ZDL91 elektromagnetische Durchflussmesser besteht aus zwei Teilen: Sensor und Konverter. Es basiert auf dem Faradayschen Gesetz der elektromagnetischen Induktion Arbeit, verwendet, um die Leitfähigkeit größer als 5μs/cm leitfähige Flüssigkeit Volumenstrom zu messen, ist eine Art der Messung von leitfähigen Medien Volumenstrom von induktiven Instrumenten. Neben der Messung des Volumendurchflusses von allgemeinen leitfähigen Flüssigkeiten, kann es auch verwendet werden, um den Volumendurchfluss von starken ätzenden Flüssigkeiten wie starke Säuren und Laugen, und einheitliche Flüssigkeit-Feststoff-Zweiphasenflüssigkeiten wie Schlamm, Schlamm, Zellstoff, etc. zu messen. Weit verbreitet in der Erdöl-, Chemie-, Metallurgie-, Textil-, Papier-, Umweltschutz-, Lebensmittel- und anderen Industriezweigen sowie in der kommunalen Verwaltung, beim Bau von Wasserschutzgebieten, beim Ausbaggern von Flüssen und in anderen Bereichen der Durchflussmessung.
ZDL91 Elektromagnetischer Durchflussmesser
Technische Parameter:
①Genauigkeitsstufe: Rohrleitungstyp: 0,5 Grad, 1,0 Grad.
② Durchflussmessbereich: Durchflussmessbereich entsprechend dem Durchflussbereich ist 0,1-15m/s.
③ Leitfähigkeitsbereich: die gemessene Flüssigkeitsleitfähigkeit ≥ 5us/cm.
④ Stromausgangslastwiderstand: 0-1,5kΩ für 0-10mA, 0-750kΩ für 4-20mA.
⑤ Digitaler Frequenzausgang: die obere Grenze der Ausgangsfrequenz kann zwischen 1-5000HZ eingestellt werden Transistorkollektor mit opto-isoliert
⑤ Digitaler Frequenzausgang: die obere Grenze der Ausgangsfrequenz kann innerhalb von 1-5000HZ eingestellt werden.
Spannungsversorgung: 85-265V, 45-63HZ.
⑦ Länge der geraden Rohrstrecke: Rohrleitungstyp: stromaufwärts ≥ 5D, stromabwärts ≥ 2D.
⑧ Explosionssicheres Zeichen: Exdia[iaGa]IICT5Gb.
⑨ Umgebungstemperatur: -25℃-+60℃.
⑩Umgebungsluftfeuchtigkeit: 5%RH-95%RH.
⑪Gesamtstromverbrauch: weniger als 20W.
Zeitplan: Tabelle 1: Nenndurchsatz Durchmesser Code
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Kodierungen |
DN |
Kodierungen |
DN |
Kodierungen |
DN |
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010 |
10 |
125 |
125 |
700 |
700 |
|
015 |
15 |
150 |
150 |
800 |
800 |
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020 |
20 |
200 |
200 |
900 |
900 |
|
025 |
25 |
250 |
250 |
10A |
1000 |
|
032 |
32 |
300 |
300 |
12A |
1200 |
|
040 |
40 |
350 |
350 |
14A |
1400 |
|
050 |
50 |
400 |
400 |
16A |
1600 |
|
065 |
65 |
450 |
450 |
18A |
1800 |
|
080 |
80 |
500 |
500 |
20A |
2000 |
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100 |
100 |
600 |
600 |
22A |
2200 |
Tabelle II: Beschreibung der Auskleidungsoptionen
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Material der Auskleidung |
Wichtigste Eigenschaften |
Maximale Mediumstemperatur |
Umfang der Anwendung |
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Aufbautyp |
Geteilter Aufbau |
- |
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Polytetrafluorethylen(F4) |
Es handelt sich um einen Kunststoff mit den stabilsten chemischen Eigenschaften, der gegen kochende Salzsäure, Schwefelsäure, Salpetersäure und Königswasser sowie gegen konzentriertes Alkali und verschiedene organische Lösungsmittel beständig ist. Er ist nicht korrosionsbeständig gegen Chlortrifluorid, Chlortrifluorid mit hoher Temperatur, flüssiges Fluor mit hohem Durchsatz, flüssigen Sauerstoff und Selbstsauerstoff. |
70℃ |
100℃150℃(Sonderbestellung erforderlich) |
1, konzentrierte Säuren, Laugen und andere stark ätzende Medien. 2, sanitäre Medien. |
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Polyperfluorethylen(F46) |
Wie F4, Verschleißfestigkeit und Unterdruckfestigkeit sind höher als bei F4. |
ebd. |
- |
|
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Polyfluorethylen(Fs) |
Die obere Grenze der anwendbaren Temperatur ist niedriger als PTFE, aber die Kosten sind auch niedriger. |
80℃ |
- |
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Polychloropren-Kautschuk |
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80℃120℃(Sonderbestellung erforderlich) |
Wasser, Abwasser, schwach abrasive Schlämme. |
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Polyurethan-Kautschuk |
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80℃ |
Neutrale und hochabrasive Schlämme, Kohleschlämme, Schlammschlämme |
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Tabelle III: Beschreibung der Elektrodenauswahl
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Material der Elektrode |
Korrosions- und Verschleißbeständigkeit |
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Rostfreier Stahl 0Crl8Nil2M02Ti |
Verwendet für Industriewasser, Haushaltswasser, Abwasser und andere schwach korrosive Medien, geeignet für Erdöl, Chemie, Eisen und Stahl und andere Industriezweige und, kommunale, Umweltschutz und andere Bereiche. |
