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污水进口流量计
浏览:288 发布日期:2018-11-05
一、仪表简介:
工业废水流量计特别设计了带背光宽温的中文液晶显示器,功能齐全实用、显示直观、操作使用方便,可以减少其他电磁流量计英文菜单所带来的不便。另外我们少见设计4-6多电极结构,进一步保证了测量精度并且任何时候无需接地环,减轻了仪表体积和安装维护的麻烦。它主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。该产品广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。
二、工作原理:
工业废水流量计根据法拉第电磁感应原理,在与测量管轴线和磁力线相垂直的管壁上安装了一对检测电极,当导电液体沿测量管轴线运动时,导电液体切割磁力线产生感应电势,此感应电势由两个检测电极检出,数值大小与流量成正比例,其值为:E=KBVD式中:
E-感应电势;
K-与磁场分布及轴向长度有关的系数;
B-磁感应强度;
V-导电液体平均流速;
D-电极间距;(测量管内直径)
传感器将感应电势E作为流量信号,传送到转换器,经放大,变换滤波用一系列的数字处理后,用带背光的点阵式液晶显示瞬时流量和累积流量。转换器有4~20mA输出,报警输出及频率输出,并设有RS-485等通讯接口,并支持HART和MODBUS协议。
三、构造及用途:
工业废水流量计由一次装置和二次装置组成,按一次装置和二次装置的组合形式流量计可分为分体型和一体型;流量计主要用于测量导电液体的体积流量。
工业废水流量计在满足现场显示的同时,还可以输出4~20mA电流信号供记录、调节和控制用,现已广泛地应用于化工、环保、冶金、医药、造纸、给排水等工业技术和管理部门。除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相流,高粘度液流及盐类、强酸、强碱液体的体积流量。
四、产品特点:
流量转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场合,两者间由屏蔽电缆连接称为分离型电磁流量计测量自来水、钢铁、石油、化工、电力、工业、水利、水政水资源等部门的导电流体的流量测量。
1、转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠;
2、不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;
3、流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示.庄、反流量,并具有多种输出:电流、脉冲、数字通讯、HART;
4、转换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能;
5、系列公称通径DN3~DN10000。传感器衬里和电极材料有多种选择;
6、转换器可与传感器组成一体型或分离型;
7、测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低;
8、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达1502:1。
五、主要技术参数:
仪表精度:管道式0.5级、1.0级;插入式2.5级;
测量介质:电导率大于5μS/cm的各种液体和液固两相流体;
流速范围:0.2~8m/s;
工作压力:1.6MPa;
环境温度:-40℃~+50℃;
介质温度:聚四氟乙烯衬里≤180℃。 
橡胶材质衬里≤65℃;
防爆标志:ExmibdⅡBT4;
防爆证号:GYB01349;
外磁干扰:≤400A/m;
外壳防护:一体化型: IP65;
分 离 型: 传感器IP68(水下5米,仅限于橡胶衬里)转换器IP65;
输出信号:4~,负载电阻0~750Ω;
通讯输出:RS485或CAN总线;
电气连接:M20×1.5内螺纹,φ10电缆孔;
电源电压:90~、24±10%;
大功耗:≤10VA。
六、按励磁方式分类:
要产生一个均匀恒定的磁场,就需要选择一种合适的励磁方式。如按励磁电流方式划分,有直流励磁、交流(工频或其他频率)励磁、低频矩形波励磁和双频矩形波励磁。
1、直流励磁:
直流励磁方式用直流电或采用永久磁铁产生一个恒定的均匀磁场。这种直流励磁变送器的大优点是受交流电磁场干扰影响很小,因而可以忽略液体中的自感现象的影响。但是使用直流磁场易使通过测量管道的电解质液体被极化,即电解质在电场中被电解,产生正负离子,在电场力的作用下,负离子跑向正极,正离子跑向负极,这将导致正负电极分别被相反极性的离子所包围,严重影响仪表的正常工作。所以,直流励磁一般只用于测量非电解质液体,如液态金属流量(常温下的汞和高温下的液态钢、锂、钾)等。
2、交流励磁:
工业上使用的电磁流量计,大都采用工频(50Hz)电源交流励磁方式产生交变磁场,避免了直流励磁电极表面的极化干扰。但是用交流励磁会带来一系列的电磁干扰问题(例如正交干扰、同相干扰、零点漂移等)。现在交流励磁正在被低频方波励磁所代替。
3、低频方波励磁:
低频方波励磁波形有二值(正-负)和三值(正-零-负-零)两种,其频率通常为工频的1/2~1/32。低频方波励磁能避免交流磁场的正交电磁干扰,消除由分布电容引起的工频干扰,抑制交流磁场在管壁和流体内部引起的电涡流,排除直流励磁的极化现象。


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