Metro de flujo electromágnetico elegante de las aguas residuales del metro de flujo

Number modelo:MLF
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Detalles del producto

                                                          Metro de flujo electromágnetico elegante de las aguas residuales del metro de flujo

 

1. Introducción

El flujómetro electromágnetico de MLF se basa en la ley de Faraday de la inducción electromágnetica y consiste en los sensores y los convertidores. Utilizado para medir la conductividad de un líquido o sólido. Generalmente, su conductividad debe ser mayor de los 5μS/cm (la conductividad del agua del grifo, agua cruda es el cerca de 100~500μS/cm). puede también ser utilizada para medir diversos medios tales como ácido, el álcali, la salmuera, la pulpa o la pulpa y el otro medio. Pero este el medio no puede contener un gran número de sustancias magnéticas y de burbujas.

El flujómetro electromágnetico de MLF es un instrumento para medir fluidez líquida. Ampliamente utilizado en metalurgia, sustancia química, papel, la protección del medio ambiente, el petróleo, la materia textil, la comida, la gestión urbana, plantas de agua y otras industrias de la medida del flujo.

 

2. Detalles rápidos

1) Es alta resistencia, el diseño rápido de la respuesta puede hacer la colección sin distorsión de señal débil y de respuesta rápida a los cambios del flujo. Su régimen de alcance puede alcanzar 100: 1.

2) El flujómetro electromágnetico de MLF es diseño a prueba de explosiones.

3) Función de la medida baja de la conductividad.

4) Hay (las idiomas del chino, del inglés, coreanas, polacos, turcas, francesas y portuguesas) opciones de nueve lenguas para cubrir las necesidades de diversos clientes.

5) Tiene la función de la autorregulación y del examen de conciencia.

6) Diversas salidas son opcionales: Ciervo, RS485 Profibus, 4-20mA, frecuencia, pulso.

 

 

3. Selección de material del trazador de líneas

Material del trazador de líneasFuncionamiento principalUso
PTFE

1 tiene las propiedades químicas más estables en los plásticos, resistentes al cloruro de hidrógeno de ebullición y al ácido sulfúrico, al ácido nítrico, al aqua regia, al álcali y a los diversos solventes orgánicos, pero a no resistente fuertes al trifluorudo del cloro, al trifluorudo de alta temperatura del nitrógeno, al flúor líquido, y a la corrosión del oxígeno líquido y del ozono.

Resistencia de desgaste baja 2.

Resistencia de presión negativa baja 3.

1. -25~140℃

2. Medio fuerte de la corrosión, como el ácido y el álcali fuertes

3. Medio de la atención sanitaria

CRPrueba de aceite, resistencia solvente, resistencia del oxidatite y la resistencia a la erosión del medio común como el ácido, el álcali, la sal, el etc.

1. <80℃

2. Pueda medir las aguas residuales y fango

PU

1. Resistencia abrasiva muy buena, flexibilidad.

2. Resistencia poco ácida y del álcali.

1. <65℃

2. Medio fuerte neutral de la resistencia de abrasión

Difícilmente de goma

1 resistencia a la temperatura ambiente, al ácido hidroclórico, al ácido acético, al ácido oxálico, al amoníaco, al ácido fosfórico y al ácido sulfúrico del 50%, al hidróxido de sodio y al hidróxido de potasio

2 evite los oxidantes fuertes

1. <80℃

2. Ácido general, álcali, solución de sal

PFA

1. Puede ser utilizado para la mayoría del medio corrosivo como acides, los álcalis, y el oxidante fuerte.

2. Alta fuerza material, resistencia al envejecimiento, mejor que PTFE, EFP en temperatura alta

 

3. Moldeo a presión para una presión negativa más alta

1. 40~180℃

2. Medio fuerte de la corrosión, como el ácido y el álcali fuertes

3. Mdium de la atención sanitaria

FEP (F46)

1. Hydrophobicity y no viscoso

2. La resistencia a la corrosión es inferior a PFA

3. Presión negativa

1. 40~180℃

2. Medio fuerte de la corrosión, como el ácido y el álcali fuertes

3. Mdium de la atención sanitaria

 

4. Selección de materiales del electrodo

Material del electrodoFuncionamiento principal
316LLa buena resistencia a la corrosión al ácido nítrico, a la corrosión menos de 5% del ácido sulfúrico, del ácido acético, del líquido alcalino, del sulfito, del agua de mar y del ácido acético bajo cierta presión en la temperatura ambiente, y puede ser ampliamente utilizada en la urea petroquímica, vinylon y así sucesivamente
Hb

Buena resistencia al ácido hidroclórico con la concentración más baja que punto de ebullición y la corrosión del ácido no-oxidante, del álcali, del ácido sulfúrico, del ácido fosfórico, del ácido hidrofluórico y del ácido orgánico.

