KH-LDEFluorborsäure Durchflussmesser SerieDas Messprinzip ist das Faraday-Gesetz der elektromagnetischen Induktion, die Hauptbestandteile des Sensors sind: Messrohr, Elektrode, Magnetspule, Eisenkern und Magnetjoch-Gehäuse. Es wird hauptsächlich zur Messung des Volumenstroms in leitenden Flüssigkeiten und Pulse in geschlossenen Rohrleitungen verwendet. Einschließend Säure, Alkali, Salz und andere stark korrosive Flüssigkeiten. Dieses Produkt ist weit verbreitet in der Öl-, Chemie-, Metallurgie-, Textil-, Lebensmittel-, Pharma-, Papierindustrie und anderen Bereichen sowie Umweltschutz, kommunale Verwaltung und Wasserbau.
Fluorborsäure Durchflussmesser---Huaian Kehao Automation Instrument Co., Ltd./Elektromagnetisches Durchflussmesser
Eigenschaften:
1. Die Messung wird nicht von Änderungen der Flüssigkeitsdichte, Viskosität, Temperatur, Druck und Leitfähigkeit beeinflusst;
2. Messung des Flussteils im Rohr, kein Druckverlust, geringere Anforderungen an den direkten Rohrsegment;
3, Serie Nominaldurchmesser DN15 bis DN3000. Vielfältige Auswahl an Sensorauskleidung und Elektrodenmaterial;
4. Der Wandler verwendet eine neue Magnetisierungsmethode mit niedrigem Stromverbrauch, Nullpunktstabilität und hoher Genauigkeit. Durchflussbereich bis zu 1500:1;
5, der Wandler kann mit dem Sensor in einem oder getrennten Typ zusammengesetzt werden;
6, der Konverter verwendet einen 16-Bit-Hochleistungsmikroprozessor, 2x16LCD-Anzeige, einfache Parametereinstellung und zuverlässige Programmierung;
7, das Durchflussmesser ist ein bidirektionales Messsystem, das drei Akkumulatoren enthält: positive Gesamtmenge, umgekehrte Gesamtmenge und Gesamtdifferenzwerte; Anzeige von Strom und Rückfluss mit mehreren Ausgängen: elektrisch
Strom, Puls, digitale Kommunikation, HART;
8, der Wandler verwendet die Oberflächenmontagetechnologie (SMT), mit Selbstprüfung und Selbstdiagnose;
Fluorborsäure Durchflussmesser---Huaian Kehao Automation Instrument Co., Ltd./Elektromagnetisches Durchflussmesser
Haupttechnische Daten:
Technische Daten für Maschinen und Sensoren
Durchführung von Standards |
JBT 9248 - 1999 |
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Nominaler Durchmesser |
15、 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000 |
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Hohe Durchflussgeschwindigkeit |
15 m/ s |
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Genauigkeit |
DNl5von DN600 |
Anzeigewert: ± 0,5% (Durchflussgeschwindigkeit ≥ 1 m / s); ±3mm/s (Durchflussgeschwindigkeit <1m/s) |
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DN700 bis DN3000 |
Anzeigewert: ± 1,0% (Durchflussgeschwindigkeit ≥ 0,8 m / S); ± 4 mm / s (Durchflussgeschwindigkeit < 0,8 m / s) |
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Flüssigkeitsleitfähigkeit |
≥5uSim cm |
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Nominaler Druck |
4,0 MPa |
1,6 MPa |
1,0 MPa |
0,6 MPa |
6.3und 10MPa |
DNl5von DN150 |
DNl5von DN600 |
DN200von DN1000 |
DN700bis DN3000 |
Sonderbestellungen |
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Umgebungstemperatur |
Sensoren |
—25℃—zehn 60 ℃ |
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Konverter und All-in-One |
—10℃—zehn 60 ℃ |
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Auskleidermaterial |
Polytetrafluorethylen, Polyneoprene, Polyurethan, Polyperfluorethylen (F46), PFA mit Netz |
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Hohe Flüssigkeitstemperatur |
—Körpergröße |
70℃ |
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Separationstyp |
Polyneopren-Futter |
80℃120°C (bei der Bestellung angegeben) |
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Polyurethanfutter |
80℃ |
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Polytetrafluorethylen-Auskleidung |
100℃150°C (bei der Bestellung angegeben) |
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Polyfluorethylen (F46) | |||||
Netzwerk PFA | |||||
Signal- und Erdelektrodenmaterial |
Edelstahl 0Crl8Nil2M02Ti, Hash Legierung C, Hash Legierung B, Titan, Tantal, Platin / Iridium Legierung, Edelstahl beschichtet mit Wolframkarbid |
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Elektrodenkratzer |
DN300 bis DN3000 |
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Verbindungsflanschmaterial |
Kohlenstoffstahl |
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Erdungsflanschmaterial |
Edelstahl 1Crl8Ni9Ti |
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Importschutzflanschmaterial |
DN65 bis DNl50 |
Edelstahl 1Crl8Ni9Ti |
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DN200von DNl600 |
Kohlenstoffstahl Zehn Edelstahl 1Crl8Ni9Ti |
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Gehäuseschutz |
DNl5~ DN3000 Separationssensor für Gummi- oder Polyurethanfutter |
IP65oder IP68 |
