El caudalímetro electromagnético inteligente tiene las ventajas del campo magnético de onda rectangular y supera las desventajas del campo magnético de onda sinusoidal; también puede reducir los errores causados por la fluctuación de la tensión de alimentación, el cambio de frecuencia de alimentación y el cambio de impedancia de la bobina de excitación; y tiene una buena estabilidad del punto cero y no se ve afectado por la interferencia del ruido del fluido.
El caudalímetro electromagnético inteligente se utiliza principalmente para medir el caudal volumétrico de líquidos conductores y lodos en tuberías cerradas. Tales como agua, aguas residuales, lodo, pulpa, diversos ácidos, álcalis, soluciones salinas, lodos de alimentos, etc. Los caudalímetros electromagnéticos inteligentes anticorrosión se utilizan ampliamente en las industrias petrolera, química, metalúrgica, textil, alimentaria, farmacéutica, papelera y otras, así como en la protección del medio ambiente, la gestión municipal, la construcción para la conservación del agua y otros campos.
El principio de medición de un caudalímetro electromagnético se basa en la ley de inducción electromagnética de Faraday. El sensor consta principalmente de un tubo de medición con un revestimiento aislante, un par de electrodos instalados a través de la pared del tubo, un par de bobinas y un núcleo de hierro que genera un campo magnético operativo.
Los caudalímetros electromagnéticos pueden utilizarse para medir el caudal volumétrico de líquidos conductores en tuberías cerradas. Se utilizan ampliamente para la medición y el control del caudal en las industrias química y petrolera, la metalurgia, el suministro y el drenaje de agua, el riego agrícola, la fabricación de papel, la industria alimentaria y de bebidas, y la industria farmacéutica.
1. La medición no se ve afectada: La medición no se ve afectada por los cambios de densidad, viscosidad, temperatura, presión y conductividad del fluido.
2. No hay obstrucción a los componentes de flujo: El tubo de medición no obstruye los componentes de flujo, no hay pérdida de presión y los requisitos de sección de tubo recto son bajos.
3. Diámetro nominal de la serie: El diámetro nominal de la serie es DN15~DN3000, y hay muchas opciones para el revestimiento del sensor y los materiales del electrodo.
4. Novedoso método de excitación: El convertidor adopta un novedoso método de excitación de bajo consumo, punto cero estable y gran precisión. El rango de caudal puede alcanzar 1500:1.
5. Convertidor: El convertidor puede estar integrado o separado del sensor.
6. Programación fiable: El convertidor adopta un microprocesador de alto rendimiento de 16 bits y una pantalla 2x16LCD, lo que resulta cómodo para la parametrización y una programación fiable.
7. Sistema de medición bidireccional: El caudalímetro es un sistema de medición bidireccional con tres integradores: total hacia delante, total hacia atrás y total diferencial; puede mostrar el caudal inverso y tiene múltiples salidas: corriente, pulso, comunicación digital, HART.
8. Tecnología de montaje en superficie: El convertidor adopta la tecnología de montaje en superficie y dispone de autotest y autodiagnóstico
| Normas de aplicación | JB/T 9248~1999 | ||||
| Diámetro nominal | 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000 | ||||
| Caudal límite superior | 15m/s | ||||
| Precisión | DN15~DN600 | Valor visualizado: ±0,3% caudal ≥1m/s; ±3mm/s caudal <1m/s. | |||
| DN700~DN3000 | Valor indicado ±0,5% caudal ≥0,8m/S; ±4mm/s caudal <0,8m/S. | ||||
| Conductividad de los fluidos | ≥5uS/cm | ||||
| Presión nominal | 4,0MPa | 1,6MPa | 1,0MPa | 0,6MPa | 6,3、10MPa |
| DN15~DN150 | DN15~DN600 | DN200~DN1000 | DN700~DN3000 | Pedido especial | |
