
![]()
El medidor de calor electromagnético es principalmente un dispositivo que mide en tiempo real la temperatura de suministro de agua, la temperatura de retorno de agua y el flujo instantáneo del medio de carga de energía (agua líquida) en el sistema de intercambio de calor, y calcula y conserva la cantidad de frío o calor consumido por el sistema de acuerdo con la fórmula de cálculo de energía termodinámica. El medidor de calor electromagnético (frío) de medición conjunta es adecuado para las industrias de retorno de agua de aire acondicionado, gestión de energía de edificios y calefacción.

![]()
El principio de medición del medidor de flujo de agua circulante se basa en la Ley de inducción electromagnética de faraday. Su parte del sensor está compuesta por bobinas, electricidad
Composición del revestimiento polar y aislanteEn el momento de la medición, la bobina de excitación en el sensor está electrificada para producir un campo magnético, cuando el fluido conductor pasa por el campo magnético, debido a la fuerza que corta la línea de fuerza magnética, se produce una pequeña fuerza motriz de inducción, que es recogida por el electrodo y transportada a la parte del convertidor del instrumento para amplificar, corregir, etc., la señal y luego convertida en una fórmula.Los datos de tráfico correspondientes finalmente se muestran en el instrumento.
Cuando el líquido conductor fluye a través de un campo magnético perpendicular a la dirección del flujo, el líquido conductor induce un voltaje de inducción e proporcional al caudal medio, que se detecta a través de dos electrodos que entran en contacto directo con el líquido, amplificados, filtrados y plásticos por un convertidor, y enviados a la mcu para completar la visualización y el Control de salida del flujo instantáneo y acumulado.
E=KBVD En la fórmula: e - tensión de inducción K - constante del instrumento B - intensidad de inducción magnética V - Medición de la velocidad media de flujo en la superficie del tubo D - diámetro del medidor de flujo
![]()
La estructura del instrumento es simple, confiable, sin piezas móviles y tiene una larga vida útil.
No hay componentes de bloqueo de flujo, no hay pérdida de presión y bloqueo de fluidos.
No hay componentes de resistencia, no hay pérdida de presión y no se ven afectados por la mala calidad del agua en el tubo de medición.
La precisión de la medición no se ve afectada por el tipo de medio medido y sus parámetros físicos como temperatura, viscosidad y presión.
Un sello diseñado por separado en la conexión entre el sensor y la cabeza del medidor evita que la humedad externa entre en la cabeza del medidor y el sensor desde la conexión.
Tanto el cable de excitación como el cable de electrodo utilizan un cable de blindaje de núcleo único de alta calidad, que puede reducir la interferencia y mejorar la limpieza de la señal, mejorando así la precisión de la medición.
La pintura de la superficie del sensor utiliza pintura de fluorocarbono metálico, y los enlaces de fluorocarbono Unidos a las moléculas de resina de fluorocarbono en la pintura de fluorocarbono metálico pueden resistir la degradación de los rayos ultravioleta, mostrando una durabilidad extremadamente excelente, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia al clima, haciendo que el recubrimiento de pintura de fluorocarbono metálico sea perfecto Durante mucho tiempo y reduciendo los requisitos de mantenimiento. La pantalla grande LCD retroiluminación muestra que se puede leer claramente en situaciones de luz fuerte y sin luz.
La pantalla LCD muestra flujo instantáneo, calor instantáneo, flujo acumulado, calor acumulado, temperatura de entrada, temperatura de salida, diferencia de temperatura, velocidad de flujo
El idioma puede mostrar chino e inglés
Con comunicación rs485, modbus, Hart
Se adopta el método de corrección de la entalpía del cambio de temperatura para garantizar una medición precisa a diferentes temperaturas del agua.
Suministro de energía de 220V AC y 24v DC
![]()
Datos técnicos de toda la máquina y sensores del medidor de energía térmica electromagnética
Criterios de aplicación |
JB / t9248 I l999 |
Diámetro nominal |
10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, l000、l200、1400、1600、 l800 |
Velocidad de flujo |
15m/s |
Precisión |
Grado 0,5, grado 1,0 (distinción con calibre) |
Conductividad eléctrica del líquido |
≥5uS/cm |
Temperatura ambiente |
Sensor: (- 40 ~ + 80) ºc, convertidor: (- l5 ~ + 50) ºC |
Material de revestimiento |
Politetrafluoroen, caucho policlorobutírico, poliuretano, polifluoroetanopropeno (f46) |
