
Descrição do produto:
SP-LDE medidor de fluxo de água de irrigação agrícola, medidor de saída de bombaBaseado na Lei da Indução Electromagnética de Faraday. O tubo de medição do medidor de fluxo é um tubo curto de liga não condutora revestido de material isolante. Os dois eletrodos atravessam a parede do tubo na direção do diâmetro do tubo e são fixados no tubo de medição. A cabeça do eletrodo e a superfície interna do revestimento são basicamente iguais. Quando a bobina de excitação é excitada por pulsos de onda em ambos os lados, um campo magnético de trabalho com densidade de fluxo magnético B será gerado na direção vertical ao eixo do tubo de medição. Neste momento, se o fluxo de fluido com uma certa condutividade elétrica passa pelo tubo de medição. A força elétrica E é detectada na linha de corte. A força elétrica E é proporcional à densidade de fluxo magnético B, medindo o produto do diâmetro interno do tubo d e da velocidade média de fluxo v. O potencial elétrico E (sinal de fluxo) é detectado pelo eletrodo e enviado ao conversor por cabo.
Descrição:
Medidor de fluxo de água de irrigação de terras agrícolas da série SP-LDE, medidor de saída de bombaSeu núcleo de conversor eletromagnético totalmente chinês usa um processador central de alta velocidade. Velocidades de cálculo extremamente rápidas, alta precisão e desempenho de medição confiável. O projeto do circuito do conversor usa tecnologia avançada internacional, impedância de entrada de até 1015 ohms, proporção de supressão de modo comum superior a 100db, para interferência externa e capacidade de supressão de interferência de 60Hz / 50Hz superior a 90db, pode medir o fluxo de meios fluidos com condutividade mais baixa. Seus sensores usam tecnologia de campo magnético não uniforme e estrutura de circuito magnético especial, campo magnético estável e confiável, e grande diminui o volume, reduz a duplicação, tornando o medidor de fluxo característica de pequeno volume.
Medidor de fluxo de água para irrigação agrícola, medidor de saída de bombaDeterminação do material de revestimento:
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Materiais de revestimento |
Nome |
Símbolo |
Desempenho |
Temperatura máxima de funcionamento |
Aplicação de líquidos |
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Borracha |
Neopreno |
CR |
Resistência ao desgaste média, resistência à corrosão de baixas concentrações de sal ácido |
<60℃ |
Água da torneira, água industrial, água do mar |
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Borracha de poliuretano |
PU |
Excelente resistência ao desgaste, má resistência a ácidos e álcalis |
<60℃ |
Célula, pasta mineral, etc. |
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plástico fluorado |
Politetrafluoroetileno |
F4 ou PTFE |
As propriedades químicas são estáveis, resistentes à corrosão de ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, água real e álcali concentrado |
<160℃ |
Liquido ácido-alcalino altamente corrosivo |
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Poliperfluoroetileno Tradução: |
F46 ou FEP |
Propriedades químicas equivalentes a F4 |
<120℃ |
Liquido ácido-alcalino corrosivo |
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Copolímeros de tetrafluoroetileno e etileno |
F40 ou ETFE |
Propriedades químicas equivalentes a F4 |
<120℃ |
Liquido ácido-alcalino corrosivo |
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plástico |
polietileno |
PO |
Resistência à corrosão de ácidos, álcalis e sais diluídos |
<60℃ |
Águas residuais resistentes a líquidos ácidos-álcalis |
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Polifenil-enxofre |
PPS |
Resistência à corrosão de ácidos, álcalis e sais diluídos |
<100℃ |
Águas residuais resistentes a líquidos ácidos-álcalis |
Área de aplicação
Devido às suas vantagens únicas, é amplamente utilizado em fibras químicas, alimentos, fabricação de papel, açúcar, mineração, abastecimento de drenação, proteção ambiental, hidráulica, aço, petróleo, farmacêutica e outras áreas industriais, para medir vários ácidos, álcalis, soluções salinas, lama, pasta mineral, pasta de carvão, pasta de milho, fibra de pasta, pasta de grãos, leite calcário, águas residuais, resfriamento de água crua, abastecimento de drenação, água salina, peróxido, cerveja, suco de trigo, vários tipos de bebidas, líquido preto, líquido verde e outros meios líquidos condutores.
