Medidor de flujo de aguas residuales dividido
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Medidor de flujo de aguas residuales divididoIntroducción:
CS-LDE-1804Medidor de flujo de aguas residuales divididoEl medidor de flujo electromagnético de la serie es un medidor de inducción que mide el flujo de volumen de los medios conductores en el Museo de acuerdo con la Ley de inducción electromagnética de faraday. utiliza la tecnología integrada de un solo chip para lograr la excitación digital, mientras que utiliza el Presidente de campo can en el medidor de flujo electromagnético. Al tiempo que cumple con la visualización in situ, también puede exportar señales de corriente 4 - 20ma para registro, regulación y control, que ahora se utilizan ampliamente en los departamentos de tecnología y gestión industrial, como la industria química, la protección del medio ambiente, la metalurgia, la medicina, el papel, el suministro de agua y el drenaje. Además de medir el flujo de líquidos conductores generales, también se puede medir el flujo de dos fases líquido - sólido, el flujo de líquido de alta viscosidad y el flujo de volumen de sales, ácidos fuertes y líquidos alcalinos fuertes.
Medidor de flujo de aguas residuales divididoPrincipio de funcionamiento:
El principio de funcionamiento se basa en la Ley de inducción electromagnética de faraday. En el medidor de flujo electromagnético, el medio conductor en el tubo de medición es equivalente a la barra de metal conductor en la prueba de faraday, y dos bobinas electromagnéticas en los extremos superior e inferior producen un campo magnético constante. Cuando fluye un medio conductor, se produce un voltaje de inducción. Dos electrodos en el interior de la tubería miden el voltaje de inducción generado. La tubería de medición logra el aislamiento electromagnético del fluido y los Electrodos de medición a través de un revestimiento no conductor (caucho, teflón, etc.), como se muestra en la imagen.
Medidor de flujo de aguas residuales divididoVentajas y puntos de venta únicos:
1. el componente necesario del sensor, la bobina, está optimizado y la precisión de medición del producto está efectivamente garantizada a través de pruebas estrictas de flujo real.
2. el electrodo de señal realiza un procesamiento completo de blindaje electrostático para garantizar que la pequeña señal no se vea perturbada por la bobina y garantizar la precisión de medición de la baja velocidad de flujo.
3. la bobina se aísla del mundo exterior para garantizar la resistencia al aislamiento a largo plazo de la bobina, lo que garantiza la precisión de medición a largo plazo del sensor.
4. todos los procesos de soldadura del sensor utilizan el proceso de soldadura por arco de argón, aunque el costo es alto, pero puede garantizar la fiabilidad de la soldadura (la soldadura es el principal proceso de producción del sensor), especialmente después de instalar la bobina, el proceso de soldadura por arco de argón puede garantizar que la bobina instalada no se dañe.
5. adoptar la estructura del electrodo de tierra para formar un plano del electrodo de equilibrio, garantizar que todo el proceso de medición de la velocidad media se limite al plano del electrodo de equilibrio, lo que puede eliminar bien la interferencia del ruido eléctrico y proporcionar resultados de medición precisos.
6. uso de cables blindados personalizados de doble capa
7. excitación de ondas rectangulares de baja frecuencia de frecuencia programable, mejora la estabilidad de la medición del flujo y baja pérdida de potencia
8. la medición de medios especiales (como el purín) utiliza excitación de alta frecuencia para eliminar la interferencia de desorden.
9. con un procesador integrado de 16 bits, la velocidad de cálculo es rápida y la precisión es alta.
10. procesamiento digital completo, fuerte capacidad antiinterferencia, medición confiable y alta precisión
11. fuente de alimentación de interruptor EMI ultra baja, aplicable a una amplia gama de cambios de voltaje de la fuente de alimentación, buen rendimiento anti - EMC
12. completar todo el diseño funcional con una sola placa de circuito, utilizando dispositivos SMD y tecnología SMT de superficie, la fiabilidad del circuito es alta.
13. pantalla LCD China de retroiluminación de alta definición, que muestra flujo acumulado, flujo instantáneo, flujo, porcentaje de flujo, etc.
14. operación de menú, fácil de usar, fácil de operar, fácil de aprender y entender
15. sistema de medición bidireccional, con tres acumuladores internos que pueden mostrar la acumulación positiva, la acumulación inversa y la acumulación de diferencia, respectivamente.
16. tiene funciones de autoexamen y autodiagnóstico y se muestra en la pantalla
Medidor de flujo de aguas residuales divididoEspectro de selección
Modelo |
Calibre |
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CS-LDE |
10 a 2.600 |
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Nombre en clave |
Forma de instalación |
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Y |
Integrado |
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F |
Tipo dividido |
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Nombre en clave |
Modelo de convertidor |
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ZA |
Circular |
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ZB |
Cuadrado (solo para dividir) |
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Nombre en clave | Forma de suministro de energía | ||||||||
AC |
(ac) 220V AC 50hz (90 a 245v AC 50hz) |
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DC |
(dc) 24v DC (20 a 36v dc) |
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LD |
Suministro de energía de la batería de litio (sin salida de señal) |
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Nombre en clave | Señal de salida (opcional) | |||||||||
I.4 | 4~20mA | |||||||||
f | Frecuencia 1khz | |||||||||
Rs | Comunicación en serie (485) | |||||||||
H | Protocolo Hart | |||||||||
C | Controlar la salida | |||||||||
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Nombre en clave |
Requisitos a prueba de explosiones |
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N |
Sin protección contra explosiones |
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EX |
Protección contra explosiones |
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Nombre en clave |
Temperatura media |
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T1 |
≤ 65 ° C |
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T2 |
≤ 120 ° C |
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T3 |
≤ 180 ° c (solo para dividir) |
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Nombre en clave |
Material de revestimiento |
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NE |
Caucho Cloropreno (≤ 65 ° c) |
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PVC | Cloruro de polivinilo (≤ 70 ° c) | |||||||||
PU |
Resistencia al desgaste del poliuretano (≤ 80 ℃) |
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PTFE |
PTFE (≤ 180 ° c) |
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Nombre en clave |
Material de electrodo |
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316L |
Acero inoxidable |
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HC |
Aleación de hastelli C |
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Ti |
Titanio |
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Ta |
Tantalio |
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Pt | Platino |