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SP-LDE(F)系列烧碱流量计(耐酸碱衬四氟)利用恒流低频三值矩形波或双频矩形波励磁,既有矩形波磁场的优点,又克服了正弦波磁场的缺点;还可以消除电源电压波动、电源频率变化及励磁线圈阻抗变化所造成的误差;并有的零点稳定性和不受流体噪声干扰影响。从而具有高稳定性、高可靠性的特点。 烧碱流量计测量导管是仪表的一个外围部件,它的材质选择也会对信号产生不同影响,是让被测导电性液体通过。为了使磁力线通过测量导管时磁通量被分流或短路,测量导管必须采用不导磁、低导电率、低导热率和具有一定机械强度的材料制成,可选用不导磁的不锈钢、玻璃钢、高强度塑料、铝等。所以我们选择智能型烧碱流量计的时候要根据不同介质,不同压力,不同腐蚀性来选择不同材质。 |
产品特点: |
烧碱流量计技术参数
口径范围 | DN10-2000mm |
电极材料 | 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti、Hb、Hc、Ta等 |
内衬材料 | 聚四氟乙烯、氯丁橡胶、聚氨酯橡胶、耐酸橡胶等 |
测量介质 | 电导率>5uS/cm(水>50uS/cm)导电性液体(含固液二相流) |
仪表精度 | ≤±0.5 % |
重复性 | ≤±0.2 % |
流速范围 | 0-10 m/s |
介质温度 | 分体式:-25℃-+150℃(视内衬材料而定) 一体式:-10℃-+70℃ |
环境温度 | -10℃-+55℃ |
工作压力 | 0.6 MPa-4.0 MPa(视口径而定) |
防护等级 | 分体式:传感器IP68,转换器IP65; 一体式:IP65 |
输出信号 | 4-20mA (0-20mA、0-24mA )或1-5V (0-5V、0-6V);频率/累计脉冲 |
通讯接口 | RS485 |
适用电源 | AC 220V±10% 50Hz/60Hz |
应用 | 给排水系统;矿浆,泥浆,纸浆等二相液;酸碱等腐蚀液 |
安装形式 | 一体式、分体式 |
功耗 | ≤15 VA |
连接法兰 | 符合GB9119标准 |
连接电缆 | 厂家专用电缆 |
烧碱流量计工作原理
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主要技术数据:
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产品特点
◆测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;
◆测量管内流动部件,无压损,直管段要求较低;
◆系列公称通径DN10~DN600。传感器衬里和电极材料有多种选择;
◆转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、**度高。流量范围度可达150:1;
◆转换器可与传感器组成一体型或分体型;
◆转换器采用1 6位高性能微处理器,2X16LCD显示,参数设定方便,编程可靠;
◆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;可显示正、反向流量 ,并具有多种输出:电流、脉冲、数字通讯、HART;
◆转换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能;
◆橡胶和聚氨酯衬里传感器为本质沉浸结构;
◆防爆型仪表可用于相应的防爆场所;
烧碱流量计转换器技术数据
电源 | 交流 | 85—265V,45—400Hz | |||||
直流 | 11—40V | ||||||
操作键和显示 | 按键式 |
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磁键式 |
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内部积算器 | 正向总量、反向总量及差值总量。 | ||||||
输出信号 | 单向模拟输出 |
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双向模拟输出 | 下限限制为。或4mA,其他同单向模拟输出。 | ||||||
双向脉冲输出 |
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双路报警输出 |
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数字通讯 | RS232,RS485,HART |
烧碱流量计电极的选择:
应根据被测流体的腐蚀性来选择电极的材料,请查有关手册,对于特殊流体应作腐蚀性试验
材料 | 代号 | 耐腐蚀性能 |
316L不锈钢 | V | 1适用于工业、生活用水,原水井水,城市污水等中性溶液 2弱腐蚀性酸、碱、盐介质如碳酸、醋酸等 |
哈氏合金C | HC | 1适用于耐氧化性酸,如硝酸、混酸、铬酸与硫酸的混合物 2耐氧化性盐类或其它氧化剂环境的腐蚀如Fe、Cu 3对海水、碱溶液,氧化物溶液有的耐腐蚀性 4不适用:盐酸 |
哈氏合金B | HB | 1对于非氧化酸、碱、盐如硫酸、磷酸、氢氟酸有良好的腐蚀性 2不适用:硝酸 |
钛 | Ti | 耐海水,各种氯化物忽然次氯酸盐及多种氢氧化物的腐蚀 |