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Sonstige Sensoren - Durchflussmesser und Trennwendler |
IP65 |
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Abstand (getrennt) |
Umrichter Entfernungssensor in der Regel nicht mehr als 100m |
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Technische Daten des Konverters
Stromversorgung |
Kommunikation |
85 bis 265V45 bis 400 Hz |
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Gleichstrom |
11 bis 40V |
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Tasten und Anzeige |
Tastenbedingt |
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Magnetische Taste |
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Interner Akkumulator |
Positive Summe, Reverse Summe und Differenz Summe. |
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Ausgangssignal |
Einrichtungsanaloge Ausgabe |
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Bidirektionale analoge Ausgabe |
Die untere Grenze ist. Oder 4mA, andere analoge Einrichtungsausgänge. |
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Bidirektionale Impulsausgabe |
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Doppelter Alarmausgang |
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Digitale Kommunikation |
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RS232RS485 und HART |
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Auswahl der Futter
Auskleidermaterial |
Hauptleistung |
Hohe mittlere Temperatur |
Anwendungsbereich |
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—Körpergröße |
Separationstyp |
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Polytetrafluorethylen (F4) |
Es ist ein stabiler Kunststoff mit chemischen Eigenschaften, der gegen kochende Salzsäure, Schwefelsäure, Sticksäure und Königswasser bestand ist und auch gegen konzentrierte Alkali und verschiedene organische Lösungsmittel bestand ist. Nicht beständig gegen Chlortrifluorid, Chlortrifluorid bei hohen Temperaturen, flüssiges Fluor mit hoher Durchflussgeschwindigkeit, flüssigen Sauerstoff und Autosauerstoff. |
70℃ |
100℃ 150℃ (Sonderbestellung erforderlich) |
1Konzentrierte Säure, Alkali und andere starke korrosive Medien. 2. Hygiene-Medien. |
Polyfluorethylen (F46) |
Mit F4 ist die Verschleißbeständigkeit und die negative Druckbeständigkeit höher als F4. |
Gleiches |
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Polyfluorethylen (Fs) |
Die anwendbare Temperaturobergrenze ist niedriger als Polytetrafluorethylen, aber die Kosten sind auch niedriger. |
80℃ |
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Polyneopren |
1Es hat * Elastizität, hohe Reizkraft, gute Verschleißbeständigkeit. 2, beständig gegen die Korrosion von allgemeinen niedrigen Konzentrationen von Säuren, Alkali und Salzmitteln, nicht beständig gegen die Korrosion von oxidativen Medien. |
80℃ 120℃ (Sonderbestellung erforderlich) |
Wasser, Abwasser, schwach verschleißfähiger Schlamm. |
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Polyurethankautschuk |
1Verschleißbeständigkeit*. 2Schlechte Korrosionsbeständigkeit. |
80℃ |
Neutrale stark verschleißte Mineralmasse, Kohlenmasse, Schlamm |
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Wahl von Importschutzflanschen und Erdungsflanschen (oder Erdungsringen)
Orchidenarten |
Anwendungsbereich |
Erdungsflansch (oder Erdungsring) |
Geeignet für Nichtleiterleitungen wie Kunststoffleitungen, aber Sensoren mit Erdungselektroden sind nicht erforderlich. |
Einfuhrschutzflange |
Wählen Sie, wenn das Medium eine hohe Verschleißfestigkeit hat. |
Auswahl der Elektroden
Elektrodenmaterial |
Korrosions- und Verschleißbeständigkeit |
Edelstahl 0Crl8Nil2M02Ti |
Für Industriewasser, Hauswasser, Abwasser und andere Medien mit schwacher Korrosion, geeignet für Öl, Chemie, Stahl und andere Industriesektoren sowie kommunale, Umweltschutz und andere Bereiche. |
哈氏合金B |
Die Salzsäure hat eine gute Korrosionsbeständigkeit gegen alle Konzentrationen unter dem Siedepunkt, sowie gegen die Korrosion von nicht-chlorierten Säuren, Alkalien und nicht-oxidativen Salzflüssigkeiten wie Schwefelsäure, Phosphorsäure, Fluorwasserstoff und organische Säure. |
Hassellegierung C |
Beständig gegen die Korrosion von nicht-oxidativen Säuren, wie Sticksäure, Mischsäure oder Mischmedium aus Chromsäure und Schwefelsäure, sowie gegen die Korrosion von oxidativen Salzen wie Fe, Cu oder anderen Oxidationsmitteln, wie Hypochloratlösungen, Meerwasserkorrosion |
Titan |
Bestand gegen Meerwasser, verschiedene Chloride und Hypochlorate, oxidative Säuren (einschließlich rauchender Schwefelsäure), organische Säuren und Alkalinen. Die Korrosion von reineren reduktiven Säuren (wie Schwefelsäure, Salzsäure) ist nicht beständig, aber wenn die Säure Oxidationsmittel enthält (wie Sticksäure, Fc + +, Cu + +), wird die Korrosion stark reduziert. |
Tantal |
