Принцип на работа:
SP-LDE серия интегриран токометър за водопровод, разделен токометър за водопроводСпоред принципа на електромагнитната индукция на Фарадей, на стената на тръбата вертикално на осите на измервателната тръба и магнитната линия е инсталирана двойка електроди за откриване, когато проводната течност се движи по осите на измервателната тръба, проводната течност създава индукционен потенциал за рязане на магнитната линия, този индукционен потенциал се открива от два електрода за откриване, размерът на стойността е пропорционален на потока, стойността му е:
E=KBVD
В формата:
Е - индукционен потенциал;
K - коэффициент, свързан с разпределението на магнитното поле и осната дължина;
B - магнитна интензивност;
V - средна скорост на течността;
D - разстояние между електродите; (Измерване на вътрешния диаметър на тръбата)
Сензорът изпраща индукционния потенциал E като сигнал за потока към преобразувателя, след като се усилва, трансформиращият филтър се обработва с серия от цифри и се показва мигновен поток и натрупан поток с точков мреж течен кристал с задно осветление. Преобразувателят има 4-20mA изход, алармен изход и честотен изход, както и комуникационен интерфейс като RS-485 и поддържа протоколите HART и MODBUS.
Интегриран токометър за водопровод, разделен токометър за водопроводХарактеристики на прибора
■ Цифрова обработка на обема, силна устойчивост на смущения, надеждно измерване, висока точност, обхват на измерване на потока до 150: 1;
■ Ултраниско EMI превключвателно захранване, голям диапазон от промени в напрежението на захранването, добра устойчивост на EMI;
■ Приемане на 16-битов вграден микропроцесор, бърза скорост на изчисление, висока точност, програмируема честота нискочестотни правоъгълни вълни стимулиращи магнити, подобряване на стабилността на измерването на потока, ниска консумация на енергия;
Приемане на SMD устройства и технология за повърхностно монтиране (SMT), висока надеждност на веригата;
Няма движими компоненти в тръбопровода, няма компоненти на опора, почти няма допълнителна загуба на налягане при измерване;
• Онлайн промяна на обема на място в зависимост от действителните нужди на потребителя;
Резултатите от измерването не са свързани с разпределението на скоростта на потока, налягането на течността, температурата, плътността, вискозността и други физически параметри;
■ LCD дисплей с висока разделителна способност с задно осветление, менюто на пълен китайски език, лесно за използване, лесно за работа, лесно за изучаване и разбиране;
Изход за цифрови комуникационни сигнали като RS485, RS232, Hart и Modbus; (по избор)
• самопроверка и самодиагностика;
Функция за записване на общия брой часа, записваща общия поток в часа, подходяща за измерване на разделеното време (опционално);
■ Вътрешният има три акумулатора, които могат да показват обратното натрупване на положително натрупване и натрупване на диференциална стойност, вътрешният часовник, който не спира, може да записва 16 пъти време за изключване. (по избор);
■ Инфрачервен ръчен оператор, скорост на комуникация 115 KHZ, всички функции на безконтактен преобразувател за работа на далечни разстояния (по избор).

Интегриран токометър за водопровод, разделен токометър за водопроводИзбор на облицовка:
|
Материал за облицовка |
Основни характеристики |
Обхват на прилагане |
|
неопрен Neoprene |
Добра устойчивост на износване, отлична еластичност, висока сила на разкъсване, устойчива на корозия на общата ниска концентрация на киселинна и алкална среда, устойчива на корозия на окислителна среда. |
‹80°C, обикновена вода, отпадъчни води, кал, минерална маса |
|
Полиуретан каучук Polyurethane |
Има отлична устойчивост на износване, малко лоша устойчивост на киселини и алкали. |
‹60°C, неутрална, силно изношена минерална целула, въглищна целула, кал. |
|
Политетрафлуоретилен PTFE |
Най-стабилният материал с химични свойства, устойчив на кипяща солена киселина, сярна киселина, азотна киселина и кралска вода, концентрирани алкали и различни органични разтворители. |
‹ 180 ° C, концентрирани киселини, алкали и други силни корозивни медии, хигиенни медии. |
|
F46 |
