Medidor de vazão eletromagnético
O medidor de vazão eletromagnético (EMF, na sigla em inglês) é um novo tipo de instrumento de medição de vazão que se desenvolveu rapidamente com o avanço da tecnologia eletrônica nas décadas de 1950 e 1960. O medidor de vazão eletromagnético utiliza o princípio da indução eletromagnética para medir a vazão de fluidos condutores com base na força eletromotriz induzida quando a corrente elétrica passa por um campo magnético externo. Não há obstruções ou partes móveis no tubo de medição, e a perda de pressão é pequena, portanto, não causa perda adicional de energia ou bloqueio, resultando em significativa economia de energia. É especialmente adequado para fluidos bifásicos líquido-sólido, como esgoto, lama, polpa mineral, pasta de papel, etc.
▲ Inalterado por variações na densidade, viscosidade, temperatura, pressão e condutividade do fluido, o princípio de medição linear permite medições de alta precisão ;
▲ Os requisitos de instalação são baixos, a seção frontal reta do tubo requer apenas 5D e a seção traseira reta do tubo requer 2D (onde D é o diâmetro interno do instrumento selecionado)
▲ O diâmetro nominal de DN3 a DN3000 abrange uma ampla gama, e existem muitas opções de revestimentos e eletrodos, que podem atender aos requisitos de medição de uma variedade de correntes condutivas.
▲ Com saída de sinal de comunicação MODBUS-RS485, HART, GPRS e PROFIBUS (opcional)
▲ O conversor adota um microprocessador embutido de 32 bits, processamento totalmente digital, alta velocidade de cálculo, forte capacidade anti-interferência, medição confiável, alta precisão e a faixa de medição pode chegar a 1500:1.
▲ Com função de medição de condutividade, pode determinar se o sensor está vazio ou não, com funções de autoverificação e autodiagnóstico.
▲ A calculadora interna pode exibir separadamente o fluxo cumulativo direto, o fluxo cumulativo reverso e o fluxo instantâneo.
▲ O fluxo eletromagnético plug-in O medidor é fácil de instalar e pode abrir o furo sob pressão no local, sem necessidade de fluxo contínuo. Possui vantagens absolutas em termos de instalação e preço.
| Padrão executivo | Sensor de fluxo eletromagnético "JB/T9248-2015" |
| Vazão máxima | 15 m/s |
| Condutividade do fluido | ≥5μS/cm |
| Nível de precisão | ±0,2% do valor indicado, ±0,5% do valor indicado |
| Diâmetro 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 |
| Pressão 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 ℃ , conversor e tipo integrado: -10 ℃~+60 ℃ |
| Material do eletrodo de sinal e do eletrodo de aterramento | 316L; Hastelloy B; Hastelloy C; Titânio; Tântalo; Liga de platina-irídio; Carboneto de tungstênio |
| Material da flange de conexão | Aço carbono, aço inoxidável (304, 316/316L) |
| Padrão de flange de conexão | Norma nacional, norma do Ministério de Máquinas, norma do Ministério da Indústria Química (norma americana, o objetivo deve ser personalizado). |
| Interface elétrica | |
| Proteção da concha | Sensor IP65 para toda a máquina IP68 SensorIP67 Máquina inteiraIP68 |
Conversor IP65 Conversor CIP65 |
| Revestimento do eletrodo | Material | Âmbito de aplicação |
| eletrodo de revestimento | Neoprene (CR ) | 0℃~80℃, meio não ácido forte, meio alcalino forte, meio oxidante forte; pode detectar esgoto e lama. |
| Borracha de poliuretano (PU ) | ||
| Teflon (PFA ) | ||
| Polipropileno perfluoroetileno (F46 ) | ||
| PTFE | ||
| Cerâmica (AL2O3 ) | Indústria química; Indústria de mineração; Indústria alimentícia | |
| 316L | Utilizado em água. Esgoto ou inorgânico. Medição de meio ligeiramente corrosivo com ácido orgânico. | |
| Hastelloy B (HB ) | Possui boa resistência à corrosão em todas as concentrações de ácido clorídrico abaixo do ponto de ebulição e também é resistente ao ácido sulfúrico. É resistente à corrosão por ácidos não oxidantes, álcalis e soluções salinas não oxidantes, como ácido fosfórico, ácido fluorídrico e ácidos orgânicos. | |
| Hastelloy C (HC ) | É resistente a ácidos oxidantes, como o ácido nítrico. Resistente à corrosão por misturas ácidas ou por meio de misturas de ácido nítrico e ácido sulfúrico; também resistente à corrosão por sais oxidantes como Fe+++, Cu++ ou outros oxidantes, como a corrosão por solução de hipoclorito e água do mar a temperaturas acima da normal. | |
| Titânio ( Ti ) | É resistente à corrosão por água do mar, diversos cloretos e hipocloritos, ácidos oxidantes (incluindo ácido nítrico fumegante), ácidos orgânicos, álcalis, etc.; não é resistente à corrosão por ácidos redutores relativamente puros (como ácido sulfúrico, ácido clorídrico), mas quando esses ácidos contêm oxidantes (como ácido nítrico, Fe+++, Cu++), a resistência à corrosão é bastante reduzida. | |
| Tântalo ( Ta ) | Possui excelente resistência à corrosão, muito semelhante à do vidro. Com exceção do ácido fluorídrico, ácido sulfúrico fumegante, ácido nítrico fumegante e álcalis, é resistente à corrosão por quase todos os meios químicos (incluindo ácido clorídrico, ácido nítrico e ácido sulfúrico com ponto de ebulição elevado). Não é resistente à corrosão em álcalis. | |
| Liga de platina-irídio | Aplicável a quase todas as substâncias químicas, exceto à água régia e ao sal de amônio. | |
| Carboneto de tungstênio | Boa resistência à abrasão, podendo ser utilizado para a medição de meios altamente abrasivos, como polpa de papel, polpa mineral, etc. |
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