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KH/LD Polyurethan-Gummi-Durchflussmesser
Kurze Beschreibung: Polyurethan-Gummi-Durchflussmesser, elektromagnetisches Durchflussmesser-Innenteil ohne Widerstand, kaum Druckverlust und Flüssigk
Produktdetails

Wo gibt es professionelle Hersteller von Durchflussmessern?Huaian Kehao Automatisierungsinstrumente Co., Ltd.Verkaufs Durchflussmesser von guter Qualität, hoher Ruf, sehr günstiger Preis!

Durchflussmesser für Polyurethangummi-Huaian Kohao Automatisierungsinstrumente Co., Ltd. - Wu

elektromagnetische Durchflussmesser;Durchflussmesser für PolyurethangummiHochdruck Wasserstrom; Klimaanlage Wasserdurchflussmesser; Fluorborsäure-Durchflussmesser;Eisentrichlorid-Durchflussmesser; Kupferchlorid-Durchflussmesser; Flüssigkeits-alkalische Durchflussmesser; saure Flüssigkeitsflussmesser; alkalische Flüssigkeitsflussmesser; Wasseraufbereitungsdurchflussmesser; Kühlwasser-Durchflussmesser; Zirkulationswasser-Durchflussmesser; Destillationswasser-Durchflussmesser; Natriumhydrogencarbonat-Durchflussmesser; Oxygensäure-Durchflussmesser

Elektromagnetische Durchflussmesser der Serie LD basieren auf dem Gesetz der elektromagnetischen Induktion von Faraday und verfügen über einen zentralen Prozessor mit hoher Geschwindigkeit, hoher Präzision und zuverlässiger Messleistung. Magnetfeld ist stabil, spezielle magnetische Schaltungsstruktur, so dass es eine starke Eigenschaft gegen fremde Störungen hat, weit verbreitet in der Messung und Kontrolle von leitfähigen Flüssigkeiten in der chemischen Industrie, Elektrizität, Metallurgie, Öl, Abwasser, Medizin, Lebensmittel und anderen Industrien verwendet wird.
Produkteigenschaften
Die Messung wird nicht von Änderungen der Flüssigkeitsdichte, Viskosität, Temperatur, Druck und Leitfähigkeit beeinflusst;
◆ Messung der in-Rohr * Strömungsteile, keine Druckverluste, geringere Anforderungen an den direkten Rohrsegment;
◆ Serie Nominaldurchmesser DN10 ~ DN600. Vielfältige Auswahl an Sensorauskleidung und Elektrodenmaterial;
◆ Der Wandler verwendet eine neue Magnetisierungsmethode mit niedrigem Stromverbrauch, Nullpunktstabilität und hoher Genauigkeit. Durchflussbereich bis zu 150:1;
◆ Der Wandler kann mit dem Sensor in einem oder in einem Teilkörper zusammengesetzt werden;
◆ Der Konverter verwendet 1 6-Bit-Hochleistungsmikroprozessor, 2X16LCD-Anzeige, einfache Parametereinstellung und zuverlässige Programmierung;
◆ Durchflussmesser ist ein bidirektionales Messsystem mit drei Akkumulatoren: positive Gesamtmenge, umgekehrte Gesamtmenge und Differenz Gesamtmenge; Positive und umgekehrte Strömungen mit mehreren Ausgängen: Strom, Impuls, digitale Kommunikation, HART;
◆ Wandler mit Oberflächenmontagetechnologie (SMT), mit Selbstprüfung und Selbstdiagnose;
◆ Gummi- und Polyurethanfuttersensoren als wesentliche Eintauchstruktur;
◆ Explosionssichere Geräte können in den entsprechenden explosionssicheren Orten verwendet werden;
Technische Indikatoren
◆ Kaliber
Kaliber der Tetrafluor-Auskleidung: DN10(F46) DN15(F46) DN15 bis DN600
Gummiauskleidung: 40 50 65 80 100 125 150 200 250
300 350 400 500 600
Nominaldruck DN10 ~ 50 ≤PN4.0MPa
DN65~150 ≤PN1.6MPa
DN200~600 ≤PN1.0MPa
◆ Umgebungstemperatur
Sensor: -25 ℃ ~ + 60 ℃
Konverter und All-in-One: -10 ℃ ~ + 60 ℃
Hohe Temperatur von Flüssigkeiten Separator All-in-One
Polytetrafluorethylen
Gummi
F46
PFA
◆ Strömungsrichtung: positive, umgekehrte und Differenzwerte insgesamt
◆ Durchflussmessbereich: Die entsprechende Durchflussgeschwindigkeit von 0,3 ~ 1,5 m / s beträgt 0,0283 ~ 15200 m³ / h
Maßverhältnis: 150:1
Genauigkeitsklasse: 1,0 Stufe 0,5 Stufe
◆ Leitfähigkeitsbereich: ≥5μs / cm (allgemein 200 ~ 800ms / cm)
◆ Elektrodenmaterial: 316L, Ti, Tantal (Ta), Hash-Legierung, Platin, beschichtetes Wolframkarbid
Stromversorgung: 85 ~ 265V, 45 ~ 63Hz
◆ Impulsfrequenz: 0 ~ 1KHz, optoelektrische Isolierung OCT, externe Stromversorgung ≤35V, elektrische Leitung, und die Elektrode großer Strom von 25mA
Schutzklasse: IP65, Tauchtyp IP68
◆ Verbindungsart: Flanschverbindung, mit HG20592 ~ 2009 Standard (Kohlenstoffstahl, Edelstahl)
◆ Direktrohrabschnitt: Vorderer Direktrohrabschnitt ≥ 10D
◆ Gesamtleistungsverbrauch: < 20W

