro měření objemového toku vodivých kapalin a sluz v uzavřených potrubích. Včetně silně korozivních kapalin, jako jsou kyseliny, alkalie a soli. Tento produkt je široce používán v ropném, chemickém, metalurgickém, textilním, potravinářském, farmaceutickém a papírenském průmyslu, stejně jako v oblasti ochrany životního prostředí, městské správy a výstavby vody.
Průtokoměr kyseliny fluororové---Huaian Kehao Automation Instrument Co., Ltd./Elektromagnetický průtokoměr
Vlastnosti produktu:
Měření není ovlivněno změnami hustoty kapaliny, viskozity, teploty, tlaku a vodivosti;
2, měřicí potrubí * pohyblivé části, žádné ztráty tlaku, nízké požadavky na přímé potrubí;
Řada průměrů DN15 až DN3000. Obsahuje široký výběr materiálů pro obložení senzorů a elektrod;
Konvertor používá nový způsob magnetické stimulace s nízkou spotřebou energie, nulovou stabilitou a vysokou přesností. Rozsah průtoku až 1500:1;
Konvertor může být složen do jednoho nebo odděleného typu se snímačem;
Konvertor využívá 16bitový vysoce výkonný mikroprocesor, 2x16LCD displej, snadné nastavení parametrů a spolehlivé programování;
7, průtokoměr je obousměrný měřicí systém, který obsahuje tři akumulátory: pozitivní celkové množství, opačné celkové množství a celkové rozdílové hodnoty; Možnost zobrazení průtoku, zpětného toku a různých výstupů: elektrický
proudy, pulsy, digitální komunikace, HART;
Konvertor využívá technologii povrchové instalace (SMT) s funkcí sebekontroly a sebediagnostiky;
Průtokoměr kyseliny fluororové---Huaian Kehao Automation Instrument Co., Ltd./Elektromagnetický průtokoměr
Hlavní technické údaje:
Technické údaje o strojích a senzorech
Provedení standardů |
JBT 9248 - 1999 |
||||
Jménový průměr |
15、 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000 |
||||
Vysoká rychlost proudění |
15 metrů/ s |
||||
Přesnost |
DNl5DN600 |
± 0,5 % (rychlost průtoku ≥ 1 m/s); ± 3 mm / s (průtok < 1 m / s) |
|||
DN700 až DN3000 |
Indikační hodnota: ± 1,0% (rychlost průtoku ≥ 0,8 m / s); ± 4 mm / s (průtok < 0,8 m / s) |
||||
vodivost tekutiny |
≥5uSKč/cm |
||||
Nominální tlak |
4,0 MPa |
1,6 MPa |
1,0 MPa |
0,6 MPa |
6.3ve výši 10MPa |
DNl5DN150 |
DNl5DN600 |
DN200DN1000 |
DN700DN3000 |
Speciální objednávky |
|
Teplota okolí |
Senzory |
—25℃—60°C |
|||
Konvertor a All-in-One |
—10℃—60°C |
||||
Materiál podložky |
Polytetrafluoroetylen, polyneopren, polyuretan, polyperfluoroetylen (F46), PFA s přidáním síť |
||||
Vysoká teplota tekutiny |
—Velikost těla |
70℃ |
|||
Typ oddělení |
Polyneoprenová podložka |
80℃120 °C (uvedeno při objednávce) |
|||
Polyuretanová podložka |
80℃ |
||||
Polytetrafluoroethylenová podložka |
100℃150 °C (uvedeno při objednávce) |
||||
Polyfluorethylen (F46) | |||||
Síť PFA | |||||
Materiály signálních a uzemněných elektrod |
Nerezová ocel 0Crl8Nil2M02Ti, Hash slitina C, Hash slitina B, titan, tantal, platina / iridium slitina, nerezová ocel potažená volframovým uhličitodem |
||||
Elektrodové škrabačky |
DN300 až DN3000 |
||||
Materiál připojení příruby |
Uhlíková ocel |
||||
Materiál příruby |
nerezová ocel 1Crl8Ni9Ti |
||||
Materiály pro ochranu přírub od dovozu |
DN65 až DNl50 |
nerezová ocel 1Crl8Ni9Ti |
|||
DN200DNL600 |
Uhlíková ocel 10 nerezová ocel 1Crl8Ni9Ti |
||||
Ochrana pouzdra |
DNl5Senzor s oddělenou gumovou nebo polyuretanovou obložením DN3000 |
IP65nebo IP68 |
|||
Ostatní senzory - průtokoměry těla a oddělovací měniče |
IP65 |
||||
Rozdálení (oddělení) |
Převodník vzdálenost snímače obvykle nepřesahuje 100m |
||||
Technické údaje převodníku
Napájení |
Komunikace |
85 až 265V45 až 400 Hz |
|||||
Přímosměrný proud |
11 - 40V |
||||||
Ovládací klávesy a displej |
Klávesové |
|
|||||
Magnetické klávesy |
|
||||||
Vnitřní akumulátor |
Pozitivní celkové hodnoty, opačné celkové hodnoty a celkové rozdíly. |
||||||
Výstupní signál |
Jednosměrný analogový výstup |
|
|||||
Obousměrný analogový výstup |
Dolní omezení je. Nebo 4mA, další stejný jednosměrný analogový výstup. |
||||||
Obousměrný pulsový výstup |
|
||||||
Dvojitý výstup alarmu |
|
||||||
Digitální komunikace |
|
rozhraní RS232RS485 a HART |
|||||
Výběr podložky
Materiál podložky |
Hlavní vlastnosti |
Vysoká střední teplota |
Rozsah použití |
|
—Velikost těla |
Typ oddělení |
|
||
Polytetrafluoroetylen (F4) |
