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Aplicação do medidor de vazão eletromagnético DWM2000L em sistemas de circulação de água

Resumo: Informações sobre a aplicação do DWM2000L medidor de vazão eletromagnético O sistema de circulação de água é fornecido por excelentes medidores de vazão e fabricantes de medidores de vazão. Resumo: Este artigo apresenta as especificações de desempenho e os indicadores técnicos do medidor de vazão eletromagnético DWM2000L. Além disso, resume a aplicação prática do instrumento em sistemas de circulação de água em plantas petroquímicas e o compara com outros tipos de medidores de vazão. Palavras-chave: Medidor de vazão eletromagnético, ciclo. Mais fabricantes de medidores de vazão, escolha modelos e obtenha orçamentos. Entre em contato conosco. A seguir, detalhes sobre a aplicação do medidor de vazão eletromagnético DWM2000L em sistemas de circulação de água. Resumo: Este artigo apresenta as especificações de desempenho e os indicadores técnicos do medidor de vazão eletromagnético DWM2000L. Além disso, resume a aplicação prática do instrumento em sistemas de circulação de água em plantas petroquímicas e o compara com outros tipos de medidores de vazão. Palavras-chave: Medidor de vazão eletromagnético, Sistema de circulação de água, Precisão, DWM2000L. Introdução: O sistema de circulação de água é utilizado como um dispositivo de sistema de obras públicas em plantas petroquímicas e químicas. Não se trata apenas de um elo importante na manutenção ambiental, mas também de um componente essencial das plantas petroquímicas. Portanto, a seleção e o uso de água de recirculação são cruciais. medidor de vazão A medição da vazão também é uma das tarefas-chave das plantas químicas na fase inicial de operação. Este artigo apresenta o uso do medidor de vazão eletromagnético DWM2000L no sistema de água de circulação da fábrica de borracha de estireno-butadieno em solução na Zona Industrial Química de Caojing, em Xangai. O sistema de água de circulação da fábrica de borracha de estireno-butadieno em solução foi fornecido pela Asahi Kasei Co., Ltd., do Japão, com tecnologia de pacote de processo. Foi concluído e entrou em operação em julho de 2006, e pode produzir 15 marcas de borracha de estireno-butadieno em solução e borracha de baixa qualidade. O volume normal de água de resfriamento em circulação no equipamento é de 4000 t/h. Ela é usada para o resfriamento de materiais no equipamento principal do processo, onde uma parte da água de resfriamento em circulação entra no resfriador para reduzir a temperatura do material, e outra parte entra no condensador para resfriar o material da fase gasosa para a fase líquida. Duas torres de resfriamento com a mesma capacidade são instaladas no equipamento, com diâmetro de 7000 mm, potência de 75 kW e vazão de 2000 m³/h. Três bombas de circulação de água de alta potência são instaladas para fornecer água de resfriamento circulante ao equipamento principal do processo. No sistema de circulação de água, uma tubulação de esgoto é instalada para o descarte regular de efluentes poluídos; uma tubulação de água suplementar é instalada para reposição após o descarte regular; e uma tubulação de dosagem é utilizada para inibir o crescimento de bactérias na água circulante e prevenir a aderência e corrosão dos equipamentos térmicos. Para as tubulações de esgoto e de abastecimento de água, foram selecionados os modelos OPTIFLUX4300cex/IFC300cex, e o medidor de vazão eletromagnético plug-in DWM2000L foi escolhido. O diagrama de fluxo do sistema de circulação de água é mostrado na Figura 1. Os medidores de vazão eletromagnéticos da empresa Cologne são utilizados nas tubulações mencionadas. Figura 1. Diagrama de fluxo do sistema de circulação de água. 2. Medidor de vazão eletromagnético DWM2000L 2.1 Princípio de medição Um condutor se move em um campo magnético e pode gerar uma tensão induzida U0. A água líquida medida é um condutor, de acordo com a lei de Faraday da indução eletromagnética. A direção do movimento é perpendicular à intensidade da indução magnética B, e a tensão induzida entre os dois eletrodos (eletrodo de platina e eletrodo de aterramento) é dada por: U = KBVD, onde: K é uma constante; B é a intensidade da indução magnética; V é a vazão do fluido; D é o espaçamento entre os eletrodos. A tensão U é convertida em um sinal elétrico de saída de 4 a 20 mA, proporcional à vazão e independente da carga, através do transmissor. O esquema de medição é mostrado na Figura 2. Figura 2 Princípio de medição Figura 2.2 Parâmetros técnicos O medidor de vazão eletromagnético de inserção DWM2000L é do tipo comum e adequado para a medição de vazão de líquidos condutores e suspensões pastosas. O nível de proteção é IP66, equivalente ao tipo submersível NEMA 4, e o nível de proteção é IP68, permitindo o uso em tubulações fechadas e locais submersos. O DWM2000L é um sensor de longo alcance, com comprimento superior a 3 m. Os parâmetros técnicos são apresentados na Tabela 1. Tabela 1 Parâmetros Técnicos Tabela 2.3 O dispositivo deve ser instalado próximo a motores de grande porte e equipamentos que gerem campos magnéticos. Ao escolher a localização do dispositivo, deve-se verificar o comprimento dos trechos retos de tubulação a montante e a jusante do instrumento. Para evitar interferências, escolha um local que facilite a instalação e a manutenção. O diagrama esquemático do dispositivo é mostrado na Figura 3. Na Figura 3 (a) está o método de instalação correto, b) está o método incorreto. Ao estender o dispositivo, a profundidade de inserção deve ser marcada primeiro. Geralmente, a profundidade de inserção é de 1/8 do diâmetro do tubo. A profundidade de inserção deve atender aos requisitos. Em seguida, gire todo o sensor para que a marca de direção do fluxo corresponda à direção do fluido. Finalmente, trave a peça de travamento e aperte a corrente de segurança. Para o tipo submersível, o usuário deve ter cuidado especial para não abrir a interface do cabo IP68. É necessário um tratamento de vedação especial. Figura 3: Diagrama esquemático do dispositivo. 2.4 Ajuste a direção da seta nos componentes eletrônicos para que corresponda à direção do fluxo do fluido. ① Determine a posição dos componentes eletrônicos. Abra a caixa do conversor. Em seguida, aperte a peça de travamento. Se a direção da seta for a mesma que a do fluido, resultados de medição incorretos serão produzidos. Entre eles, V=m/Q=m³/hD=velocidade de referência no tubo através de mm②. Ajuste a velocidade de referência. através de 2 chaves DIP (1m/ e 0,1m/). O cálculo pode ser baseado na fórmula V=354Q/DD.③ Defina a constante de tempo. Selecione a constante de tempo 58 ou 10 através da chave DIP para desconectar o circuito; o contato normalmente aberto (NC) indica que, quando a velocidade for maior que a velocidade de referência,④ Defina o estado de alarme. O contato normalmente fechado (NO) significa que, quando a velocidade for maior que a velocidade de referência, o circuito estará fechado; quando o circuito estiver aberto, o LED acenderá. O anel de vedação não deve ser danificado e atenção especial deve ser dada à instalação do anel de vedação de borracha ao conectar a caixa IP68 após a configuração. Além disso, as superfícies interna e externa do anel de vedação não devem ser danificadas de forma alguma, para evitar a entrada de água na caixa IP68 e danos ao instrumento.

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