O medidor de caudal eletromagnético inteligente tem as vantagens do campo magnético de onda retangular e supera as desvantagens do campo magnético de onda sinusoidal; pode também reduzir os erros causados pela flutuação da tensão da fonte de alimentação, pela alteração da frequência da fonte de alimentação e pela alteração da impedância da bobina de excitação; tem uma boa estabilidade do ponto zero e não é afetado pela interferência do ruído do fluido.
O medidor de caudal eletromagnético inteligente é utilizado principalmente para medir o caudal volúmico de líquidos condutores e lamas em tubos fechados. Tais como água, esgotos, lama, polpa, vários ácidos, álcalis, soluções salinas, lamas alimentares, etc. Os medidores de caudal electromagnéticos anti-corrosão inteligentes são amplamente utilizados nas indústrias petrolífera, química, metalúrgica, têxtil, alimentar, farmacêutica, de fabrico de papel e outras, bem como na proteção ambiental, gestão municipal, construção de conservação de água e outros campos.
O princípio de medição de um medidor de caudal eletromagnético baseia-se na lei de Faraday da indução electromagnética. O sensor é constituído essencialmente por um tubo de medição com um revestimento isolante, um par de eléctrodos instalados através da parede do tubo, um par de bobinas e um núcleo de ferro que gera um campo magnético operacional.
Os medidores de caudal electromagnéticos podem ser utilizados para medir o caudal volúmico de líquidos condutores em tubos fechados. São amplamente utilizados para a medição e controlo do caudal nas indústrias química e petrolífera, metalúrgica, abastecimento e drenagem de água, irrigação agrícola, fabrico de papel, indústria alimentar e de bebidas e indústria farmacêutica.
1. A medição não é afetada: A medição não é afetada por alterações na densidade, viscosidade, temperatura, pressão e condutividade do fluido.
2. Não há obstrução dos componentes do fluxo: Não há obstrução aos componentes do fluxo no tubo de medição, não há perda de pressão e os requisitos de secção de tubo reto são baixos.
3. Diâmetro nominal da série: O diâmetro nominal da série é DN15~DN3000, e existem muitas opções para o revestimento do sensor e materiais do elétrodo.
4. Novo método de excitação: O conversor adopta um novo método de excitação com baixo consumo de energia, ponto zero estável e elevada precisão. A gama de caudal pode atingir 1500:1.
5. Conversor: O conversor pode ser integrado ou separado do sensor.
6. Programação fiável: O conversor adopta um microprocessador de alto desempenho de 16 bits e um visor 2x16LCD, que é conveniente para a definição de parâmetros e uma programação fiável.
7. Sistema de medição bidirecional: O medidor de caudal é um sistema de medição bidirecional com três integradores: total para a frente, total para trás e total diferencial; pode indicar o caudal invertido e tem várias saídas: corrente, impulso, comunicação digital, HART.
8. Tecnologia de montagem em superfície: O conversor adopta a tecnologia de montagem em superfície e possui auto-teste e auto-diagnóstico
| Normas de aplicação | JB/T 9248~1999 | ||||
| Diâmetro 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 limite superior | 15m/s | ||||
| Exatidão | DN15~DN600 | Valor exibido: ±0,3% taxa de fluxo ≥1m/s; ±3mm/s taxa de fluxo <1m/s | |||
| DN700~DN3000 | Valor exibido ±0,5% taxa de fluxo ≥0,8m/S; ±4mm/s taxa de fluxo <0,8m/S | ||||
| Condutividade do fluido | ≥5uS/cm | ||||
| Pressão nominal | 4.0MPa | 1,6MPa | 1.0MPa | 0,6MPa | 6.3、10MPa |
| DN15~DN150 | DN15~DN600 | DN200~DN1000 | DN700~DN3000 | Encomenda especial | |
| Temperatura ambiente | Sensor | -25℃- +60℃ | |||
| Conversor e tipo integrado | -10℃- +60℃ | ||||
| Material do forro | PTFE, borracha de policloropreno, poliuretano, politetrafluoroetileno propileno F46, PFA com malha | ||||
| Limite superior da temperatura do fluido | Tipo integrado | 70℃ | |||
| Tipo separado | Forro em neoprene | 80℃; 120℃ | |||
| Forro de poliuretano | 80℃ | ||||
| Revestimento em PTFE | 100℃; 150℃ | ||||
| FEP F46 | |||||
| PFA com malha | |||||
| Material do forro | Desempenho principal | Limite superior da temperatura média | Âmbito de aplicação | |
| -Tipo de corpo | Tipo de separação | |||
| Politetrafluoroetileno (F4) | É um plástico com propriedades químicas estáveis. É resistente a ácidos fortes, álcalis fortes e solventes orgânicos, mas não é resistente à corrosão por flúor líquido de alto fluxo, oxigénio líquido e ozono. | 70℃ | 100℃ 、150℃ | 1 、 Meios fortemente corrosivos, como ácido concentrado e álcali. 2、Meios sanitários. |
| Etileno-propileno fluorado (F46) | Igual a F4, com maior resistência ao desgaste e à pressão negativa do que F4. | O mesmo que acima | ||
| Polifluoroetileno (Fs) | O limite superior da temperatura aplicável é inferior ao do politetrafluoroetileno. | 80℃ | ||
| Borracha de policloropreno | 1, boa elasticidade e boa resistência ao desgaste. 2, resistente à corrosão por meios gerais de baixa concentração de ácidos, álcalis e sais | 80℃ 120℃ | Água, esgotos, lamas e lodos pouco abrasivos. | |
| Borracha de poliuretano | 1, forte resistência ao desgaste. | 80℃ | Lama de desgaste neutro e forte, lama de carvão, lama | |
| 2, fraca resistência à corrosão. | ||||
| Material do elétrodo | Resistência à corrosão e ao desgaste |
| Aço inoxidável 0Crl8Nil2M02Ti | Aplicável aos domínios industrial, municipal e de proteção ambiental, utilizado para o transporte ou tratamento de meios pouco corrosivos. |
| Hastelloy B | Resistente à corrosão pelo ácido clorídrico de todas as concentrações (abaixo do ponto de ebulição) e por ácidos, álcalis e sais não oxidantes. |
| Hastelloy C | Resistente à corrosão por ácidos não oxidantes e sais oxidantes, incluindo ácidos mistos, hipocloritos e água do mar. |
| Titânio | Resistente a meios oxidantes, como a água do mar, hipoclorito e oleum. Não é resistente ao ácido redutor puro, mas os oxidantes podem aliviar bastante a corrosão. |
| Tântalo | A resistência à corrosão é semelhante à do vidro, resistente à maioria dos meios químicos, exceto o ácido fluorídrico, o petróleo e os álcalis. |
| Liga de platina/titânio | Resistente a quase todos os meios químicos, mas não adequado para água régia e sais de amónio. |
| Aço inoxidável revestido com carboneto de tungsténio | Para meios não corrosivos e altamente abrasivos. |
| Nota: A corrosão é afetada pelas condições de trabalho. Esta tabela serve apenas de referência. Recomenda-se que os utilizadores realizem testes de resistência à corrosão e seleccionem materiais com base nas condições reais. | |
| Diâmetro mm | Gama de caudais m3/h | Diâmetro mm | Gama de caudais 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 |