Je to chemicky stabilní plast, který je odolný vůči vroucí kyselině klorické, kyselině sírné, kyselině dusné a královské vodě, ale také vůči koncentrovaným zásadám a různým organickým rozpouštědlem. Neodpornost vůči korozi trifluoridu chloru, trifluoridu chloru při vysokých teplotách, kapalného fluoru s vysokým průtokem, kapalného kyslíku a autokyslíku. |
70℃ |
100℃ 150℃ (vyžaduje speciální objednávku) |
1Silně korozivní prostředí, jako jsou koncentrované kyseliny a alkalie. 2) Zdravotní prostředky. |
Polyfluorethylen (F46) |
Odolnost proti opotřebení a zápornému tlaku je vyšší než F4. |
Stejně |
|
|
Polyfluoretylenové (Fs) |
Použitelná teplotní hranice je nižší než tetrafluorethylen, ale náklady jsou také nižší. |
80℃ |
|
|
Polyneoprenová guma |
1Má * pružnost, vysokou trhací sílu, dobrou odolnost vůči opotřebení. 2, odolnost vůči korozi obecně nízkých koncentrací kyselin, zásad a solí, neodpornost vůči oxidačním médiím. |
80℃ 120℃ (vyžaduje speciální objednávku) |
Voda, odpadní voda, slabě opotřebovatelné bahno. |
|
Polyuretanová guma |
1Odolnost proti opotřebení*. 2Špatná odolnost vůči korozi. |
80℃ |
Neutrální těžba, uhlí, bahno |
|
Výběr ochranné příruby pro dovoz a příruby pro uzemnění (nebo uzemnění)
Druhy orchideí |
Rozsah použití |
Zemňová příruba (nebo zemňový kroužek) |
Vhodné pro nevodicí potrubí, jako jsou plastové potrubí, ale senzory s uzemněnými elektrodami nejsou potřebné. |
Ochrana dovozu |
Používá se, pokud má médium silnou opotřebení. |
Výběr elektrody
Materiál elektrody |
Odolnost proti korozi a opotřebení |
Nerezová ocel 0Crl8Nil2M02Ti |
Používá se pro průmyslovou vodu, domácí vodu, odpadní vodu a další slabě korozivní médium, vhodné pro ropný, chemický, ocelářský průmysl a další průmyslové odvětví a městské a environmentální oblasti. |
哈氏合金B |
K všem koncentracím kyseliny chlorovodíkové pod bodem varu má dobrou odolnost vůči korozi, a také odolnost vůči korozi kyseliny sírové, kyseliny fosforové, kyseliny fluorovodů, organické kyseliny a jiných neklorovaných kyselin, zásad a neoxidačních solí. |
Hasselova slitina C |
Odolnost proti korozi neoxidačních kyselin, jako je kyselina dusná, smíšená kyselina nebo směs kyseliny chromové a kyseliny sírové, stejně jako oxidační soli, jako je Fe, Cu nebo obsahující jiné oxidační činidla, jako je roztok hypochlorátu při vyšší teplotě než normální, koroze mořské vody |
Titanové |
Odolnost vůči mořské vodě, různým chloridům a hypochlorátům, oxidačním kyselinám (včetně dymové kyseliny sírové), organickým kyselinám a alkaliím. Není odolná vůči korozi čisté redukční kyseliny (např. kyselina sírová, kyselina solná), ale pokud kyselina obsahuje oxidační činidlo (např. kyselina dusná, Fc + +, Cu + +), je koroze výrazně snížena. |
Tantal |
Má vynikající odolnost vůči korozi a sklo je velmi podobné. Kromě kyseliny chlorovodíkové, kyseliny sírové a alkalie je téměř odolná proti korozi chemických médií (včetně kyseliny chlorovodíkové s teplotou varu, kyseliny dusičné a kyseliny sírové pod 50 ° C). v bázi; Odolnost proti korozi. |
Platinové/titanové slitiny |
Téměř odolný - řezání chemických médií, ale není vhodný pro královskou vodu a amonické soli. |
Nerezová ocel povlakovaná wolframovým karbidem |
Používá se v nekorozivních a silně opotřebovatelných médiích. |
Poznámka: Vzhledem k širokému spektru médií se jejich korozivita mění v závislosti na složitých faktorech, jako je teplota, koncentrace a rychlost průtoku, tato tabulka je pouze pro informační účely. Uživatelé by se měli rozhodnout podle skutečných okolností, a pokud je to nutné, měli by provést zkoušku odolnosti vůči korozi navrhovaného materiálu, například zkoušku závěsů. | |
KH - LDESérie průtokoměrů kyseliny fluororové
• Potvrzení rozsahu
Obecný průmyslový elektromagnetický průtokoměr měřicí rychlost průtoku médií je vhodná od 2 do 4 m / s, ve výjimečných případech by neměla být nízká rychlost průtoku menší než 0,2 m / s, vysoká by neměla být větší než 8 m / s. Pokud médium obsahuje pevné částice, běžně používaná rychlost proudu by měla být menší než 3 m / s, aby se zabránilo nadměrnému tření obložení a elektrody; U lepicích kapalin lze vybrat rychlost průtoku větší než 2 m / s, větší rychlost průtoku pomáhá automaticky odstranit vliv lepicích látek připevněných k elektrodě, což přispívá ke zvýšení přesnosti měření.