| Temperatura ambiente | Sensor | -25℃- +60℃ | |||
| Convertidor y tipo integrado | -10℃- +60℃ | ||||
| Material del forro | PTFE, caucho policloropreno, poliuretano, politetrafluoroetileno propileno F46, PFA mallado | ||||
| Límite superior de temperatura del fluido | Tipo integrado | 70℃ | |||
| Tipo separado | Forro de neopreno | 80℃; 120℃ | |||
| Forro de poliuretano | 80℃ | ||||
| Revestimiento de PTFE | 100℃; 150℃ | ||||
| FEP F46 | |||||
| PFA con malla | |||||
| Material del forro | Actuación principal | Límite superior temperatura media | Ámbito de aplicación | |
| -Tipo de carrocería | Tipo de separación | |||
| Politetrafluoroetileno (F4) | Es un plástico con propiedades químicas estables. Es resistente a ácidos fuertes, álcalis fuertes y disolventes orgánicos, pero no a la corrosión por flúor líquido de alto flujo, oxígeno líquido y ozono. | 70℃ | 100℃ 、150℃ | 1、Medios fuertemente corrosivos como ácido concentrado y álcali. 2、Medios sanitarios. |
| Etileno propileno fluorado (F46) | Igual que F4, con mayor resistencia al desgaste y a la presión negativa que F4. | Igual que arriba | ||
| Polifluoroetileno (Fs) | El límite superior de temperatura aplicable es inferior al del politetrafluoroetileno. | 80℃ | ||
| Caucho policloropreno | 1, Buena elasticidad y buena resistencia al desgaste. 2, Resistente a la corrosión por medios ácidos, alcalinos y salinos generales de baja concentración. | 80℃ 120℃ | Agua, aguas residuales, lodos y fangos poco abrasivos. | |
| Goma de poliuretano | 1, fuerte resistencia al desgaste. | 80℃ | Lodos de desgaste neutro y fuerte, lodos de carbón, lodos | |
| 2, escasa resistencia a la corrosión. | ||||
| Material del electrodo | Resistencia a la corrosión y al desgaste |
| Acero inoxidable 0Crl8Nil2M02Ti | Aplicable a los ámbitos industrial, municipal y de protección medioambiental, utilizado para transportar o procesar medios poco corrosivos. |
| Hastelloy B | Resistente a la corrosión por ácido clorhídrico de todas las concentraciones (por debajo del punto de ebullición) y ácidos, álcalis y sales no oxidantes. |
| Hastelloy C | Resistente a la corrosión por ácidos no oxidantes y sales oxidantes, incluidos ácidos mixtos, hipocloritos y agua de mar. |
| Titanio | Resistente a los medios oxidantes, como el agua de mar, el hipoclorito y el óleum. No es resistente al ácido reductor puro, pero los oxidantes pueden aliviar mucho la corrosión. |
| Tántalo | La resistencia a la corrosión es similar a la del vidrio, resistente a la mayoría de los medios químicos excepto el ácido fluorhídrico, el óleum y el álcali. |
| Aleación de platino y titanio | Resistente a casi todos los medios químicos, pero no apto para el agua regia y las sales de amonio. |
| Acero inoxidable recubierto de carburo de tungsteno | Para medios no corrosivos y altamente abrasivos. |
| Nota: La corrosión se ve afectada por las condiciones de trabajo. Esta tabla es sólo de referencia. Se recomienda que los usuarios realicen pruebas de resistencia a la corrosión y seleccionen los materiales en función de las condiciones reales. | |
| Diámetro mm | Caudal m3/h | Diámetro mm | Caudal m3/h |
| φ10 | 0.16~2.5 | φ400 | 250~4000 |
| φ15 | 0.4~6 | φ500 | 400~6000 |
| φ20 | 0.6~12 | φ600 | 600~10000 |
| φ25 | 1.0~16 | φ700 | 800~12000 |
| φ32 | 1.6~25 | φ800 | 1000~16000 |
| φ40 | 2.5~40 | φ900 | 1200~20000 |
| φ50 | 4.0~60 | φ1000 | 1600~25000 |
| φ65 | 6.0~120 | φ1200 | 2500~30000 |
| φ80 | 10~160 | φ1400 | 3000~50000 |
| φ100 | 16~250 | φ1600 | 3000~60000 |
| φ125 | 25~400 | φ1800 | 5000~60000 |
| φ150 | 40~600 | φ2000 | 6000~100000 |
| φ200 | 60~1000 | φ2200 | 1367.78~136778.4 |
| φ250 | 100~1600 | φ2400 | 1627.78~162777.6 |
| φ300 | 160~2500 | φ2600 | 1910.38~191037.6 |
| φ350 | 200~3000 |