酸水流量计技术参数
产品名称 一体式电磁流量计
适用介质 水、污水、矿浆、纸浆、煤水浆、泥浆、酸、碱、盐溶液等导电介质
管径(DN) DN10~DN600mm至更大
公称压力 0.6~4MPa (指连接法兰公称压力,非介质的工作压力)
工况温度 -20~+150℃(需更高温度请与工厂联系)
测量精度 ±0.5,±1.0%
量程范围 1:20~1:150
壳体衬里 橡胶;聚四氟;聚氨酯橡胶;
供电方式 外供24VDC;220VAC;内置锂电池(定货时说明);
输出信号 4~20mA二线制;脉冲0~1000HZ;RS485
防护等X IP65/IP67
防爆标志 mdll4
表头显示 正反向累积流量;瞬时流量;满量程百分比;故障自检
连接方式 管道法兰式,法兰标准应符合GB9119-88。
特殊连接 螺纹式;插入式;分体式;(需特殊连接定货时请说明)
s,正常在2~4m
酸水流量计选型
HKE-□□□□ □□□□□□□□
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│ │ │ │ │ │ │ └─ 流量上限:-XXX(例如:上限为100m3/h为100)
│ │ │ │ │ │ └── 接地形式:D-接地电极、 H-接地环、N-无接地
│ │ │ │ │ └─── 衬里材料:X-橡胶、J-聚氨酯橡胶、F-聚四氟、Q-其特定材料
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│ │ │ │ └──── 通讯方式: R-RS485或RS232、M-Modbus、H-HART协议、N-无通讯
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│ │ │ └───── 输出方式:I- 4-20mA、N-无输出
│ │ └────── 电极材质:S-不锈钢、T-钛、H-哈氏合金、P-铂、D-钽、Q-其材质
│ └─────── 组合方式:S- 一体式、L-分体式
│
└───────── 公称通径(mm)
注: 流量计法兰规格执行GB/T系列标准中规定的相关技术参数,技术条件和类型,亦可按照客户要求定制加工。
选型示例:HKE-0050SSINFN-40含义为:HKE系列一体式电磁流量计,公称通径为DN50,一体式,4-20mA电流输出,无通讯,衬里材质为聚四氟,无接地,上限流量为40m3/h
酸水流量计产品特点
测量不受流体密度、粘度、温度、压力和导电率变化的影响。
测量管内无阻流部件,无压损,直管段要求低。对浆液测量有X特的适应性。
合理选用电极和衬里材料,即具有良好的耐腐蚀性和耐磨损性。
全数字量数量,抗干扰能力强,测量可靠,精度高,流量测量范围可达150:1
X低EMI开关电源,适用电源电压变化范围大,抗EMI性能好。
采用16位嵌入式微处理器,运算速度快,精度高,可编程频率低频矩形波砺磁,提高了流量测量的稳定性,功耗低。
采用SMD器件和表面贴装(SMT)技术,电路可靠性高。
管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。
在现场可根据用户实际需要在线修改量程。
测量结果与流速分布,流体压力,温度、密度、粘度等物理参数无关。
高清晰度背光LCD显示,全中文菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂。
具有RS485、 RS232、Hart和Modbus Profibus-DP等数字通讯信号输出(选配)。
具有自检与自诊自诊断功能。
小时总量记录功能,以小时为单位记录流量总量,适用于分时计量制(选配)
内部有三个积算器可分别显示正向累积量反向累积量及差值积算量内部设有掉电时钟,可记录16次掉电时间(选配)
红外手持操作器,115KHZ通讯速率,远距离非接触操作转换器所有功能(选配)
