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Goldlake Smitter Instrumente Co., Ltd.
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Elektromagnetisches Durchflussmesser EMF8901-(50)23100S11-B1

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Das elektromagnetische Durchflussmesser EMF8901-(50)23100S11-B1 misst den Volumenstrom einer leitenden Flüssigkeit. Aufgrund der * Eigenschaften wurden weit verbreitet bei der Messung einer Vielzahl von leitfähigen Flüssigkeiten in der Industrie verwendet. Wird hauptsächlich in der Chemie-, Papier-, Lebensmittel-, Textil-, Metallurgie-, Umweltschutz-, Wasserversorgungs- und Abwasserindustrien verwendet, um die Systemsteuerung mit Computern zu erreichen.

Produktdetails

Elektromagnetisches Durchflussmesser EMF8901-(50)23100S11-B1Das Messprinzip ist das Faraday-Gesetz der elektromagnetischen Induktion, die Hauptbestandteile des Sensors sind: Messrohr, Elektrode, Magnetspule, Eisenkern und Magnetjoch-Gehäuse.
Elektromagnetisches Durchflussmesser EMF8901-(50)23100S11-B1Eigenschaften:
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. Elektromagnetisches Durchflussmesser ist ein bidirektionales Messsystem mit drei Akkumulatoren: positive Gesamtmenge, umgekehrte Gesamtmenge und Gesamtdifferenzwerte; Anzeige von Strom, Rückfluss und mehrere Ausgänge: Strom, Impuls, digitale Kommunikation, HART;
8, der Wandler verwendet die Oberflächenmontagetechnologie (SMT), mit Selbstprüfung und Selbstdiagnose;
Haupttechnische Daten:

Technische Daten für Maschinen und Sensoren

Durchführung von Standards

JB/T 9248 - 1999

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

Zui hohe Durchflussgeschwindigkeit

15 m/s

Genauigkeit

DNl5 bis DN600

Anzeigewert: ± 0,3% (Durchflussgeschwindigkeit ≥ 1 m / s); ±3mm/s (Durchflussgeschwindigkeit <1m/s)

DN700 bis DN3000

± 0,5% des angegebenen Wertes (Durchflussgeschwindigkeit ≥ 0,8 m / S); ± 4 mm / s (Durchflussgeschwindigkeit < 0,8 m / s)

Flüssigkeitsleitfähigkeit

≥5uS/cm

Nominaler Druck

4,0 MPa

1,6 MPa

1,0 MPa

0,6 MPa

6,3 und 10 MPa

DNl5 bis DN150

DNl5 bis DN600

DN200 bis DN1000

DN700 bis DN3000

Sonderbestellungen

Umgebungstemperatur

Sensor

- 25 ℃ - zehn 60 ℃

Konverter und All-in-One

- 10 ° C - 10 ° C

Auskleidermaterial

Polytetrafluorethylen, Polyneoprene, Polyurethan, Polyperfluorethylen (F46), PFA mit Netz

Zui hohe Flüssigkeitstemperatur

- Körpergröße

70℃

Separationstyp

Polyneopren-Futter

80℃; 120 ℃ (bei der Bestellung angegeben)

Polyurethanfutter

80℃

Polytetrafluorethylen-Auskleidung

100℃; 150 ℃ (bei der Bestellung angegeben)

Polyfluorethylen (F46)

Netzwerk PFA

Signal- und Erdelektrodenmaterial

Edelstahl 0Crl8Nil2M02Ti, Hash Legierung C, Hash Legierung B, Titan, Tantal, Platin / Iridium Legierung, Edelstahl beschichtet mit Wolframkarbid

Elektrodeneinrichtung

DN300 bis DN3000

Verbindungsflanschmaterial

Kohlenstoffstahl

Erdungsflanschmaterial

Edelstahl 1Crl8Ni9Ti

Importschutzflanschmaterial

DN65 bis DNl50

Edelstahl 1Crl8Ni9Ti

DN200 bis DNl600

Kohlenstoffstahl Zehn Edelstahl 1Crl8Ni9Ti

Gehäuseschutz

Sensor mit getrennter Gummi- oder Polyurethanverkleidung DNl5 bis DN3000

IP65 oder IP68

Sonstige Sensoren - Durchflussmesser und Trennwendler

IP65

Abstand (getrennt)

Umrichter Entfernungssensor in der Regel nicht mehr als 100m

Technische Daten des Konverters

Stromversorgung

Kommunikation

85-265V, 45-400Hz

Gleichstrom

11 bis 40V

Tasten und Anzeige

Tastenbedingt

4 Film-Tasten können alle Parameter einstellen und auswählen, können auch die Programmierung des Konverters mit dem PC-Gerät (RS232) eingestellt werden;

3 Zeilen LCD mit breitem Blickwinkel, breiter Temperatur und Hintergrundbeleuchtung;

Zeile 1 zeigt den Verkehrswert an;

Zeile 2 zeigt die Verkehrseinheit an;

Zeile 3 zeigt den Durchflussprozentsatz, die positive Gesamtmenge, die umgekehrte Gesamtmenge, die Gesamtmenge der Differenzen, den Alarm und die Durchflussgeschwindigkeit an.