钽 | Ta | 除了氢氟酸外,几乎能耐一切化学介质的腐蚀。但价格昂贵 |
铂 | Pt | 适用所有的酸碱盐溶液(发烟硫酸及硝酸) |
碳化钨 | W | 具有优异的耐磨性能,专用于泥浆、纸浆等磨损性介质 |
烧碱流量计内衬材料的选择:
应根据被测介质的腐蚀性磨损性和温度来选择内衬材料
衬里材料 | 耐腐蚀性能 | 工作温度 | 适用范围 |
氯丁橡胶Ne | 耐一般低浓度酸碱盐的腐蚀 | -20~70℃ | 工业用水污水低浓度酸碱盐 |
聚氨酯橡胶PO | 有的耐磨性能,专用于强磨损性浆液,不耐腐 | -10~60℃ | 含固体颗粒的液体(水泥浆矿浆等) |
聚全氟乙丙烯FEP | 1耐热耐腐蚀性与PTFE相当 2机械强度高,抗磨损性能好 3内表光滑,不易粘附沉淀物 4有很好的耐负压,抗真空作用 | -40~180℃ | 除砂浆等强磨损性介质外的所有流体。与PTFE一样,能用于饮料等有卫生要求的介质 |
聚四氟乙烯PTFE | 几乎可以抵抗所有化学介质的腐蚀,抗磨损性能较差 | -40~180℃ | 不能用于负压管道及磨损性较强的流体 |
◆量程范围确认一般工业用烧碱流量计被测介质流速以2~4m/s为宜,在特殊情况下,**流速应不小于0.2m/s,**高应不大于8m/s。若介质中含有固体颗粒,常用流速应小于3m/s,防止衬里和电极的过分磨擦;对于粘滞流体,流速可选择大于2m/s,较大的流速有助于自动消除电极上附着的粘滞物的作用,有利于提高测量精度。在量程Q已确定的条件下,即可根据上述流速V的范围决定流量计口径D的大小,其值由下式计算:Q=πD2V/4
Q:流量(㎡/h) D:管道内径 V:流速(m/h)烧碱流量计的量程Q应大于预计的**流量值,而正常的流量值以稍大于流量计满量程刻度的50%为宜。◆参考流量范围
口径(mm) | 流量范围(m3/h) | 口径(mm) | 流量范围(m3/h) |
φ15 | 0.06~6.36 | φ450 | 57.23~5722.65 |
φ20 | 0.11~11.3 | φ500 | 70.65~7065.00 |
φ25 | 0.18~17.66 | φ600 | 101.74~10173.6 |
φ40 | 0.45~45.22 | φ700 | 138.47~13847.4 |
φ50 | 0.71~70.65 | φ800 | 180.86~18086.4 |
φ65 | 1.19~119.4 | φ900 | 228.91~22890.6 |
φ80 | 1.81~180.86 | φ1000 | 406.94~40694.4 |
φ100 | 2.83~282.60 | φ1200 | 553.90~55389.6 |
φ150 | 6.36~635.85 | φ1600 | 723.46~72345.6 |
φ200 | 11.3~1130.4 | φ1800 | 915.62~91562.4 |
φ250 | 17.66~176.25. | φ2000 | 1130.4~113040.00 |
φ300 | 25.43~2543.40 | φ2200 | 1367.78~136778.4 |
φ350 | 34.62~3461.85 | φ2400 | 1627.78~162777.6 |
φ400 | 45.22~4521.6 | φ2600 | 1910.38~191037.6 |
烧碱流量计选型:
型号 | 口径 | |||||
SP-LDE | 15~2600 | |||||
代号 | 电极材料 | |||||
K1 | 316L | |||||
K2 | HB | |||||
K3 | HC | |||||
K4 | 钛 | |||||
K5 | 钽 | |||||
K6 | 铂合金 | |||||
K7 | 不锈钢涂覆碳化钨 | |||||
代号 | 内衬材料 | |||||
C1 | 聚四氟乙烯F4 | |||||
C2 | 聚全氟乙丙烯F46 | |||||
C3 | 聚氟合乙烯FS | |||||
C4 | 聚录丁橡胶 | |||||
C5 | 聚氨脂橡胶 | |||||
代号 | 功能 | |||||
E1 | 0.3级 | |||||
E2 | 0.5级 | |||||
E3 | 1级 | |||||
F1 | 4-20Madc,负载≤750Ω | |||||
F2 | 0-3khz,5v有源,可变脉宽,输出有效频率 | |||||
F3 | RS485接口 | |||||
T1 | 常温型 | |||||
T2 | 高温型 | |||||
T3 | 超高温型 | |||||
P1 | 1.0MPa | |||||
P2 | 1.6MPa | |||||
P3 | 4.0MPa | |||||
P4 | 16MPa | |||||
D1 | 220VAC±10% | |||||
D2 | 24VDC±10% | |||||
J1 | 一体型结构 | |||||
J2 | 分体型结构 | |||||
J3 | 防爆一体型结构 | |||||
安装位置的选择:
1、传感器上流向标志与管道内被测介质流动的方向必须*。
2、安装位置必须保证测量管内书中充满被测介质。
3、选择流体流动脉冲较小的地方,即应远离泵和局部阻力件(阀门、弯头等)
4、测量双相流体时,应选择不易引起相分离的地点。
5、应尽量避免安装在管内呈现负压的地方。
6、当被测介质容易使电极,测量管内壁产生粘附、结垢时,建议测量管内流速不低于 2m/s 。