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Hastelloy B |
Gute Korrosionsbeständigkeit gegen alle Konzentrationen von Salzsäure unterhalb des Siedepunkts, auch beständig gegen Schwefelsäure, Phosphorsäure, Flusssäure, organische Säuren und andere nicht chlorierte Säuren, Alkalien, nicht oxidierende Salze Korrosion. |
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Hastelloy C |
Beständig gegen nicht oxidierende Säuren, wie Salpetersäure, Mischsäure oder Chromsäure und Schwefelsäure, auch beständig gegen oxidierende Salze wie: Fe, Cu unter oder mit anderen Oxidationsmitteln Korrosion, wie höher als Raumtemperatur Hypochloritlösung, Meerwasser Korrosion |
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Titan |
Es ist beständig gegen Korrosion durch Meerwasser, verschiedene Chloride und Hypochlorite, oxidierende Säuren (einschließlich rauchender Schwefelsäure), organische Säuren und Laugen. Nicht resistent gegen Korrosion von reinen reduzierenden Säuren (wie Schwefelsäure, Salzsäure), aber wenn die Säure enthält Oxidationsmittel (wie Salpetersäure, Fe + + +, Cu + + +), ist die Korrosion stark reduziert. |
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Tantal |
Hat eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und Glas ist sehr ähnlich. Zusätzlich zu Flusssäure, rauchende Schwefelsäure, Alkali, fast resistent gegen - alle chemischen Medien (einschließlich Siedepunkt von Salzsäure, Salpetersäure und Schwefelsäure unter 150 ℃) Korrosion. Beständig gegen Alkalikorrosion. |
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Platin/Titan-Legierungen |
Beständig gegen fast alle chemischen Medien, jedoch nicht gegen Königswasser und Ammoniumsalze. |
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Edelstahl beschichtet mit Wolframkarbid |
Für nicht korrosive, stark abrasive Medien. |
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Hinweis: Aufgrund der Vielzahl von Medien, seine korrosive und durch die Temperatur, Konzentration, Durchflussmenge und andere komplexe Faktoren und Änderungen, so dass diese Tabelle ist nur als Referenz. Benutzer sollten ihre eigene Wahl nach der tatsächlichen Situation zu machen, wenn nötig, sollte das vorgeschlagene Material zu tun Korrosionsbeständigkeitstest, wie hängenden Test. |
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Tabelle IV: Auswahltabelle
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ZDL91 |
Auswahl Code |
Spezifische Beschreibung |
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Bewertung des Instruments |
A B |
Hohe Präzision und Stabilität |
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Verkaufsmethode |
C, D, W (kann von Selektoren ignoriert werden) |
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Nominaler Durchmesser |
Siehe Tabelle der Nennweitencodes |
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Aufbau |
Y F |
Einteilige Struktur Geteilte Struktur |
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Nenndruck |
PO P1 P2 P3 P4 T1 |
PN≤0.25mpa(DN2200) PN≤0.6mpa(DN1200-2000) PN≤1.0mpa(DN200-1000) PN≤1.6mpa(DN100-150) PN≤4.0mpa(10-80) spezielle Anforderung |
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Stromzufuhr |
A D T2 |
AC220VAC(90-245V 50-60HZ) DC24V(20-30V) spezielle Anforderung |
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Ausgangssignal |
A B H T3 |
4-20mA 1kHz Grundlegende Konfiguration MODBUS-Protokoll HART-Protokoll Besondere Anforderungen |
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Anforderungen an den Explosionsschutz |
1 2 |
explosionsgeschützt Nicht explosionsgeschützt |
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Temperatur des Mediums |
1 2 T4 |
≤120℃ ≤160℃ spezielle Anforderung |
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Material der Auskleidung |
A B C T5 |
Polytetrafluorethylen≤120℃(DN10-600) Polytetrafluorethylen≤80℃(DN10-150) Schmelzbares Polytetrafluorethylen≤160℃(DN10-600) Besondere Anforderungen |
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Material der Elektrode |
1234T6 |
Rostfreier Stahl Hastelloy C Titan Tantal Besondere Anforderungen |
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Material des Erdungsrings |
J J1 T7 |
Erdungsring aus Edelstahl 304 316L-Erdungsring Besondere Anforderungen |
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Passende Flanschoptionen |
B X |
Nicht erforderlich Erfordert gepaarte Flansche und Befestigungselemente |
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Anzeige-Modus |
X M |
Vor-Ort-Anzeige |
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Auswahl Beispiel |
ZDL91-C025YP1DA21A1JBM |
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