Medidor de flujo electromagnético
El caudalímetro electromagnético (CEM) es un nuevo tipo de instrumento de medición de caudal que se desarrolló rápidamente con el avance de la tecnología electrónica en las décadas de 1950 y 1960. Este instrumento utiliza el principio de inducción electromagnética para medir el caudal de fluidos conductores basándose en la fuerza electromotriz inducida cuando la corriente conductora pasa a través de un campo magnético externo. Al no tener obstrucciones ni partes móviles en el tubo de medición, y debido a la mínima pérdida de presión, no provoca pérdidas de energía adicionales ni bloqueos, lo que se traduce en un importante ahorro energético. Es especialmente adecuado para fluidos bifásicos líquido-sólido, como aguas residuales, lodo, pulpa mineral, pulpa de papel, etc.
▲ Al no verse afectado por cambios en la densidad, viscosidad, temperatura, presión y conductividad del fluido, el principio de medición lineal permite una medición de alta precisión ;
▲ Los requisitos de instalación son bajos, la sección recta del tubo delantero solo requiere 5D, y la sección recta del tubo trasero requiere 2D (donde D es el diámetro interior del instrumento seleccionado).
▲ El diámetro nominal DN3-DN3000 cubre un amplio rango, y existen muchas opciones de revestimientos y electrodos, que pueden satisfacer los requisitos de medición de una variedad de corrientes conductivas.
▲ Con salida de señal de comunicación MODBUS-RS485, HART, GPRS y PROFIBUS (opcional)
▲ El convertidor adopta un microprocesador integrado de 32 bits, procesamiento totalmente digital, velocidad de cálculo rápida, fuerte capacidad antiinterferencias, medición confiable, alta precisión y el rango de medición puede alcanzar 1500:1.
▲ Con función de medición de conductividad, puede determinar si el sensor está vacío o no, con función de autocomprobación y autodiagnóstico.
▲ La calculadora interna puede mostrar por separado el flujo acumulado directo, el flujo acumulado inverso y el flujo instantáneo.
▲ El flujo electromagnético enchufable El medidor es fácil de instalar y puede abrir el orificio bajo presión en el lugar, sin flujo continuo. Ofrece claras ventajas de instalación y de precio.
| Estándar ejecutivo | Sensor de flujo electromagnético "JB/T9248-2015" |
| Caudal máximo | 15 m/s |
| Conductividad de fluidos | ≥5 μS/cm |
| Nivel de precisión | ±0,2% del valor indicado, ±0,5% del valor indicado |
| Diámetro nominal (mm) | 3 ; 6 ;10 ;15 ;20 ;25 ;32 ;40 ;50 ;65 ;80 ;100 ;125 ;150 ;200 ;250 ; 3 ; 6 ;10 ;15 ;20 ;25 ;32 ;40 ;50 ;65 ;80 ;100 ;125 ;150 ;200 ;250 ;1600 ;1800 ;2000 ;2200 ;2400 ;2600 ;2800 ;3000 |
| Presión nominal | 10,0 MPa; 6,3 MPa; 4,0 MPa; 2,5 MPa; 1,6 MPa; 1,0 MPa; 0,6 MPa |
| Temperatura ambiente | Sensor: -25 ℃~+60 ℃ , convertidor y tipo integrado: -10 ℃~+60 ℃ |
| Material del electrodo de señal y del electrodo de tierra. | 316L; Hastelloy B; Hastelloy C; Titanio; Tantalio; Aleación de platino-iridio; Carburo de tungsteno |
| Material de la brida de conexión | Acero al carbono, acero inoxidable (304, 316/316L) |
| Estándar de brida de conexión | Norma nacional, norma del Ministerio de Maquinaria, norma del Ministerio de la Industria Química (norma estadounidense, el objetivo debe personalizarse). |
| Interfaz eléctrica | |
| Protección de la carcasa | Sensor IP65 para toda la máquina IP68 SensorIP67 Máquina completaIP68 |
Convertidor IP65 convertidorIP65 |
| Revestimiento del electrodo | Material | Ámbito de aplicación |
| Electrodo de revestimiento | Neopreno (CR ) | 0℃~80℃ Ácido no fuerte, álcali fuerte, medio fuertemente oxidante; puede detectar aguas residuales y lodo. |
| Caucho de poliuretano (PU ) | ||
| Teflón (PFA ) | ||
| Poliperfluoroetileno propileno (F46 ) | ||
| PTFE | ||
| Cerámica (AL2O3 ) | Industria química; industria minera; industria alimentaria | |
| 316L | Se utiliza en agua. Aguas residuales o inorgánicas. Medición de medios ligeramente corrosivos con ácido orgánico. | |
| Hastelloy B (HB ) | Presenta buena resistencia a la corrosión frente a todas las concentraciones de ácido clorhídrico por debajo del punto de ebullición y también es resistente al ácido sulfúrico. Resistencia a la corrosión por ácidos no oxidantes, álcalis y soluciones salinas no oxidantes como el ácido fosfórico, el ácido fluorhídrico y los ácidos orgánicos. | |
| Hastelloy C (HC ) | Es resistente a ácidos oxidantes, como el ácido nítrico. Resistencia a la corrosión por ácidos mixtos o medios mixtos de ácido minúsculo y ácido sulfúrico; también resistente a la corrosión por sales oxidantes como Fe+++, Cu++ o que contengan otros oxidantes, como la corrosión por solución de hipoclorito y agua de mar a temperaturas superiores a las normales. | |
| Titanio ( Ti ) | Es resistente a la corrosión por agua de mar, diversos cloruros e hipocloritos, ácidos oxidantes (incluido el ácido nítrico fumante), ácidos orgánicos, álcalis, etc.; no es resistente a la corrosión por ácidos reductores relativamente puros (como el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico), pero cuando contiene oxidantes (como ácido nítrico, Fe+++, Cu++), la resistencia a la corrosión se reduce considerablemente. | |
| Tantalio ( Ta ) | Posee una excelente resistencia a la corrosión, muy similar a la del vidrio. Excepto por el ácido fluorhídrico, el ácido sulfúrico fumante, el ácido nítrico fumante y los álcalis, es resistente a la corrosión por casi todos los medios químicos (incluidos los ácidos clorhídrico, nítrico y sulfúrico, que alcanzan el punto de ebullición). No es resistente a la corrosión en álcalis. | |
| aleación de platino-iridio | Aplicable a casi todas las sustancias químicas, pero no aplicable al agua regia ni a la sal de amonio. | |
| Carburo de tungsteno | Posee una buena resistencia a la abrasión, por lo que puede utilizarse para la medición de medios altamente abrasivos, como pulpa de papel, pulpa mineral, etc. |
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