Mit einer ausgezeichneten Korrosionsbeständigkeit und Glas sehr ähnlich. Abgesehen von Fluorwasserstoffsäure, rauchender Schwefelsäure und Alkali ist es nahezu beständig gegen die Korrosion von schneidchemischen Medien (einschließlich Salzsäure mit Siedepunkt, Sticksäure und Schwefelsäure unter 50 ° C). in der Alkali; Korrosionsbeständig. |
Platin/Titanlegierung |
Fast beständig - schneidet chemische Medien, aber nicht geeignet für Königswasser und Ammoniumsalz. |
Edelstahl beschichtet Wolframkarbid |
Für korrosionsfreie, stark verschleißfeste Medien. |
Hinweis: Aufgrund der Vielzahl von Medien, deren Korrosionsfähigkeit von komplexen Faktoren wie Temperatur, Konzentration und Durchflussgeschwindigkeit beeinflusst wird, dient diese Tabelle nur als Referenz. Der Benutzer sollte sich nach den tatsächlichen Umständen selbst entscheiden und bei Bedarf Korrosionsbeständigkeitsprüfungen des ausgewählten Materials durchführen, wie z. B. Wanderprüfe. | |
KH-LDEFluorborsäure Durchflussmesser Serie Auswahl
◆ Bestätigung des Umfangs
Die Durchflussgeschwindigkeit des gemessenen Mediums ist 2 bis 4 m / s geeignet, in besonderen Fällen sollte die niedrige Durchflussgeschwindigkeit nicht weniger als 0,2 m / s und die hohe sollte nicht größer als 8 m / s sein. Wenn das Medium feste Partikel enthält, sollte die allgemeine Durchflussgeschwindigkeit kleiner als 3 m / s sein, um eine übermäßige Reibung der Auskleidung und der Elektrode zu verhindern; Für klebrige Flüssigkeiten kann die Durchflussgeschwindigkeit größer als 2 m / s ausgewählt werden, die größere Durchflussgeschwindigkeit hilft, die Rolle des an der Elektrode haftenden Klebstoffs automatisch zu beseitigen und die Messgenauigkeit zu verbessern.
Unter den Bedingungen, die im Messbereich Q festgelegt wurden, kann die Größe des Durchflussmessekalibers D anhand des oben genannten Durchflussgeschwindigkeitsbereichs V bestimmt werden, dessen Wert wie folgt berechnet wird:
Q = πD2V/4
Q: Durchfluss (㎡/h) D: Innendurchmesser V: Durchflussgeschwindigkeit (m/h)
Der Messbereich Q des Fluorborsäure-Durchflussmessers sollte größer sein als der erwartete hohe Durchflusswert, während der normale Durchflusswert etwas größer als 50 des Durchflussmessers ist.
◆KH-LDE SerieElektromagnetisches Durchflussmesser Fluorborsäure DurchflussmesserReferenzverkehrsbereich
Durchmesser mm |
Durchflussbereich m3/h |
Durchmesser mm |
Durchflussbereich 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 |
KH-LDESerie IntelligenzFluorborsäure DurchflussmesserAuswahl Spektrum
Modell |
Kaliber |
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KH-LDE |
15~2600 |
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Code-Name |
Installationsform |
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und |
Integriert |
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F |
Aufteilung |
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Code-Name |
Konverter Modell |
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ZA |
Kreis |
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ZB |
Quadrat |
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Code-Name |
Ausgangssignal |
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I.4 |
4 bis 20mA |
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f |
Frequenz 1KHz |
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Rs |
Serielle Kommunikation (485) |
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C |
Steuerung der Ausgabe |
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Code-Name |
Explosionssicherheitsanforderungen |
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N |
Keine Explosionssicherheit |
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EX |
Explosionsschutz (nur für Splitter) |
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Code-Name |
Medientemperatur |
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T1 |
≤65℃ |
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T2 |
≤120℃ |
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der T3 |
≤180℃(Nur für Partitionen) |
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Code-Name |
Innenmaterial |
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NE |
Neopren (≤65°C) |
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PTFE |
Polytetrafluorethylen (≤189°C) |
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PVC |
Polyvinylchlorid (≤70°C) |
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Code-Name |
Elektrodenmaterial |
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316L |
rostfreier Stahl |
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HC |
Hassellegierung C |
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HB |
哈氏合金B |
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Sie |
Titan |
||||||||
Sie |
Tantal |
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