
Princípio de funcionamento:
SP-LDE série de medidores de fluxo de líquido branco para fabricação de papel, medidores de fluxo específicos de tipo pulpaBaseado na Lei da Indução Electromagnética de Faraday. O meio condutor dentro do tubo de medição é equivalente a uma barra metálica condutora no teste Faraday, com duas bobinas eletromagnéticas nas extremidades superiores e inferiores produzindo campos magnéticos constantes. Quando um meio condutor passa, uma tensão de indução é gerada. Dois eletrodos dentro do tubo medem a tensão de indução gerada. Os tubos de medição são isolados eletromagnéticamente do fluido e dos eletrodos de medição por meio de revestimentos não condutores (borracha, teflón, etc.), como mostrado na figura.
Vantagens e pontos de venda exclusivos:
1. o componente mais importante do sensor - bobina para o design otimizado, e através do mais rigoroso teste de corrente real, efetivamente garantir a precisão da medição do produto
2. eletrodo de sinal para um tratamento completo de blindagem eletrostática, para garantir que o pequeno sinal não será interferido pela bobina, para garantir a precisão da medição de baixa velocidade de fluxo
Tratamento de isolamento da bobina e do mundo externo para garantir a força de isolamento a longo prazo da bobina, também para garantir a precisão de medição a longo prazo do sensor
Todos os processos de soldagem do sensor usam o processo de soldagem por arco de argônio, embora o custo seja alto, mas pode garantir a confiabilidade da soldagem (a soldagem é o principal processo de produção do sensor), especialmente o último processo de soldagem após a instalação da bobina, o processo de soldagem por arco de argônio pode garantir que a bobina instalada não seja danificada.
Adotando a estrutura do eletrodo a terra para formar um plano do eletrodo de equilíbrio, garantir que todo o processo de velocidade média de medição seja limitado ao plano do eletrodo de equilíbrio, pode eliminar bem a interferência de ruído elétrico e fornecer resultados de medição precisos.
6. Cabo de blindagem de dupla camada personalizado
7. Programável frequência de baixa frequência de ímãs de excitação retangular, melhora a estabilidade da medição do fluxo, baixa perda de energia
Medição de mídia especial (como serum) com estimulação magnética de alta frequência para eliminar a interferência de ondas confusas
Adotando microprocessador incorporado de 16 bits, velocidade de computação rápida e alta precisão
10. processamento totalmente digital, forte capacidade anti-interferência, medição confiável, alta precisão
11. fonte de alimentação de interruptor EMI ultra-baixa, grande variação de tensão de alimentação aplicável, bom desempenho anti-EMC
12. Completar todos os projetos funcionais com uma placa de circuito de bloco único, usando dispositivos SMD e tecnologia de colocação de superfície SMT), alta confiabilidade do circuito
13. exibição LCD chinês de alta definição com iluminação de fundo, exibição de fluxo acumulado, fluxo instantâneo, velocidade de fluxo, percentual de fluxo, etc.
Operação do menu, fácil de usar, fácil de operar, fácil de aprender e entender
Sistema de medição bidirecional, com três acumuladores internos que podem mostrar a acumulação positiva, a acumulação inversa e a acumulação diferencial, respectivamente
16. com auto-exame e auto-diagnóstico e exibição na tela
17. Design único contra raios

Escolha os pontos:
De acordo com as características do medidor de fluxo eletromagnético todo-em-um e separado, escolha o tipo apropriado. A instalação do medidor de fluxo eletromagnético é conveniente, com precisão média, e não é aconselhável instalar sob o solo para evitar que o conversor seja inundado por água. O medidor de fluxo eletromagnético de tipo separado, com maior precisão, o conversor e o sensor são instalados fora do local, mais adequados para ambientes de campo relativamente pobres (como locais perigosos, tóxicos, vulneráveis à inundação de água, etc.), mas a instalação e a ligação são mais rigorosas, caso contrário, são fáceis de introduzir sinais de interferência.
Escolha a forma adequada de eletrodo. Para meios que não produzem cristalização, cicatrizes ou eletrodos não contaminados, eletrodos padrão podem ser usados, caso contrário, eletrodos de lavagem com raspadura ou eletrodos com dispositivos de ligação de lavagem. Para medição de lodo, também é possível usar eletrodos intercambiáveis.
Escolha o material do eletrodo de acordo com a corrosividade do meio medido.
4, de acordo com a corrosividade, desgaste e temperatura do meio medido para escolher o material de revestimento.
5) Nível de proteção. De acordo com a norma nacional GB4208-1984, aproximadamente a norma IEC da Comissão Elétrica Internacional (IEC529-7B), o padrão do nível de proteção da caixa é: IP65 é o tipo de água à prova de pulverização, pode permitir que a torneira pulverize água do instrumento em qualquer direção, a pressão de pulverização é de 30Kpa. A saída de água é de 0,75 m3 / h, a distância da boca de pulverização do instrumento é de 3 m; IP67 é o tipo anti-imersão, ou seja, o instrumento pode ser totalmente imerso em água, o ponto máximo deve estar no mínimo 150 cm debaixo da água, com uma duração de pelo menos 30 minutos. IP68 é o tipo de mergulho e pode trabalhar sob água por muito tempo. De acordo com as disposições acima, a instalação subterrânea do instrumento susceptível de inundação deve ser IP68, o instrumento instalado no solo é IP65.
Medidor de fluxo de líquido branco para fabricação de papel, medidor de fluxo específico tipo pulpa| Escolha dos materiais do eletrodo e do revestimento | ||||||||||||
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Deve ser de acordo com a corrosividade do meio testado, o usuário é responsável pela seleção, para o meio geral, pode verificar o manual de anticorrosição, material do eletrodo selecionado, para a mistura de ácidos e álcalis e outros componentes mais complexos, deve ser feito o teste de suspensão. |
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| Modelo | Diâmetro | |||||
| SP-LDE | 15~2600 | |||||
| Nome de código | Materiais do eletrodo | |||||
| K1 | 316L | |||||
| K2 | HB | |||||
| K3 | HC | |||||
| K4 | Titânio | |||||
| K5 | Tantal | |||||
| K6 | Liga de platina | |||||
| K7 | Carbeto de tungstênio revestido de aço inoxidável | |||||
| Nome de código | Materiais de revestimento | |||||
| C1 | Tetrafluoroetileno (F4) | |||||
| C2 | Poliperfluoroetileno (F46) | |||||
| C3 | Polifluoroetileno (FS) | |||||
| C4 | Borracha poligráfica | |||||
| C5 | Borracha poliamônica | |||||
| Nome de código | Funções | |||||
| E1 | Nível 0.3 | |||||
| E2 | Nível 0,5 | |||||
| E3 | Nível 1 | |||||
| F1 | 4-20Madc, Carga ≤750Ω | |||||
| F2 | 0-3khz, 5v ativo, largura de pulso variável, saída de alta frequência eficaz | |||||
| F3 | Interface RS485 | |||||
| T1 | Tipo de temperatura normal | |||||
| T2 | Tipo de alta temperatura | |||||
| T3 | Tipo de temperatura ultra alta | |||||
| P1 | 1.0MPa | |||||
| P2 | 1.6MPa | |||||
| P3 | 4.0MPa | |||||
| P4 | 16MPa | |||||
| D1 | 220VAC±10% | |||||
| D2 | 24VDC±10% | |||||
| J1 | Estrutura integrada | |||||
| J2 | Estrutura de divisão | |||||
| J3 | Estrutura integral à prova de explosão | |||||