Magnetische Taste

2 Magnettasten zur Anzeige der Auswahl und Zurücksetzung der Parameter, die Programmierung der Einstellung des Wandlers mit einer PC-Maschine (RS232);

2 Zeilen LCD mit breitem Blickwinkel, breiter Temperatur und Hintergrundbeleuchtung:

Zeile 1: Auswahl der magnetischen Taste: Anzeige des Durchflussprozentsatz, der positiven Gesamtmenge, der umgekehrten Gesamtmenge, der Gesamtmenge der Differenzen, des Alarms und der Durchflussgeschwindigkeit.

Zeile 2: Anzeige des Verkehrs.


Interner Akkumulator

Positive Summe, Reverse Summe und Differenz Summe.

Ausgangssignal

Einrichtungsanaloge Ausgabe

Voll isoliert, Last ≤600D. (bei 20mA);

Obergrenze: 0-21mA optional, pro LMA;

Untergrenze: 0-21mA optional, 1mA pro Reihe;

Positive und Reverse Flow-Ausgabe programmiert.


Bidirektionale analoge Ausgabe

Die untere Grenze ist. Oder 4mA, andere analoge Einrichtungsausgänge.

Bidirektionale Impulsausgabe

Zwei Ausgänge entsprechen dem direkten und umgekehrten Strom, Frequenz 0 bis 800 Hz, Obergrenze 1 bis 800 Hz ist optional, pro IHz;

Quadratwelle oder ausgewählte Pulsbreite, ausgewählte Pulsbreite Obergrenze 2.5S, 1ms pro Reihe;

Passiv isolierte Transistor-Schalter-Ausgang, kann den Strom von 250mA absorbieren, Spannung 35V.


Doppelter Alarmausgang

Alarm (programmierbar) hoher / niedriger Durchfluss, Luftleitung, Ausfallzustand, positiv, umgekehrter Durchfluss, Analog-Übermessungsbereich, Puls-Übermessungsbereich, Impuls-Kleinsignalentfernung, Ausgangspolarität ist optional;

Transistor-Schalter-Ausgang mit Isolationsschutz, kann Strom von 250mA absorbieren, Spannung von 35V. (nicht isoliert von Impulsausgängen)


Digitale Kommunikation

 

RS232, RS485 und HART

Auswahl der Futter

Auskleidermaterial

Hauptleistung

Zui hohe Mitteltemperatur

Anwendungsbereich

- Körpergröße

Separationstyp

 

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.

70℃

100 ℃ 150 ℃ (Sonderbestellung erforderlich)

1, konzentrierte 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

 

Polyfluorethylen (Fs)

Die anwendbare Temperaturobergrenze ist niedriger als Polytetrafluorethylen, aber die Kosten sind auch niedriger.

80℃

 

Polyneopren

1, 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.

Polyurethankautschuk

1. Verschleißbeständigkeit*.

2, schlechte Korrosionsbeständigkeit.

80℃

Neutrale stark verschleißte Mineralmasse, Kohlenmasse, Schlamm

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 oxidativen Salzflüssigkeiten wie Schwefelsäure, Phosphorsäure und organische Säuren.

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 rauchender Schwefelsäure und Alkali ist es nahezu beständig gegen die Korrosion von schneidenden chemischen Medien (einschließlich Salzsäure, 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.