Za stanovených podmínek měřicího rozsahu Q lze určit velikost průtokoměru D podle výše uvedeného rozsahu rychlosti V, jehož hodnota se vypočítá takto:
Q = πD2V/4
Q: průtok (㎡ / h) D: vnitřní průměr potrubí V: rychlost průtoku (m / h)
Rozsah Q průtokoměru kyseliny fluororové by měl být větší než očekávaná hodnota velkého průtoku, zatímco normální hodnota průtoku by měla být o něco větší než 50 na plné stupnici průtokoměru.
◆Řada KH-LDEElektromagnetický průtokoměrRozsah referenčního provozu
průměr mm |
Rozsah průtoku m3/h |
průměr mm |
Rozsah průtoku m3/h |
φ15 |
0.06~6.36 |
φ450 |
57.23~5722.65 |
φ20 |
0.11~11.3 |
φ500 |
70.65~7065.00 |
φ25 |
0.18~17.66 |
φ600 |
101.74~10173.6 |
φ40 |
0.45~45.22 |
φ700 |
138.47~13847.4 |
φ50 |
0.71~70.65 |
φ800 |
180.86~18086.4 |
φ65 |
1.19~119.4 |
φ900 |
228.91~22890.6 |
φ80 |
1.81~180.86 |
φ1000 |
406.94~40694.4 |
φ100 |
2.83~282.60 |
φ1200 |
553.90~55389.6 |
φ150 |
6.36~635.85 |
φ1600 |
723.46~72345.6 |
φ200 |
11.3~1130.4 |
φ1800 |
915.62~91562.4 |
φ250 |
17.66~176.25. |
φ2000 |
1130.4~113040.00 |
φ300 |
25.43~2543.40 |
φ2200 |
1367.78~136778.4 |
φ350 |
34.62~3461.85 |
φ2400 |
1627.78~162777.6 |
φ400 |
45.22~4521.6 |
φ2600 |
1910.38~191037.6 |
KH - LDESérie InteligentníProtokoměr kyseliny fluororovéSpectrum výběru
Modelové číslo |
Kaliber |
|
|||||||
KH - LDE |
15~2600 |
||||||||
|
|
Kódové jméno |
Instalace |
|
|||||
A |
Integrovaný |
||||||||
F |
Rozdělení |
||||||||
|
Kódové jméno |
Model převodníku |
|||||||
ZA |
kruhová |
||||||||
ZB |
čtvercové |
||||||||
|
Kódové jméno |
Výstupní signál |
|||||||
I.4. |
4 až 20mA |
||||||||
f |
frekvence 1 kHz |
||||||||
Rs |
Seriální komunikace (485) |
||||||||
C |
Ovládání výstupu |
||||||||
|
Kódové jméno |
Požadavky na ochranu proti výbuchu |
|||||||
N |
Bez výbuchu |
||||||||
EX |
Výbuchová odolnost (pouze pro rozdělené modely) |
||||||||
|
Kódové jméno |
Teplota prostředí |
|||||||
T1 |
≤65℃ |
||||||||
T2 |
≤120℃ |
||||||||
T3 |
≤180℃(Pouze pro rozdělení) |
||||||||
|
Kódové jméno |
Vnitřní materiál |
|||||||
NE |
Neopren (≤65 °C) |
||||||||
PTFE |
Polytetrafluoroetylen (≤189 °C) |
||||||||
PVC |
Polyvinylchlorid (≤70 °C) |
||||||||
|
Kódové jméno |
Materiál elektrody |
|||||||
316L |
nerezová ocel |
||||||||
HC |
Hasselova slitina C |
||||||||
HB |
哈氏合金B |
||||||||
Ti |
Titanové |
||||||||
Ta |
Tantal |
||||||||