Durchflussbereich

Durchmesser(mm)

10

15

20

25

32

40

50

Qmin (m³/h)

0.028

0.064

0.120

0.176

0.290

0.452

0.700

Qmax (m³/h)

4.240

9.540

16.960

26.500

43.420

67.850

106.000

Durchmesser(mm)

65

80

100

125

150

200

250

Qmin (m³/h)

1.190

1.800

2.280

4.41

6.360

11.300

17.600

Qmax (m³/h)

179

271.000

424

662.000

954.000

2650

2650

Durchmesser(mm)

300

350

400

450

500

550

600

Qmin (m³/h)

25.400

34.600

45.200

57.200

77.600

85.800

101.000

Qmax (m³/h)

3810

5190

6780

8570

10600

12800

15200

Hinweis: Durchflussmesser verwenden die Durchflussgeschwindigkeit im Bereich von 0,3 bis 15 m / s, in diesem Fall wählen Sie das Durchflussmessekaliber mit dem Benutzerkaliber *, wenn die Durchflussgeschwindigkeit unter 0,3 m / s liegt, um die Durchflussgeschwindigkeit an der Vorderseite des Messgerätes zu erhöhen.

Durchflussgeschwindigkeit-Durchflusskontrolltabelle

Verkehr
m³/hDurchflussgeschwindigkeitm/s
Verkehrm3/h
Durchmessermm

0.01
(
klein)

1

2

3

4

5

15(groß)

