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Aplicación del caudalímetro electromagnético DWM2000L en sistemas de agua circulante.

Resumen: Información de aplicación del DWM2000L caudalímetro electromagnético en el sistema de agua circulante es proporcionado por excelentes fabricantes de caudalímetros y medidores de caudal. Resumen: Este documento presenta las especificaciones de rendimiento e indicadores técnicos del caudalímetro electromagnético DWM2000L. Y resume la aplicación real del instrumento en el sistema de agua circulante de la planta petroquímica, y lo compara con otros tipos de instrumentos de flujo. Palabras clave: Ciclo del caudalímetro electromagnético. Más fabricantes de caudalímetros elija modelos y cotizaciones de precios. Puede consultar. A continuación se detallan los artículos de aplicación del caudalímetro electromagnético DWM2000L en el sistema de agua circulante. Resumen: Este documento presenta las especificaciones de rendimiento e indicadores técnicos del caudalímetro electromagnético DWM2000L. Y resume la aplicación real del instrumento en el sistema de agua circulante de la planta petroquímica, y lo compara con otros tipos de instrumentos de flujo. Palabras clave: Caudalímetro electromagnético Sistema de agua circulante Precisión DWM2000L Introducción El sistema de agua circulante se utiliza como un sistema de obras públicas del dispositivo, en plantas petroquímicas y químicas. No solo es un vínculo importante en el mantenimiento ambiental, sino también un componente clave de las plantas químicas petroquímicas. Por lo tanto, la selección y el uso del agua circulante medidor de flujo s también es una de las tareas clave de las plantas químicas en la fase de puesta en marcha. Este artículo presenta el uso del caudalímetro electromagnético DWM2000L utilizado en el sistema de agua circulante de la planta de caucho de estireno-butadieno en solución en la Zona Industrial Química de Shanghai Caojing. 1 El sistema de agua circulante de la planta de caucho de estireno-butadieno en solución es proporcionado por Asahi Kasei Co., Ltd. de Japón con tecnología de paquete de proceso. Se completó y se puso en funcionamiento en julio de 2006, y puede producir 15 marcas de caucho de estireno-butadieno en solución y caucho de baja calidad. El volumen normal de agua de refrigeración circulante en el dispositivo es de 4000 t/h. Se utiliza para la refrigeración de materiales en el dispositivo de proceso principal, en el que una parte del agua de refrigeración circulante entra en el enfriador para reducir la temperatura del material, y una parte del agua de refrigeración circulante entra en el condensador para enfriar el material en fase gaseosa a fase líquida. En el dispositivo se instalan dos torres de refrigeración con la misma capacidad, de 7000 mm de diámetro, 75 kW de potencia y 2000 m³/h de capacidad. Tres bombas de agua de circulación de alta potencia suministran agua de refrigeración al dispositivo principal del proceso. En el sistema de agua de circulación, se instala una tubería de aguas residuales para la descarga regular de aguas residuales contaminadas; una tubería de agua suplementaria para la reposición después de la descarga regular; y una tubería de dosificación para inhibir el crecimiento de bacterias en el agua de circulación y prevenir la adhesión y corrosión de los equipos térmicos. Entre ellos, se selecciona la tubería de suministro de agua de circulación OPTIFLUX4300cex/IFC300cex para las tuberías de aguas residuales y de suministro de agua, y el caudalímetro electromagnético enchufable DWM2000L. El diagrama de flujo del proceso del sistema de agua de circulación se muestra en la Figura 1. En las tuberías mencionadas se utilizan caudalímetros electromagnéticos de la empresa Cologne. Figura 1. Diagrama de flujo del proceso del sistema de agua de circulación. 2. Caudalímetro electromagnético DWM2000L 2.1 Principio de medición Un conductor se mueve en un campo magnético y puede generar un voltaje inducido U0. El agua líquida medida es un conductor, según la ley de inducción electromagnética de Faraday. La dirección del movimiento es perpendicular a la intensidad de inducción magnética B, y el voltaje inducido entre los dos electrodos (electrodo de platino y electrodo de tierra): U=KBVD donde: K es una constante; B es la intensidad de inducción magnética; V es el caudal del medio; D es la distancia entre electrodos. El voltaje U se convierte en una señal eléctrica de salida de 4~20mA que es proporcional al caudal e independiente de la carga a través del transmisor. El esquema de medición se muestra en la Figura 2. Figura 2 Principio de medición Figura 2.2 Parámetros técnicos El caudalímetro electromagnético de inserción DWM2000L es de tipo común y adecuado para la medición de caudal de líquidos conductores y suspensiones de lodos. El nivel de protección es IP66, equivalente a NEMA 4 sumergible, y el nivel de protección es IP68, apto para su uso en tuberías cerradas y lugares sumergidos. El DWM2000L es un sensor extendido con una longitud que puede superar los 3 m. Los parámetros técnicos se muestran en la Tabla 1. Tabla 1 Parámetros técnicos Tabla 2.3 El dispositivo debe evitar motores y equipos de gran tamaño que generen fácilmente campos magnéticos. Al elegir la ubicación del dispositivo, se debe asegurar la longitud de las secciones rectas de tubería aguas arriba y aguas abajo del instrumento. Para evitar interferencias, elija una ubicación que facilite la instalación y el mantenimiento. El diagrama esquemático del dispositivo se muestra en la Figura 3. En la Figura 3 (a es el método de instalación correcto, b es el incorrecto, y cuando se extiende el dispositivo, primero se debe marcar la profundidad de inserción. Generalmente, la profundidad de inserción es 1/8 del diámetro de la tubería. La profundidad de inserción cumple Luego, gire todo el sensor para que la marca de dirección de flujo y la dirección del fluido coincidan. Finalmente, bloquee la pieza de bloqueo y apriete la cadena de seguridad. Para el tipo sumergible, el usuario debe prestar especial atención a no abrir la interfaz del cable IP68. Se realiza un tratamiento de sellado especial. Figura 3 Diagrama esquemático del dispositivo 2.4 Ajuste la dirección de la flecha en los componentes electrónicos para que coincida con la dirección del flujo del medio, ① Determine la posición de los componentes electrónicos. Abra la carcasa del convertidor. Luego apriete la pieza de bloqueo. Si la dirección de la flecha es la misma que la del medio Si la dirección del flujo del medio es inconsistente, se producirán resultados de medición incorrectos. Entre ellos, V=m/Q=m3/hD=la velocidad de referencia en la tubería a través de mm②. Ajuste la velocidad de referencia a través de 2 Interruptores DIP (1m/ y 0.1m/. El cálculo puede basarse en la fórmula V=354Q/DD.③ Configure la constante de tiempo. Seleccione la constante de tiempo 58 o 10 a través del interruptor DIP para desconectar el circuito; el contacto normalmente abierto NC indica que cuando la velocidad es mayor que la velocidad de referencia,④ Configure el estado de alarma. El contacto normalmente cerrado NO significa que cuando la velocidad es mayor que la velocidad de referencia, el circuito está cerrado; cuando el circuito está abierto, la luz LED está encendida. El anillo de sellado no debe dañarse, y se debe prestar especial atención a la instalación del anillo de sellado de goma al conectar la carcasa IP68 después de la configuración. Además, las superficies internas y externas del anillo de sellado no deben dañarse en lo más mínimo, para evitar que la carcasa IP68 entre en el agua y dañe el instrumento.

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