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Características do medidor de vazão eletromagnético

2017-01-03View Original

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Características do medidor de vazão eletromagnético – Princípio de funcionamento: O medidor de vazão eletromagnético é projetado e fabricado com base na lei da indução eletromagnética de Faraday. Quando um fluido condutor se move em um campo magnético, é gerada uma tensão eletromotriz induzida. Essa tensão eletromotriz é diretamente proporcional à velocidade de fluxo do fluido. Característica 1. Princípio de medição linear, que permite medições de alta precisão ; 2. Não há componentes que impeçam o fluxo dentro do tubo de medição; não há perda de pressão. São necessários trechos de tubo retos de comprimento reduzido ; 3. A medição não é afetada por mudanças na densidade ou viscosidade do fluido ; 4. Pode detectar líquidos condutores com condutividade ≥ 5 μS/cm ; 5. A escolha adequada dos materiais para eletrodos e revestimentos permite atender às exigências de resistência à corrosão. Áreas de aplicação: Os medidores de vazão eletromagnéticos são adequados para áreas industriais como irrigação agrícola, mineração, energia elétrica, química, abastecimento de água e esgoto, papelaria, indústria farmacêutica e alimentícia. Eles são utilizados para medir o fluxo volumétrico de líquidos condutores e pastas em tubulações fechadas. A categoria de produtos dos medidores de vazão eletromagnéticos da série MF é composta por um sensor e um conversor. Eles podem ser utilizados separadamente, formando medidores de vazão integrados ou separados. Entre eles, os instrumentos com propriedades à prova de explosão podem ser utilizados em locais especificamente destinados a esse fim. As maneiras de conectar os sensores aos tubos são conexão por flange, conexão por encaixe e conexão por solda. Há 7 materiais para eletrodos e 5 tipos de revestimento disponíveis para escolha. Padrões para o equipamento completo e para os parâmetros dos sensores: Padrão do produto: JB/T9248-1999. Padrão de calibração: JJG1033-2007. Formas de estrutura: tipo integrado (DN10-600) e tipo separado (DN3-2000). Velocidade máxima de fluxo: tipos B, C e D – 10 m/s ; Tipo E, 15 m/s, precisão de ±0,3% ; ±Condutividade elétrica do líquido: 0,5%. Valor mínimo de condutividade: ≥5μS/cm. Pressões nominais: 0,6MPa, 1,0MPa, 1,6MPa, 2,5MPa, 4,0MPa. Outras pressões podem ser fornecidas conforme solicitado pelo cliente. Materiais de revestimento: borracha cloropreno, borracha poliuretânica, politetrafluoretileno, polipropileno perfluorado, Teflon. Materiais dos eletrodos de sinal e de aterramento: aço inoxidável com teor de molibdênio, liga Hastelloy B, liga Hastelloy C, titânio. Materiais das flanges: aço carbono, aço inoxidável (conforme solicitado pelo cliente). Material do anel de aterramento: aço inoxidável 1Cr18Ni9Ti. Material das flanges de proteção importadas: aço inoxidável 1Cr18Ni9Ti. Temperatura ambiente: de -20°C a +60°C. Temperatura máxima do fluido: para medidores de vazão integrados, 70°C℃ ; Medidor de vazão de tipo separado: Borracha cloropreno: 80℃ ; Borracha de poliuretano: 70℃ ; Poliéster de vinil fluoreto: 120℃ ; Poli-ftalato de vinila perfluorado (F46): 150℃ ; Teflon (PFA): 180℃ ; Grau de proteção IP65: à prova de poeira e respingos de água. Todos os sensores e conversores têm grau de proteção IP68, ou seja, podem ficar submersos continuamente. Sensores com revestimento em borracha de cloropreno e poliuretano. Marcação de segurança contra explosões: EXdmbIIBT6. Comprimento do cabo: no caso dos medidores de vazão com conexão separada, o comprimento do cabo de sinal entre o sensor e o conversor não deve exceder 100 m ; Parâmetros técnicos do conversor: Potência da fonte de alimentação: 220V ; Alimentação por fonte de 24V ; Alimentado por bateria de lítio de 3,6V, com operação contínua por mais de 3 anos ; Saída de pulsos do sinal, protocolo 485, saída GPRS. Escolha do design – condições necessárias para garantir a precisão de medição do medidor de vazão eletromagnético: 1. O fluido a ser medido deve ser condutor e preencher completamente o tubo ; 2. O sistema de medição do medidor de vazão deve estar bem aterrado ; 3. Os trechos de tubulação reta antes e depois do medidor de vazão devem atender aos requisitos técnicos estabelecidos ; 4. Nos acessórios do medidor de vazão, deve-se evitar interferências de campos eletromagnéticos intensos. Princípios gerais de seleção 1. Velocidade de fluxo recomendada: A. Geralmente, a faixa de velocidade de fluxo recomendada é entre 1 e 5 m/s. Nessa faixa, a precisão de medição do medidor de vazão é boa, a perda de energia é pequena, e o desgaste do revestimento e dos eletrodos do medidor causado pelo fluido também é reduzido ; B. Para meios fluidos que contêm partículas sólidas, recomenda-se que a velocidade do fluxo esteja entre 1 e 3 m/s. Isso ajuda a evitar que a alta velocidade do fluxo cause desgaste excessivo do revestimento do medidor de vazão e dos eletrodos, devido às partículas sólidas em suspensão ; C. Para meios fluidos nos quais podem se formar depósitos dentro dos tubos, recomenda-se que a velocidade do fluxo esteja entre 2 e 5 m/s. Se os requisitos não forem atendidos, e desde que a perda de pressão seja aceitável, pode-se utilizar um medidor de vazão com diâmetro menor que o do tubo, além de instalar tubos especiais.
Reply #22017-01-04
Discuta mais questões e copie menos materiais. Colar informações de outros sites ou fontes aqui é o que se chama de discussão. Como se faz uma discussão? Qual é o tema da discussão? As características dos medidores de vazão eletromagnéticos são listadas há muitos anos em livros didáticos e materiais sobre instrumentos de medição.
Reply #32017-01-07
Deixe-me adivinhar: é um anúncio falso de produto eletromagnético da Yokogawa ou da Cologne? Vou escolher aleatoriamente um meio com condutividade de 10us para fazer uma medição de estabilização, só para testar~~:lol:lol

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