Medidor de flujo de inyección de agua de alta presiónEs un nuevo medidor de flujo inteligente que utiliza la tecnología de detección digital magnetoeléctrica más avanzada. Se puede utilizar ampliamente en la medición del flujo de líquidos en petróleo, industria química, metalurgia, papel, alimentos, impresión y teñido y otras industrias, así como en ingeniería ambiental.
Composición:
El medidor de flujo de inyección de agua de alta presión consta de dos partes: un sensor de flujo y un indicador de flujo, mientras que el sensor consta de una carcasa, acero magnético y electrodos.
Características
1. El medidor de flujo de inyección de agua de alta presión tiene una buena resistencia a la corrosión y una estructura simple: el sensor está hecho de material de acero inoxidable, que puede resistir ácidos fuertes y álcalis fuertes, y no tiene piezas móviles mecánicas en el interior, que no son fáciles de bloquear y no se detienen, por lo que prolonga la vida útil.
2. funciones completas de uso: el monitor puede mostrar injustamente la fecha, el flujo instantáneo y el flujo acumulado, y puede registrar y almacenar el flujo diario para su recuperación, con una capacidad de flujo diario de almacenamiento de 2.600 días, y también puede consultar el flujo diario en cualquier fecha en siete años.
3. rendimiento estable: el circuito de la señal de flujo de inducción magnética utiliza un microcomputador de un solo chip para calcularla, controlarla y procesarla, puede identificar los datos de flujo y vibración, eliminar todas las señales de interferencia, tiene una buena capacidad sísmica y antiinterferencia, puede soportar la vibración de 1G (resistencia a la vibración de la superficie piezoeléctrica ≤ 0,2g), lo que hace que el rendimiento de medición sea estable y confiable.
4. el caudal inferior es bajo, la relación de rango es grande y la medición es precisa: el rango de flujo medido por el medidor de flujo es de 0,3 - 7,5 M / s, (el tipo piezoeléctrico es de 0,5 - 7 m / s). El microcomputador de un solo chip del monitor tiene una función de corrección de errores de flujo no lineal de ocho secciones y una función de corrección de señales de pulso de salida, lo que hace que el número de pulsos de salida del medidor de flujo del mismo calibre sea consistente.
Medidor de flujo de inyección de agua de alta presiónCondiciones de uso
A) temperatura ambiente: - 30 ~ + 80 ° c;
B) humedad relativa ambiental: ≤ 85%;
C) presión atmosférica: 86 a 106 kpa;
D) conductividad eléctrica dieléctrica: ≥ 5 μs /;
E) medios aplicables: agua, aguas residuales, aguas residuales oleosas, solución ácido - base;
F) temperatura media aplicable: 0 ~ + 80 ℃.
Principio de funcionamiento
El medidor de flujo de inyección de agua de alta presión se desarrolla de acuerdo con el principio de inducción electromagnética de faraday. La colocación de un acero magnético en la parte inferior de la carcasa del medidor produce un fuerte campo magnético, la línea de campo magnético pasa por la tubería, cuando el medio fluye a través del fuerte campo magnético del medidor de flujo, la línea de campo magnético de corte induce la fuerza eléctrica pulsante, detecta la señal eléctrica con electrodos, y su frecuencia es proporcional al flujo dentro de un cierto rango de velocidad de flujo.
El electrodo se introduce en la señal de oscilación de alta frecuencia, que se Modulación por la señal de flujo, después de la modulación, la señal de alta frecuencia entra en el detector y el ordenador de un solo chip para el cálculo y procesamiento, la señal de flujo se detecta con precisión, y el ordenador de un solo chip del monitor se introduce para el cálculo de flujo y el procesamiento funcional.
El procesador de un solo chip del monitor tiene programas de tiempo y fecha, y el almacenamiento en serie de gran capacidad almacena el flujo acumulado diario y registra la fecha, acumulando todo el flujo diario en flujo total, y finalmente la pantalla LCD muestra el flujo instantáneo y el flujo total, o puede operar, buscar y mostrar el flujo de un día determinado a través de teclas de función.
Calibre nominal
DN (¿ mm)
|
25
|
32
|
25 / 50
|
50
|
80
|
100
|
Presión nominal
PN(MPa)
|
16 20
32 40
|
16 20
32 42
|
16 20
32 42
|
16 20
32 42
|
16
32
|
25
26
|
Rango de flujo
Q(m3/h)
|
0,5 a 10
|
0,75 a 15
|
0,5 a 10
|
1,2 a 30
|
6 a 120
|
9 a 180
|
Coeficiente de instrumentos
K(kn/m3(...)
|
160
|
64
|
16
|
6.4
|
||
Valor máximo
(m3(...)
|
9999.9999
|
99999.999
|
999999.99
|
|||
Indicación mínima
(m3(...)
|
0.0001
|
0.001
|
0.01
|
|||
Indicación mínima de caudal instantáneo (m3/h)
|
0.01
|
0.01
|
Calibre nominal
DN (¿ mm)
|
Presión nominal
PN(MPa)
|
Rango de flujo
Q(m3/h)
|
Coeficiente de instrumentos
K(kn/m3(...)
|
Valor máximo
(m3(...)
|
Indicación mínima
(m3(...)
|
Indicación mínima de caudal instantáneo (m3/h)
|
15
|
1 a 42
|
0,2 a 3
|
640
|
9999.9999
|
0.0001
|
0.001
|
20
|
1 a 42
|
0,3 a 5
|
320
|
|||
25
|
1 a 42
|
0,5 a 10
|
160
|
|||
32
|
1 a 42
|
0,75 a 15
|
||||
40
|
1 a 42
|
1 a 20
|
64
|
99999.999
|
0.001
|
0.01
|
50
|
1 a 42
|
1,5 a 30
|
||||
65
|
1 a 42
|
3,5 a 70
|
16
|
|||
80
|
1 a 42
|
6 a 120
|
||||
100
|
1 a 26
|
9 a 180
|
6.4
|
999999.99
|
0.01
|
0.1
|
125
|
1 a 26
|
12,5 a 250
|
||||
150
|
1 a 26
|
20 a 400
|
||||
200
|
1 a 4
|
35 a 700
|
2.56
|
9999999.9
|
0.1
|
1
|
250
|
1 a 4
|
60 a 1.200
|
1.28
|
|||
300
|
1 a 4
|
100 a 2000
|
0.64
|