各种介质对测量的影响 ⑴ 流速分布的影响由流体力学知道,液体在管道内流动时,管道横截面上各点的流速是不相等的,但不管是层流还是紊流,经一定距离的直管段后,流速分速即可成为轴对称分布,流速在管轴中心处为,在管壁处为零,其平均流速为V—,只要流速分布相对测量管中心轴为对称的,则在电极上产生的感应电动势大小与各点的流速分布状态无关,而只是与被测液体的平均流速成正比。因此,流速分布为轴对称是均匀磁场型电磁流量计必须满足的工作条件之一。如流速分布相对管中心轴为非对称时,虽然总的流量相同,但在电极附近感应电动势大,所以测得的信号比实际流量值大。相反,在与电极成90°的地方感应电动势小所得的信号比实际流量值小,造成测量误差。因此,为了使流速度分布轴对称,流量计前加直管段是必要的。 ⑵ 磁场边缘效应对测量的影响 若定沿流体的流动方向上磁场始终是均匀的,实际上,这意味着沿管轴方向上的磁场为无限长而实际流量计的磁场是有限长的所以就必须考虑有限长磁场产生的边缘效应对测量的影响。定管壁是绝缘的,电极附近磁场大致是均匀的,两端则逐渐减弱,形成不均匀的边缘,后下降为零。这样,使得液体内部电场E也不均匀,将产生涡电流。由涡电流所产生的二次磁通反过来改变磁场边缘部分的工作磁通使磁场的均匀性进一步遭到破坏。这时,在电极上测得的感应电动势与无限长磁场下的感应电动势大小不一样,产生了误差。如管壁是导电的,由于导电管壁的短路作用,磁场边缘效应就会更加明显,随着管壁导电率和壁厚的变化,这种影响也将更见明显,从而导致电极上感应电动势的损失增加。对电磁流量计来说,测量管壁绝缘是非常必要的,所以管壁通常要涂上绝缘层。若被测介质中含有导磁性物质,磁场边缘效应就更复杂。由于导磁物质的存在,使磁场发生严重畸变,造成测量的非线性。所以对于所测液体中含有液态金属的,一般采用直流励磁以减少磁场边缘效应。 ⑶ 被测介质电导率的影响 ,电磁流量计转换器的输入阻抗已有所提高测量导电性液体时,一般不会因介质电导率稍有变化而引起误差,但对于一定的转换器输入阻抗,被测介质的电导率有一个下限值,不能低于该下限值。被测介质的电导率太大也是不允许的。例如当电导率X过10-1S
电磁流量计(Electromagnetic Flowmeters,简称EMF)是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。 电磁流量计是应用电磁感应原理, 根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种仪器。
在工业环境中,电磁流量计主要在水行业、制造业、生命科学和食品行业中使用。在隧道工程和采矿过程中,坚固耐用的电磁流量计通常是高含固量的磨损性矿浆、沙石混合液、过滤材料或高精度测量固体散料测量的选择。
各种介质对测量的影响 ⑴ 流速分布的影响由流体力学知道,液体在管道内流动时,管道横截面上各点的流速是不相等的,但不管是层流还是紊流,经一定距离的直管段后,流速分速即可成为轴对称分布,流速在管轴中心处为,在管壁处为零,其平均流速为V—,只要流速分布相对测量管中心轴为对称的,则在电极上产生的感应电动势大小与各点的流速分布状态无关,而只是与被测液体的平均流速成正比。因此,流速分布为轴对称是均匀磁场型电磁流量计必须满足的工作条件之一。如流速分布相对管中心轴为非对称时,虽然总的流量相同,但在电极附近感应电动势大,所以测得的信号比实际流量值大。相反,在与电极成90°的地方感应电动势小所得的信号比实际流量值小,造成测量误差。因此,为了使流速度分布轴对称,流量计前加直管段是必要的。 ⑵ 磁场边缘效应对测量的影响 若定沿流体的流动方向上磁场始终是均匀的,实际上,这意味着沿管轴方向上的磁场为无限长而实际流量计的磁场是有限长的所以就必须考虑有限长磁场产生的边缘效应对测量的影响。定管壁是绝缘的,电极附近磁场大致是均匀的,两端则逐渐减弱,形成不均匀的边缘,后下降为零。这样,使得液体内部电场E也不均匀,将产生涡电流。由涡电流所产生的二次磁通反过来改变磁场边缘部分的工作磁通使磁场的均匀性进一步遭到破坏。这时,在电极上测得的感应电动势与无限长磁场下的感应电动势大小不一样,产生了误差。如管壁是导电的,由于导电管壁的短路作用,磁场边缘效应就会更加明显,随着管壁导电率和壁厚的变化,这种影响也将更见明显,从而导致电极上感应电动势的损失增加。对电磁流量计来说,测量管壁绝缘是非常必要的,所以管壁通常要涂上绝缘层。若被测介质中含有导磁性物质,磁场边缘效应就更复杂。由于导磁物质的存在,使磁场发生严重畸变,造成测量的非线性。所以对于所测液体中含有液态金属的,一般采用直流励磁以减少磁场边缘效应。 ⑶ 被测介质电导率的影响 ,电磁流量计转换器的输入阻抗已有所提高测量导电性液体时,一般不会因介质电导率稍有变化而引起误差,但对于一定的转换器输入阻抗,被测介质的电导率有一个下限值,不能低于该下限值。被测介质的电导率太大也是不允许的。例如当电导率X过10-1S
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