Temperatura del fluido |
≤ 120 ° C |
Material de electrodo |
316L、 Aleación de Harbin c, aleación de Harbin b, titanio, tantalio, aleación de platino / iridio, carburo de tungsteno recubierto de acero inoxidable |
Material de la brida |
Acero al carbono, acero inoxidable |
Protección de la carcasa |
IP65 |
Señales a prueba de explosiones |
Ex II bt6 GB |
Medidor de energía térmica electromagnéticaDatos técnicos del convertidor
| Fuente de alimentación | DC | (18~30)V |
| Comunicación | (85~265)V (45~63)Hz | |
| Potencia | Menos de 20w (con sensores) | |
| Integrador interno | El flujo positivo, el flujo inverso y la diferencia tienen un acumulado total. | |
|
Señal de salida (programable) |
Salida de corriente |
● señal de salida: dos vías en ambas direcciones, aislamiento completo (0 a l0) MA / (4 a 20) ma ● resistencia a la carga: (0 a l0) ma, (0 a 1,5) komega; (4 a 20) ma, (0 a 750) Omega ● error básico: añadir ± l0 μA sobre la base del error básico de medición anterior |
| Salida de frecuencia |
● salida de flujo positivo y inverso, el límite superior de la frecuencia de salida se puede establecer entre 1 y 5000hz. ● El coleccionista de Transistor con aislamiento fotoeléctrico abre la salida bidireccional ● La fuente de alimentación externa no es superior a 35v, y la corriente del coleccionista es de 250ma cuando está conectada. |
|
| Salida de pulso |
● salida de tráfico positivo y inverso, con un límite superior de frecuencia de salida de hasta 500 CP / s ● configuración automática del ancho de pulso o Onda cuadrada de 20 ms ● El coleccionista de Transistor con aislamiento fotoeléctrico abre la salida bidireccional ● La fuente de alimentación externa no es superior a 35v. la corriente del coleccionista es de 250ma cuando está conectada. |
|
| Salida de indicación de flujo | ● se puede medir el flujo de fluidos en direcciones positivas y negativas y se puede juzgar la dirección del flujo de fluidos. | |
| Salida de alarma |
● Dos colectores de Transistor con aislamiento fotoeléctrico con salida de alarma abierta ● La fuente de alimentación externa no es superior a 35v, y la corriente del coleccionista es de 250ma cuando está conectada. ● Estado de alarma: tubo de aire fluido, desconexión de excitación, exceso de flujo |
|
Interfaz de comunicación |
RS-485、 MODBUS、 HART, Con protección contra rayos | |
| Tiempo de amortiguación | En (1 a 64) s | |
| Condiciones normales de trabajo | Temperatura ambiente: (- 10 a 60) ℃, humedad relativa: 5 a 90% | |
Medidor de energía térmica electromagnéticaRango de medición:
| Calibre (mm) | Rango de medición (m 3 / h) | Calibre (mm) | Rango de medición (m 3 / h) | Calibre (mm) | Rango de medición (m 3 / h) |
| DN10 | 0,14 a 1,4 | DN125 | 22,08 a 441,56 | DN700 | 692,37 a 13.847,40 |
| DN15 | 0,32 a 6,36 | DN150 | 31,79 a 635,85 | DN800 | 904,32 a 18086,40 |
| DN20 | 0,57 a 11,30 | DN200 | 56,52 a 1130,4 | DN900 | 1144,53 a 22890,60 |
| DN25 | 0,88 a 17,66 | DN250 | 88,31 a 1766,25 | DN1000 | 1.413,00 a 28.260,00 |
| DN32 | 1,45 a 28,94 | DN300 | 127,17 a 2.543,40 | DN1200 | 2034,72 a 40.694,40 |
| DN40 | 2,26 a 45,22 | DN350 | 173,09 a 3.461,85 | DN1400 | 2.769,48 a 55.389,60 |
| DN50 | 3,53 a 70,65 | DN400 | 226,08 a 4521,60 | DN1600 | 3.617,28 a 72.345,60 |
| DN65 | 5,97 a 119,40 | DN450 | 286,31 a 5722,65 | DN1800 | 4.578,12 a 91.562,40 |
| DN80 | 9,04 a 180,86 | DN500 | 353,25 a 7065,00 | ||
| DN100 | 14,13 a 282,6 | DN600 | 508,68 a 10.173,6 |
![]()

![]()

![]()
Requisitos generales
Para facilitar la instalación, el mantenimiento y el mantenimiento, es necesario conservar suficiente espacio alrededor del medidor de flujo.
Evitar que el medidor de flujo se instale en lugares con grandes cambios de temperatura o radiación de alta temperatura del equipo
El medidor de flujo debe instalarse en el interior, si se instala en el exterior, se debe evitar la luz solar directa y, si es necesario, se debe instalar un dispositivo de protección solar.
Evitar que el medidor de flujo se instale en un ambiente que contenga gas corrosivo
Evitar que el medidor de flujo se instale en lugares con una fuente de vibración fuerte y un campo magnético fuerte
Requisitos de gestión de procesos
El diámetro interior de las tuberías de proceso aguas arriba y aguas abajo y el diámetro interior del medidor de flujo deben cumplir con: 0,98 DN ≤ d ≤ 1,05 DN (dn: diámetro interior del medidor de flujo; D: diámetro interior del tubo de proceso)
El tubo de proceso y el medidor de flujo deben ser concéntricos, y la desviación concéntrica no debe ser superior a 0,05dn.

![]()

![]()