15

0.064

0.6362

1.2723

1.9085

2.5447

3.1809

95426

20

0.0113

1.1310

2.2619

3.3929

4.5239

5.6549

169646

25

0.0177

1.7671

3.5343

5.3014

7.0686

8.8357

265072

40

0.0452

4.5239

9.0478

13.5717

18.0956

22.6195

67.8584

50

0.0707

7.0686

14.1372

21.2058

28.2743

35.3429

106.0288

65

0.1195

11.9459

23.8918

35.8377

47.7836

59.7295

179.1886

80

0.1810

18.0956

36.1911

54.2867

72.3823

90.4779

271.4336

100

0.2827

28.2743

56.5487

84.8230

113.0973

141.3717

424.1150

150

0.6362

63.6173

127.2345

190.8518

254.4690

318.0863

954.2588

200

1.1310

113.0973

226.1947

339.2920

452.3893

565.4867

1696.4600

250

1.7671

176.7146

363.4292

530.1438

706.8583

883.5729

2650.7188

300

2.5447

254.4690

508.9380

763.4070

1017.8760

1272.3450

3817.0351

350

3.4636

346.3606

692.7212

1039.0818

1385.4424

1731.8030

5195.4089

400

4.5239

452.3893

904.7787

1357.1680

1809.5574

2261.9467

6785.8401

450

5.7256

572.5553

1145.1105

1717.6658

2290.2210

2862.7763

8588.3289

500

7.0686

706.8583

1413.7167

2120.5750

2827.4334

3534.2917

10602.8752

600

10.1788

1017.8760

2035.7520

3053.6281

4071.5041

5089.3810

15268.1403

700

13.8544

1385.4424

2770.8847

4156.3271

5541.7694

6927.2118

20781.6354

800

18.0956

1809.5574

3619.1147

5428.6721

7238.2295

9047.7868

27143.3605

900

22.9022

2290.2210

4580.4421

6870.6631

9160.8842

11451.1052

34353.3157

1000

28.2743

2827.4334

5654.8668

8482.3002

11309.7336

14137.1669

42411.5008

1200

40.7150

4071.5041

8143.0082

12214.5122

16286.0163

20357.5204

61072.5612

1400

55.4177

5541.7694

11083.5389

16625.3083

22167.0778

27708.8472

83126.5416

1600

72.3823

7238.2295

14476.4589

21714.6884

28952.9179

36191.1474

108573.4421

1800

91.6088

9160.8842

18321.7684

27482.6525

36643.5367

45804.4209

137413.2627

2000

113.0973

11309.7336

22619.4671

33929.2007

45238.9342

56548.6678

169646.0033

2200

136.8478

13684.7776

27369.5552

41054.3328

54739.1104

68423.8880

205217.6640

2400

162.8602

16286.0163

32572.0326

48858.0490

65144.0653

81430.0816

244290.2448

2600

191.1343

19113.4268

38226.8536

57340.2804

76453.7072

95567.1340

286701.4020

Auswahlprinzipien
Die gemessene Flüssigkeit muss eine elektrisch leitfähige Flüssigkeit oder Pulse sein, deren Leitfähigkeit nicht weniger als 5 μs/cm ist, die gemessene Flüssigkeit sollte keine größere Menge an ferromagnetischen Substanzen oder Blasen enthalten, und die geeignete Druckklasse, das Futtermaterial, das Elektrodenmaterial und die Form der Struktur des Messgerätes sollten entsprechend den Eigenschaften der gemessenen Flüssigkeit ausgewählt werden.
Auswahl des Durchmessers
Da das LD-elektromagnetische Durchflussmesser einen hohen Bereich von 150: 1 hat, wird in der Regel das gleiche Messgerätekaliber wie die Prozessleitung gewählt.
2. Wenn das Messmedium feste Partikel enthält, ist der empfohlene Durchflussgeschwindigkeitsbereich von 1 bis 3 m / s, wenn die tatsächliche Durchflussgeschwindigkeit zu groß ist und nicht bequem geändert werden kann, ist der optionale Messgerätsdurchmesser größer als der Durchflussdurchmesser der Prozessleitung, um die Flüssigkeitsgeschwindigkeit des Durchflussmessers zu reduzieren, um den Verschleiß von Partikeln an der Elektrode und der Auskleidung zu reduzieren.
3. Wenn es Ablagerungen in der Prozessleitung geben kann, ist die empfohlene Durchflussgeschwindigkeit 2 ~ 5m / s, wenn die tatsächliche Durchflussgeschwindigkeit zu klein ist und die Prozessleitung nicht ändern kann, ist der optionale Messgerätedurchmesser kleiner als der Durchmesser der Prozessleitung, um die Flüssigkeitsgeschwindigkeit des Durchflussmessers angemessen zu erhöhen und den Einfluss von Ablagerungen auf die Genauigkeit des Messgerätes zu vermeiden.
4. Wenn die Durchflussgeschwindigkeit zu klein ist und eine hohe Genauigkeit erfordert, können Sensoren, die kleiner als der Durchmesser der Prozessleitung sind, ausgewählt werden, um die Durchflussgeschwindigkeit zu erhöhen und eine hohe Genauigkeit zu gewährleisten.
In den oben genannten Fällen 2, 3 und 4 muss das Durchflussmesser auf und nachgeschaltet ein Differenzierungsrohr installiert werden. Der mittlere Kegelwinkel des Differenzierrohres sollte nicht größer als 15° sein und das Differenzierrohr sollte stromaufwärts einen geradlinigen Rohrabschnitt mit mindestens dem 5-fachen Durchmesser des Prozessrohres aufweisen.
Um die Auswahl zu unterstützen, sind in der folgenden Tabelle mehrere Durchflusse aufgeführt, die repräsentativen Durchflussgeschwindigkeiten entsprechen. Jede entsprechende Durchflussgeschwindigkeit kann auch schnell mit dieser Tabelle berechnet werden: Wenn der bekannte Durchflusswert Q(m³/h) und der entsprechende Durchflussgeschwindigkeit Q1 unter dem entsprechenden Durchmesser 1 m/s in der Tabelle ermittelt werden, dann: die entsprechende Durchflussgeschwindigkeit V = Q/Q1(m/s).
Auswahl des Futtermaterials

Auskleidermaterial

Hauptleistung

Anwendungsbereich

Polytetrafluorethylen

1. Es ist ein chemisch stabiles Material in Kunststoffen.;Fähigkeit

2. Siedende Salzsäure, Schwefelsäure, Sticksäure und Königswasser, auch stark

3. Alkali und verschiedene organische Lösungsmittel, Chlortrioxid, hohe Temperatur

4. Fluorid, Fluor mit hoher Durchflussgeschwindigkeit, flüssiger Sauerstoff und Ozonkorrosion.
5.Schlechte Verschleißbeständigkeit.
6.Schlechte Widerstandsfähigkeit gegen negativen Druck.

