品牌
生产厂家厂商性质
淮安市所在地
污水供应流量表:
广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理,水利建设、河流疏浚等领域的流量计量。
电磁流量计之所以能测量这么多的液体,是因为只要这些流体是导电的就可以测量的,比如自来水,水泥浆等都是可以测量的。要想对这些不同行业不同介质的溶液流体精确测量,选型时还需要考虑到这些流体的温度,在管道内的压力,PH值大小,流速等。一般知道介质的PH值就可以确定用什么材质的电极。
电磁流量计可以显示瞬时流量,累积流量,并且配合PLC控制系统配合实现定量控制流量的。
并且还可以将表头和表体做成分体式的电磁流量计,这样更加方便查看和管理。
污水供应流量表特点:
1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;
2、测量管内*流动部件,无压损,直管段要求较低;
3、系列公称通径DN15~DN3000。传感器衬里和电极材料有多种选择;
4、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达1500:1;
5、转换器可与传感器组成一体型或分离型;
6、转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠;
7、流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示.庄、反流量,并具有多种输出:电
流、脉冲、数字通讯、HART;
8、转换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能;
电极材料的选择
1、整机和传感器技术数据:
执行标准 | JB/T 9248—1999 | ||||
公称通径 | 管道式四氟衬里:DN4~DN600 管道式橡胶衬里:DN10~DN3000 | ||||
流速范围 | 0.1~15m/s | ||||
精确度 | DNl5~DN600 | 示值的:±0.3%(流速≥1m/s);±3mm/s(流速<1m/s) | |||
DN700—DN3000 | 示值的±0.5%(流速≥0.8m/S);±4mm/s(流速<0.8m/S) | ||||
流体电导率 | ≥5uS/cm | ||||
公称压力 | 4.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 0.6MPa | 6.3、10MPa |
DNl0~DN50 | DN65~DN200 | DN250~DN1000 | DN1200~DN3000 | 特殊订货 | |
环境温度 | 传感器 | —25℃—十60℃ | |||
转换器及一体型 | —10℃—十60℃ | ||||
衬里材料 | 聚四氟乙烯、聚氯丁橡胶、聚氨酯、聚全氟乙丙烯(F46)、加网PFA | ||||
流体温度 | —体型 | 70℃ | |||
分离型 | 聚氯丁橡胶衬里 | 80℃;120℃(订货时注明) | |||
聚氨酯衬里 | 80℃ | ||||
聚四氟乙烯衬里 | 100℃;150℃(订货时注明) | ||||
聚全氟乙丙烯(F46) | |||||
加网PFA | |||||
信号电极和接地电极材料 | 不锈钢0Crl8Nil2M02Ti、哈氏合金C、哈氏合金B、钛、钽、铂/铱合金、不锈钢涂覆碳化钨 | ||||
电极刮刀机构 | DN300—DN3000 | ||||
连接法兰材料 | 碳钢 | ||||
接地法兰材料 | 不锈钢1Crl8Ni9Ti | ||||
进口保护法兰材料 | DN65—DNl50 | 不锈钢1Crl8Ni9Ti | |||
DN200~DNl600 | 碳钢十不锈钢1Crl8Ni9Ti | ||||
外壳防护 | DNl5~DN3000分离型橡胶或聚氨酯衬里传感器 | IP65或IP68 | |||
其他传感器、——体型流量计和分离型转换器 | IP65 | ||||
间距(分离型) | 转换器距离传感器一般不超过100m |
2、转换器技术数据:
电源 | 交流 | 85—265V,45—400Hz | |||||
直流 | 11—40V | ||||||
操作键和显示 | 按键式 |
| |||||
磁键式 |
| ||||||
内部积算器 | 正向总量、反向总量及差值总量。 | ||||||
输出信号 | 单向模拟输出 |
| |||||
双向模拟输出 | 下限限制为。或4mA,其他同单向模拟输出。 | ||||||
双向脉冲输出 |
| ||||||
双路报警输出 |
| ||||||
数字通讯 |
| RS232,RS485,HART |
3、衬里的选择:
衬里材料 | 主要性能 | 介质温度 | 适用范围 | |
—体型 | 分离型 |
| ||
聚四氟乙烯(F4) | 是化学性能zui稳定的一种塑料,能耐沸腾的盐酸、硫酸、硝酸和王水,也能耐浓碱和各种有机溶剂。不耐三氟化氯、高温三氟化氯、高流速液氟、液氧、自氧的腐蚀。 | 70℃ | 100℃ 150℃ (需特殊订货) | 1、浓酸、碱等强腐蚀性介质。 2、卫生类介质。 |