Referenzverkehrsbereich

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

电磁流量计 EMF8901-(50)23100S11-B1

Tägliche Wartung
Nur eine regelmäßige intuitive Inspektion des Geräts, die Umgebung des Geräts zu überprüfen, den Schmutz zu beseitigen, sicherzustellen, dass kein Wasser und andere Substanzen eingehen, überprüfen Sie, ob die Verkabelung gut ist, überprüfen Sie, ob in der Nähe des Geräts neue starke elektromagnetische Feldgeräte oder neue Leitungen über das Gerät installiert sind. Wenn das Messmedium anfällig ist, die Elektrode zu verschmutzen oder in der Messrohrwand abzusetzen, zu verunreinigen, sollte es regelmäßig gereinigt und gereinigt werden.
Fehlersuche
Durchflussmesser beginnen mit dem Betrieb oder normalen Betrieb für eine Weile nach der Erkenntnis, dass das Gerät funktioniert nicht normal, sollte zuerst überprüfen, ob das Durchflussmesser externe Bedingungen, wie die Stromversorgung ist gut, ob die Leitung leckt oder in einem nicht vollen Zustand, ob es Blasen in der Leitung, Signalkabel ist beschädigt, Wandler Ausgangssignal (d. h. Hinter-Instrument-Eingangskreislauf) geöffnet ist. Denken Sie an die blinde Reparatur des Durchflussmessers.
Sensorprüfung
Testgeräte: 500MΩ Isolationswiderstandstester ein, Multimeter ein.
Testschritte:
(1) Wenn die Leitung mit Medien gefüllt ist, messen Sie den Widerstandswert zwischen den Anschlüssen A, B und C mit einem Multimeter, und der Widerstandswert zwischen A-C und B-C sollte größer oder gleich sein. Wenn der Unterschied mehr als das Doppelte ist, kann es sich um eine Leckage der Elektrode, eine Adsorption von Kondenswasser in der Außenwand des Messrohres oder der Anschlussbox handeln.
(2) Bei der Trocknung der Auskleidung wird der Isolationswiderstand zwischen A-C und B-C mit MΩ gemessen (sollte größer als 200MΩ sein). Anschließend messen Sie mit einem Multimeter den Widerstand der Anschlüsse A, B und der beiden Elektroden im Messrohr (sollte kurzgeschlossen sein). Wenn der Isolationswiderstand sehr klein ist, deutet darauf hin, dass die Elektrode leckt ist, sollte der gesamte Durchflussmesser in die Fabrik zurückgeführt werden. Wenn die Isolierung abfällt, aber immer noch über 50MΩ ist und die Prüfung in Schritt (1) normal ist, kann es sich um eine Befeuchtung der Außenwände des Messrohres handeln, die mit einem Heißventilator im Inneren des Gehäuses getrocknet werden kann.
(3) Messung des Widerstands zwischen X und Y mit einem Multimeter, wenn es mehr als 200 Ω ist, kann die Stimulationsspule und ihre Ausgangsleitung offen oder schlecht kontaktiert werden. Entfernen Sie die Terminalplattenprüfung.
(4) Überprüfen Sie den Isolationswiderstand zwischen X, Y und C, sollte mehr als 200 MΩ, wenn es abnimmt, mit heißem Luft im Inneren des Gehäuses getrocknet werden. Bei tatsächlichem Betrieb führt eine Abnahme der Spulenisolation zu erhöhten Messfehlern und instabilen Messausgangssignalen.
(5) Wenn der Sensor fehlerhaft ist, wenden Sie sich bitte an den Hersteller des elektromagnetischen Durchflussmessers, der allgemeine Vorort kann nicht gelöst werden und muss vom Hersteller repariert werden.
Konverter Prüfung
Wenn festgestellt wird, dass der Wandler fehlerhaft ist, nach der Überprüfung der externen Gründe kein Problem, bitte mit dem Hersteller des elektromagnetischen Durchflussmessers, der Hersteller wird in der Regel den Austausch der Leiterplatte lösen.
Wartung der Elektroden
1. Vor der Verwendung eines elektromagnetischen Durchflussmessers sollten Sie zuerst ein elektromagnetisches Durchflussmesser mit einer Standard-pH-Lösung kalibrieren. Nach der Kalibrierung vor dem Betrieb müssen wir darauf achten, dass die Elektrode des elektromagnetischen Durchflussmessers zuerst mit destilliertem Wasser gereinigt wird und dann mit der Messflüssigkeit gereinigt wird.
2. Wenn Sie kein elektromagnetisches Durchflussmesser verwenden, sollten Sie achten, wenn Sie die elektromagnetische Durchflussmesserelektrode entfernen möchten, dass der Sensor der Elektrode nicht mit dem Hartstoff kollidiert, sonst wird sich die Verwendung der Elektrode beeinflussen, solange Schäden auftreten.
Nach dem Ende der Verwendung des elektromagnetischen Durchflussmessers müssen wir die Elektroden des elektromagnetischen Durchflussmessers auf die Abdeckung legen, weniger gesättigte Lösungen darin setzen, solange sichergestellt wird, dass die Blasen der Elektroden feucht sind, aber denken Sie daran, nicht in destilliertem Wasser einzutauchen.
4. Achten Sie normalerweise darauf, dass die Elektrode sauber bleibt, lassen Sie nicht, dass die beiden Ausgänge einen Kurzschluss auftreten, sonst wird die Messung ungenau sein und die Verwendung des elektromagnetischen Durchflussmessers beeinflussen.
Tatsächlich gibt es viele Methoden zur Wartung der Elektroden des elektromagnetischen Durchflussmessers, und jeder muss im Gebrauchsprozess mehr Aufmerksamkeit schenken und nicht aufgrund seiner kleinen Fahrlässigkeit verursachen, dass das elektromagnetische Durchflussmesser in Zukunft nicht normal verwendet werden kann.