1.100150(Sonderbestellungen)
2.
Konzentrierte Säuren, Alkalien und andere stark korrosive Medien
3.Hygiene Medien

Polyneopren

1.Sie haben * Flexibilität,Hohe Reizkraft,Gute Verschleißbeständigkeit.
2.Beständig gegen die Korrosion von allgemeinen niedrigen Säure-, Alkali- und Salzmitteln, nicht beständig gegen die Korrosion von oxidativen Medien.

1.80120(Sonderbestellungen)
2.
Allgemeines Wasser, Abwasser, Schlamm mit schwacher Verschleißfähigkeit, Mineralmasse.

Polyurethankautschuk

1.* Verschleißbeständigkeit(Zehnmal so viel wie natürlicher Gummi)
2.
Säure- und Alkalibeständigkeit schlechter.
3.Wasser mit organischen Lösungsmitteln kann nicht gemischt werden.

1.80
2.Neutrale stark verschleißte Mineralmasse, Kohlenmasse, Schlamm usw.

Wahl des Elektrodenmaterials

Elektrodenmaterial

Korrosionsbeständigkeit

Edelstahl mit Molybdenum
0Cr18Ni12Mo2Ti

Für industrielles Wasser, Hauswasser, Abwasser, schwach korrosives Medium, das in der Öl-, Chemie-, Harnstoff-, Vinyland- und anderen Industrien weit verbreitet werden kann.

Edelstahl beschichtet Wolframkarbid

Für korrosionsfreie, stark verschleißfähige Medien.

Hash-LegierungB(HB)

Es hat eine gute Korrosionsbeständigkeit gegen alle Konzentrationen von Salzsäure unter dem Siedepunkt, sowie gegen die Korrosion von Schwefelsäure, Phosphorsäure, Fluorwasserstoff, organischen Säuren und anderen nicht-oxidativen Säuren, Alkalien und nicht-oxidativen Salzflüssigkeiten.

Hash-LegierungC(HC)

Korrosionsbeständig gegen oxidative Säuren wie Sticksäure, Mischsäure oder eine Mischung von Chromsäure und Schwefelsäure, sowie gegen oxidative Salze wieFe+++Cu++oder Korrosion mit anderen Oxidationsmitteln.Wie Hyponatlösung bei höherer Temperatur, Korrosion von Meerwasser.

Titan(Ti)

Beständig gegen Meerwasser, verschiedene Chloride und Hypochlorate, oxidative Säuren(Inklusive Rauchsticksäure)Korrosion von organischen Säuren, Alkalien usw., Unbeständigkeit gegen reinere reduktive Säuren(wie Schwefelsäure, Salzsäure)die Korrosion. Aber wenn die Säure Oxidationsmittel enthält
(wie Sticksäure,Fe+++Cu++)Zeit,Die Korrosion wird deutlich reduziert.

Tantal(Ta)

Es hat eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und ähnelt Glas. Abgesehen von Fluorwasserstoff, rauchender Sticksäure und Alkali ist sie fast allen chemischen Medien bestanden.(Inklusive Salzsäure, Sticksäure, Schwefelsäure und Königswasser)die Korrosion.

Platin-Iridium-Legierung

Es ist für fast alle Chemikalien geeignet, aber nicht für Königswasser und Ammoniumsalze.


Aufgrund der Vielzahl von Medien, deren Korrosionsfähigkeit von Temperatur, Konzentration, Durchflussgeschwindigkeit und anderen komplexen Faktoren beeinflusst wird, sind die oben genannten beiden Tabellen nur zur Referenz.
Der Benutzer sollte sich nach den tatsächlichen Umständen selbst entscheiden und bei Bedarf korrosionsbeständige Tests von analogen Materialien durchführen, wie z. B. Kleiderversuche.
Wahl von Schutzflanschen und Erdungsflanschen

französische Art

Anwendungsbereich

Erdung Frankreich(Erdungsring)

Geeignet für nicht leitende Rohrleitungen wie Kunststoffrohrleitungen. Ein Sensor mit PTFE ist jedoch nicht erforderlich.

Einfuhrschutzflange

Wenn das Medium eine starke Verschleißfestigkeit hat, wird es oft mit einer Polyurethanauskleidung verwendet, aber die Auskleidung ist ein Sensor aus PTFE



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