Medidor de fluxo de águas residuais
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Medidor de fluxo de águas residuaisApresentação:
CS-LDE-1804Medidor de fluxo de águas residuaisA série de medidores de fluxo eletromagnético é um instrumento de indução para medir o fluxo volumétrico de meio condutor dentro do pavilhão de acordo com a lei de indução eletromagnética de Faraday, usando a tecnologia embutida de um único chip para alcançar a estimulação digital, ao mesmo tempo que o presidente de campo CAN é usado no medidor de fluxo eletromagnético. Ao mesmo tempo que satisfaz a exibição de campo, também pode emitir um sinal de corrente de 4-20mA para registro, regulação e controle, que agora é amplamente utilizado na indústria química, proteção ambiental, metalurgia, medicina, fabricação de papel, abastecimento de drenagem e outros setores industriais de tecnologia e gestão. Além de medir o fluxo de líquidos condutores gerais, também pode medir o fluxo de líquidos de alta viscosidade e fluxo volumétrico de sais, ácidos fortes e líquidos fortes alcalinos.
Medidor de fluxo de águas residuaisPrincípio de funcionamento:
O princípio de funcionamento é baseado na lei da indução eletromagnética de Faraday. Em um medidor de fluxo eletromagnético, o meio condutor dentro do tubo de medição é equivalente a uma barra metálica condutora no teste de Faraday, com duas bobinas eletromagnéticas nas extremidades superiores e inferiores produzindo campos magnéticos constantes. Quando um meio condutor passa, uma tensão de indução é gerada. Dois eletrodos dentro do tubo medem a tensão de indução gerada. Os tubos de medição são isolados eletromagnéticamente do fluido e dos eletrodos de medição por meio de revestimentos não condutores (borracha, teflón, etc.), como mostrado na figura.
Medidor de fluxo de águas residuaisVantagens e pontos de venda exclusivos:
1. o sensor precisa de componentes - bobina para o design otimizado, e através de um rigoroso teste de corrente real, efetivamente garantir a precisão da medição do produto
2. eletrodo de sinal para um tratamento completo de blindagem eletrostática, para garantir que o pequeno sinal não será interferido pela bobina, para garantir a precisão da medição de baixa velocidade de fluxo
Tratamento de isolamento da bobina e do mundo externo para garantir a força de isolamento a longo prazo da bobina, também para garantir a precisão de medição a longo prazo do sensor
Todos os processos de soldagem do sensor usam o processo de soldagem por arco de argônio, embora o custo seja alto, mas pode garantir a confiabilidade da soldagem (a soldagem é o principal processo de produção do sensor), especialmente o último processo de soldagem após a instalação da bobina, o processo de soldagem por arco de argônio pode garantir que a bobina instalada não seja danificada.
Adotando a estrutura do eletrodo a terra para formar um plano do eletrodo de equilíbrio, garantir que todo o processo de velocidade média de medição seja limitado ao plano do eletrodo de equilíbrio, pode eliminar bem a interferência de ruído elétrico e fornecer resultados de medição precisos.
6. Cabo de blindagem de dupla camada personalizado
7. Programável frequência de baixa frequência de ímãs de excitação retangular, melhorar a estabilidade da medição do fluxo, baixa perda de energia
Medição de mídia especial (como serum) com estimulação magnética de alta frequência para eliminar a interferência de ondas confusas
Adotando microprocessador incorporado de 16 bits, velocidade de computação rápida e alta precisão
10. processamento totalmente digital, forte capacidade anti-interferência, medição confiável, alta precisão
11. fonte de alimentação de interruptor EMI ultra-baixa, grande variação de tensão de alimentação aplicável, bom desempenho anti-EMC
12. Completar todos os projetos funcionais com uma placa de circuito de bloco único, usando dispositivos SMD e tecnologia de colocação de superfície SMT), alta confiabilidade do circuito
13. exibição LCD chinês de alta definição com iluminação de fundo, exibição de fluxo acumulado, fluxo instantâneo, velocidade de fluxo, percentual de fluxo, etc.
Operação do menu, fácil de usar, fácil de operar, fácil de aprender e entender
Sistema de medição bidirecional, com três acumuladores internos que podem mostrar a acumulação positiva, a acumulação inversa e a acumulação diferencial, respectivamente
16. com auto-exame e auto-diagnóstico e exibição na tela
Medidor de fluxo de águas residuaisEspectro de seleção
Modelo |
Diâmetro |
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CS-LDE |
10~2600 |
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Nome de código |
Forma de instalação |
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Y |
Integrado |
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F |
Divisão |
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Nome de código |
Modelo do conversor |
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ZA |
redondo |
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ZB |
Quadrado (apenas para divisões) |
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Nome de código | Forma de fornecimento de energia | ||||||||
AC |
(AC) 220V AC 50Hz (90 ~ 245V AC 50Hz) |
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DC |
(corrente contínua) 24V DC (20 ~ 36V DC) |
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LD |
Alimentação com bateria de lítio (sem saída de sinal) |
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Nome de código | Sinal de saída (opcional) | |||||||||
I.4 | 4~20mA | |||||||||
f | Frequência 1KHz | |||||||||
Rs | Comunicação (485) | |||||||||
H | Protocolo HART | |||||||||
C | Saída de controle | |||||||||
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Nome de código |
Requisitos de Explosão |
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N |
Sem proteção contra explosões |
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EX |
Proteção contra explosões |
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Nome de código |
Temperatura do meio |
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T1 |
≤65℃ |
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T2 |
≤120℃ |
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T3 |
≤180 ℃ (apenas para divisão) |
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Nome de código |
Materiais de revestimento |
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NE |
Neopreno (≤65 ℃) |
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PVC | Cloruro de polivinilo (≤70 ℃) | |||||||||
PU |
Poliuretano Resistência ao desgaste (≤80℃) |
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PTFE |
Tetrafluoroetileno (≤180°C) |
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Nome de código |
Material do eletrodo |
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316L |
Aço inoxidável |
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HC |
Liga Hash C |
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Ti |
Titânio |
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Ta |
Tantal |
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Pt | Platina |