HcResistente a la corrosión del ácido oxidante, tal como ácido nítrico y ácido mezclado. La mezcla de ácido crómico y ácido sulfúrico, sales oxidadas, tales como Fe3+, Q3+, y otros oxidantes, tales como la mezcla de solución y de agua de mar del hipoclorito en más alta de la temperatura normal.
TiResistente a la corrosión del agua de mar, de diversos cloruros, del hipoclorito, del ácido oxidado (fuming incluyendo el ácido nítrico), del ácido o del álcali orgánico, pero del ácido de reducción no puro (tal como ácido sulfúrico y ácido hidroclórico). Sin embargo, si el ácido contiene los oxidantes (tales como ácido nítrico, Fe3+, Q3+), la resistencia a la corrosión disminuirá.
TABuena resistencia a la corrosión similar al vidrio. La resistencia a la corrosión del medio químico (ácido hidroclórico incluyendo y ácido sulfúrico fumiing), pero no se puede utilizar para el líquido del hydromide del sodio.
Pinta-IrTenga buena resistencia a la corrosión de todo el ácido, y puede ser resistencia a la corrosión del álcali, toda la sal excepto aqua regia, listón del amonio y poco el otro medio
Carburo de tungstenoPara la pulpa y las aguas residuales, buena resistencia a interferencia sólida de la partícula.

 

 

5. Bosquejos dimensionales

a. Dimensión del convertidor

                                                                      Tipo dividido

 

 

                                                                      Tipo integrado

 

                                                                  Tipo con pilas

 

 

b. Dimensión del sensor

 

 

Diámetro de la tuberíaDimensión
LWH
1516095130
20160105137
25160115150
32160135160
40200145175
50200160185
65200180205
80200195215
100250215235
125250245275
150300280300
200350335355
250400400405
300500455460
350500515520
400600575580
450600635630
500600710685
600600835795
700700905910
80080010201030
90090011201120
1000100012451250
1200120014651470

 

6. Ventajas y desventajas

Hay ventajas numerosas a usar flujómetros electromágneticos para realizar medidas del flujo flúido. Son generalmente no invasores y no tienen ninguna pieza móvil, reduciendo el riesgo de averías y la frecuencia de reparaciones. Una disminución de la presión del flujómetro es también generalmente no mayor que la de una longitud de tubo equivalente, reduciendo los costes aflautados. Algunas de las otras ventajas principales proporcionadas por los flujómetros magnéticos incluyen:

  • El uso del poder es relativamente bajo, con los requisitos de alimentación eléctricos de hasta sólo 15 vatios para algunos modelos.
  • Son mecánicamente obstructionless y pueden ser equipados de los trazadores de líneas abrasión-resistentes, haciéndolos eficaces para las mezclas de medición y otros líquidos erosivos.
  • Son capaces de ocuparse de la mayoría de las clases de ácidos y de bases, así como de soluciones del agua y a base de agua, debido a alinear los materiales que son ambos aisladores y tener resistencia a la corrosión.
  • Las pequeñas cantidades de metales del electrodo son relativamente necesarias para los flujómetros magnéticos.
  • Pueden medir ambos flujos muy bajos y flujos muy en grandes cantidades, con un diámetro mínimo de áspero 0,125 pulgadas y de un volumen máximo de hasta 10 pies cúbicos.
  • Pueden medir generalmente el flujo multidireccional, por aguas arriba o rio abajo.

A pesar de estas ventajas, los flujómetros magnéticos también presentan ciertas dificultades para la medida del flujo. Estos flujómetros son solamente eficaces en los líquidos conductores, y los materiales tales como hidrocarburos y gases puros no pueden ser medidos. Sin embargo, los materiales magnéticos ellos mismos pueden también presentar problemas, pues los efectos hidrodinámicos pueden alterar el modelo de flujo normal y perturbar la tarifa de la velocidad bastante para interferir con operaciones. Dependiendo de su tamaño y capacidad, los flujómetros magnéticos pueden ser relativamente pesados, y ésos con una resistencia más alta de la corrosión y de abrasión pueden ser costosos.

 

 

 

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