Medidor de fluxo de água para irrigação agrícola, medidor de saída de bombaParâmetros de desempenho:
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Diâmetro Nominal DN |
10,15,20.25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350,400,500,600……. .1800 |
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Pressão nominal Mpa |
0.6,1.0,1.6,2.5,4.0MPa |
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Conexão de processo |
Conexão flange, flange padrão: GB / T9119-2000 |
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Forma estrutural |
Tipo todo em um (IP65), tipo separado (IP65 e IP68) |
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Materiais de revestimento |
PTFE (≥DN25 ou mais), neoprene (≥DN65 ou mais), F46, poliuretano, |
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Materiais do eletrodo |
Platina, Tungsteno, Titanium, 316L, Carbeto de Tungstênio |
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Material do tubo de medição |
Aço inoxidável 304 |
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Materiais da carcaça e flanges |
Aço carbono (padrão), aço inoxidável (não padrão) |
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Temperatura do fluido |
≤180℃ |
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Sinal à prova de explosão |
Não à prova de explosão |
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Nível de precisão |
Nível 0,5 (dentro da faixa de 0,3 m / s a 10 m / s) |
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Repetibilidade |
0.15% |
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Gama de velocidade medida |
0.05m/s~12m/s |
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Medição eficaz da faixa de velocidades |
0,3 m/s a 10 m/s (precisão de nível 0,5) |
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Alimentação |
18-36VDC ou 85-265VAC, Potência: Menos de 8W |
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Saída |
4-20mA, Frequência de saída (0-10KHZ), pulso equivalente |
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Método de estimulação magnética |
Três valores de estimulação de onda retangular de baixa frequência e estimulação de alta frequência |
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Corrente magnética |
160mA |
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Requer condutividade mínima do meio |
≥0.5μs/cm2 |
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Interface elétrica |
M18×1.5 |
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Nível de proteção |
IP65 (tipo único, tipo separado), IP68 (tipo separado) |
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Localização |
Anéis de terra (especificados pelo usuário) ou eletrodos de terra |
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Modo de exibição |
Resolução do ecrã modo FSTN 128×64 |
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Tempo de armazenamento de dados desligados |
EEPROM de memória de desligamento, os parâmetros definidos e os dados acumulados de fluxo não são permanentemente perdidos após desligamento |
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Tempo médio sem falhas |
MTBF=30000h |

Determinação do calibre do instrumento:
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Diâmetro interno (mm) |
10 |
15 |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
65 |
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Qmin(m3/h) |
0.05 |
0.1 |
0.3 |
0.4 |
0.8 |
1.2 |
2 |
3 |
|
Qmax(m3/h) |
3.5 |
8 |
15 |
22 |
35 |
55 |
95 |
150 |
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Diâmetro interno (mm) |
80 |
100 |
125 |
150 |
200 |
250 |
300 |
350 |
|
Qmin(m3/h) |
5 |
8 |
12 |
18 |
25 |
35 |
50 |
60 |
|
Qmax(m3/h) |
220 |
350 |
550 |
800 |
1400 |
2200 |
3200 |
4500 |
|
Diâmetro interno (mm) |
400 |
450 |
500 |
550 |
600 |
700 |
800 |
900 |
|
Qmin(m3/h) |
80 |
120 |
180 |
230 |
300 |
400 |
500 |
600 |
|
Qmax(m3/h) |
5500 |
7500 |
9000 |
11000 |
13000 |
16600 |
21700 |
27468 |
|
Diâmetro interno (mm) |
1000 |
1100 |
1200 |
1400 |
1600 |
1800 |
2000 |
2200 |
|
Qmin(m3/h) |
800 |
1000 |
1200 |
1600 |
2100 |
2700 |
3300 |
4000 |
|
Qmax(m3/h) |
33900 |
41000 |
48800 |
66400 |
86800 |
109000 |
135000 |
164000 |
| Modelo | Diâmetro | |||||
| SP-LDE | 15~2600 | |||||
| Nome de código | Materiais do eletrodo | |||||
| K1 | 316L | |||||
| K2 | HB | |||||
| K3 | HC | |||||
| K4 | Titânio | |||||
| K5 | Tantal | |||||
| K6 | Liga de platina | |||||
| K7 | Carbeto de tungstênio revestido de aço inoxidável | |||||
| Nome de código | Materiais de revestimento | |||||
| C1 | Tetrafluoroetileno (F4) | |||||
| C2 | Poliperfluoroetileno (F46) | |||||
| C3 | Polifluoroetileno (FS) | |||||
| C4 | Borracha poligráfica | |||||
| C5 | Borracha poliamônica | |||||
| Nome de código | Funções | |||||
| E1 | Nível 0.3 | |||||
| E2 | Nível 0,5 | |||||
| E3 | Nível 1 | |||||
| F1 | 4-20Madc, Carga ≤750Ω | |||||
| F2 | 0-3khz, 5v ativo, largura de pulso variável, saída de alta frequência eficaz | |||||
| F3 | Interface RS485 | |||||
| T1 | Tipo de temperatura normal | |||||
| T2 | Tipo de alta temperatura | |||||
| T3 | Tipo de temperatura ultra alta | |||||
| P1 | 1.0MPa | |||||
| P2 | 1.6MPa | |||||
| P3 | 4.0MPa | |||||
| P4 | 16MPa | |||||
| D1 | 220VAC±10% | |||||
| D2 | 24VDC±10% | |||||
| J1 | Estrutura integrada | |||||
| J2 | Estrutura de divisão | |||||
| J3 | Estrutura integral à prova de explosão | |||||