聚全氟乙丙烯(F46) | 同F4,耐磨性、抗负压能力高于F4。 | 同上 |
| |
聚氟合乙烯(Fs) | 适用温度上限较聚四氟乙烯低,但成本也较低。 | 80℃ |
| |
聚氯丁橡胶 | 1、有*的弹性,高度的扯断力,耐磨性能好。2、耐一般低浓度酸、碱、盐介质的腐蚀,不耐氧化介质的腐蚀。 | 80℃ 120℃ (需特殊订货) | 水、污水、弱磨损性的泥浆矿浆。 | |
聚氨酯橡胶 | 1、耐磨性能*。 2、耐腐蚀性能较差。 | 80℃ | 中性强磨损的矿浆、煤浆、泥浆 |
绝缘油用什么流量计是吸取了国内外流量仪表*技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代绝缘油流量计,广泛用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质,工作温度下运动粘度小于5×10-6m²/s的液体,对于运动粘度大于5×10-6m²/s的液体,可对流量计进行实液标定后使用。若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表。
工作原理
绝缘油流量计是速度式流量计中的主要种类,当被测流体流过绝缘油流量计传感器时,在流体的作用下,叶轮受力旋转,其转速与管道平均流速成正比,同时,叶片周期性地切割电磁铁产生的磁力线,改变线圈的磁通量,根据电磁感应原理,在线圈内将感应出脉动的电势信号,即电脉冲信号,此电脉动信号的频率与被测流体的流量成正比。
绝缘油流量计具有精度高、重复性好、无零点漂移、高量程比等优点。绝缘油流量计拥有高质量轴承、特别设计的导流片,因此*降低了磨损,对峰值不敏感,甚者恶劣的条件下也可以给出可靠的测量变量。绝缘油流量计输出信号为脉冲,易于数字化。绝缘油流量计压力损失小,叶片能防腐,可以测量粘稠和腐蚀性的介质。
绝缘油用什么流量计仪表口径及连接方式
4、6、10、15、20、25、32、40采用螺纹连接
(15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法兰连接
精度等级
±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制)
量程比
1:10;1:15;1:20
仪表材质
304不锈钢、316(L)不锈钢等
被测介质温度(℃)
-20~+120℃
环境条件
温度-10~+55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106Kpa
输出信号
传感器:脉冲频率信号,低电平≤0.8V高电平≥8V
变送器:两线制4 ~ 20mADC电流信号
供电电源
传感器:+12VDC、+24VDC(可选)
变送器:+24VDC
现场显示型:仪表自带3.2V锂电池
信号传输线
STVPV3×0.3(三线制),2×0.3(二线制)
传输距离
≤1000m
信号线接口
基本型:豪斯曼接头,防爆型:内螺纹M20×1.5
防爆等级
基本型:非防爆产品,防爆型:ExdIIBT6
防护等级
IP65
六、安装方式:
1、仪表安装采用法兰连接、螺纹连接及夹装式;
2、安装时气体流动方向应与传感器外壳上指示流向的箭头方向*,且上游直管段应≥10DN,下游直管段应≥5DN(DN为管道内径);
3、安装前检查仪表叶轮的灵活性,用微量气体吹向涡轮,叶轮应灵活转动、计数
器工作正常,无噪音和突停、卡滞现象;
4、严禁带表焊接法兰,并严格清理过滤器和流量计之间的上游直管段,直管段中不得有残留焊渣及其他杂物;
5、按安装图要求安装并检查整个系统密封性,保证无气体泄露现象;
6、为了检修时不影响气体的正常输送,应在传感器的安装处安装旁通管道(见图七)。
三、产品特点
四、基本参数与技术性能
1.技术性能
表1
仪表口径及连接方式 | 4、6、10、15、20、25、32、40采用螺纹连接 (15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法兰连接 |
精度等级 | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
仪表材质 | 304不锈钢、316(L)不锈钢等 |
被测介质温度(℃) | -20~+120℃ |
环境条件 | 温度-10~+55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106Kpa |
输出信号 | 传感器:脉冲频率信号,低电平≤0.8V 高电平≥8V 变送器:两线制4 ~ 20mADC电流信号 |
供电电源 | 传感器:+12VDC 、+24VDC(可选) 变送器:+24VDC 现场显示型:仪表自带3.2V锂电池 |
信号传输线 | STVPV3×0.3(三线制),2×0.3(二线制) |
传输距离 | ≤1000m |
信号线接口 | 基本型:豪斯曼接头,防爆型:内螺纹M20×1.5 |
防爆等级 | 基本型:非防爆产品,防爆型:ExdIIBT6 |
防护等级 | IP65 |
2.测量范围及工作压力
表2