Химическата стабилност, електрическата изолация, смазочността, нелепкостта и непогоряемостта са подобни на PTFE, но устойчивостта на материала F46, устойчивостта на стареене, температурните свойства и нискотепературната гъвкавост са по-добри от PTFE. Добри свойства на свързване с метал, устойчивост на износване е по-добра от PTFE, с по-добра |
‹180°C, солена киселина, сярна киселина, кралска вода и силни оксиданти |
Интегриран токометър за водопровод, разделен токометър за водопроводИзбор на електродния материал:
|
Материал |
Устойчивост на корозия |
|
316L |
За азотна киселина, 5% сярна киселина при стайна температура, киперяща фосфорна киселина, алкален разтвор; Средства като сярна киселина, морска вода, оцетна киселина и други при определено налягане имат силна устойчивост на корозия. |
|
сплав HB |
Устойчивост на температурата на кипене на всички концентрации на солена киселина, сярна киселина, органична киселина и други неоксидационни киселини, алкали, нехлорирани солени киселини. |
|
Hash сплав HC |
Устойчиви на окислителни киселини като азотна киселина, смесена киселина или смес от хромова киселина и сярна киселина и окислителни соли, морска вода |
|
Титан |
Устойчив на органични киселини, алкали и т.н., не е устойчив на по-чиста редуктивна киселина (сярна киселина, солна киселина), но ако киселината съдържа окислител (като азотна киселина и среда, съдържаща Fe, Cu иони), корозията е значително намалена. |
|
тантал |
С отлична устойчивост на корозия и стъклото е много подобно, с изключение на фтороводородната киселина, концентрираната сярна киселина, е устойчива на корозия на почти всички химични медии (включително солна киселина с точка на кипене, азотна киселина и сярна киселина под 175 ° C), не е устойчива на корозия в алкалите. |
Избор на калибър и поток
|
Номинален диаметър (mm) |
Размер на потока (m3/h) |
Ефективен диапазон на измерване на потока (m3/h) |
Номинален диаметър (mm) |
Размер на потока (m3/h) |
Ефективен диапазон на измерване на потока (m3/h) |
|
10 |
0.0142~3.3912 |
0.0848~2.826 |
300 |
12.717~3052 |
76.302~2543 |
|
15 |
0.0318~7.6302 |
0.1908~6.3585 |
350 |
17.31~4154 |
103.86~3461 |
|
20 |
0.0566~13.5648 |
0.3392~11.304 |
400 |
22.61~5425 |
135.65~4521 |
|
25 |
0.0883~21.195 |
0.5298~17.6625 |
450 |
28.62~6867 |
171.68~5722 |
|
32 |
0.1447~34.7258 |
0.8682~29.9382 |
500 |
35.33~8478 |
211.95~7065 |
|
40 |
0.2261~54.2592 |
1.3565~45.216 |
600 |
50.87~12208 |
305.2~10173 |
|
50 |
0.3533~84.78 |
2.1195~70.65 |
700 |
69.24~16616 |
415.4~13847 |
|
65 |
0.5970~143.28 |
3.5819~119.39 |
800 |
90.44~21703 |
542.6~18086 |
|
80 |
0.9044~217.03 |
5.4259~180.86 |
900 |
114.46~27468 |
686.7~22890 |
|
100 |
1.413 ~339.12 |
8.478~282.6 |
1000 |
141.3~33912 |
847.8~28260 |
|
125 |
2.2079~529.87 |
13.2468~441.56 |
1200 |
203.5~48833 |
1221~40694 |
|
150 |
3.1793~763 |
19.0755~635.85 |
1400 |
277~66467 |
1662~55389 |
|
200 |
5.652~1356 |
33.912~1130.4 |
1600 |
361.8~86814 |
2171~72345 |
|
250 |
8.8313~2119 |
52.9875~1766 |
1800 |
457.9~109874 |
2747~91562 |
| Модел | Калибър | |||||
| SP-LDE | 15~2600 | |||||
| кодово име | Материал на електрода | |||||
| K1 | 316L | |||||
| K2 | HB | |||||
| K3 | HC | |||||
| K4 | Титан | |||||
| K5 | тантал | |||||
| K6 | Платинова сплав | |||||
| K7 | Неръждаема стомана, покрита с волфрам карбид | |||||
| кодово име | Вътрешни материали | |||||
| C1 | Политетрафлуоретилен (F4) | |||||
| C2 | Полиперфлуоретилен (F46) | |||||
| C3 | Полифлуроетилен (FS) | |||||
| C4 | Полимерична каучука | |||||
| C5 | Полиамоника каучук | |||||
| кодово име | Функции | |||||
| E1 | Степен 0.3 | |||||
| E2 | Ниво 0,5 | |||||
| E3 | Ниво 1 | |||||
| F1 | 4-20Madc, натоварване ≤750 Ω | |||||
| F2 | 0-3khz, 5v активен, променлива пулсна ширина, изходна ефективна честота | |||||
| F3 | RS485 интерфейс | |||||
| T1 | Тип нормална температура | |||||
| T2 | Високотемпературен тип | |||||
| T3 | Високотемпературен тип | |||||
| P1 | 1.0MPa | |||||
| P2 | 1.6MPa | |||||
| P3 | 4.0MPa | |||||
| P4 | 16MPa | |||||
| D1 | 220VAC±10% | |||||
| D2 | 24VDC±10% | |||||
| J1 | Една структура | |||||
| J2 | Разделителна структура | |||||
| J3 | Интегрирана експлозионна конструкция | |||||
