Descrição do produto:
Medidor de fluxo de tubo de transporte de halogênio série SP-LDE, medidor de nível de água salina concentradaDe acordo com a lei de indução eletromagnética de Faraday para medir o fluxo de volume de mídia condutora no tubo, o uso de tecnologia embutida de um único chip para alcançar a estimulação digital, ao mesmo tempo que o uso de ônibus de campo CAN no medidor de fluxo eletromagnético é a primeira iniciativa nacional, a tecnologia atingiu o nível líder nacional.
Ao mesmo tempo que satisfaz a exibição de campo, também pode emitir sinais de corrente de 4 a 20 mA para gravação, regulação e controleAgora, tem sido amplamente utilizado na indústria química, proteção ambiental, metalurgia, medicina, fabricação de papel, abastecimento de drenagem e outros setores industriais e gerenciamento.
Além de medir o fluxo de líquidos condutores gerais, também pode medir o fluxo de líquido de duas fases, fluxo de líquido de alta viscosidade e fluxo volumétrico de sais, ácidos fortes e líquidos fortes alcalinos.
Características do produto:
◆ componentes de resistência sem fluxo, não há perda de pressão e obstrução de fluido.
Sem inércia mecânica, resposta rápida, boa estabilidade, pode ser aplicado a sistemas de detecção automática, regulação e controle de programa.
A precisão da medição não é afetada pelo tipo de meio medido e seus parâmetros físicos, tais como temperatura, viscosidade, densidade e pressão.
◆ A utilização de politetrafluoroetileno ou revestimento de borracha e diferentes combinações de materiais de eletrodos como Hc, Hb, 316L, Ti pode se adaptar às necessidades de diferentes meios.
◆ Disponibilidade de vários modelos de medidor de fluxo tipo tubo, tipo de inserção.
◆Usando um armazenamento EEPROM, o armazenamento de dados de medição é seguro e confiável- É.
Existem dois tipos de integração e separação.
◆ Alta definição LCD retroiluminado.
A velocidade de fluxo do meio medido industrial geral é de 2 a 4 m / s, em circunstâncias especiais, a velocidade mínima de fluxo não deve ser inferior a 0,2 m / s e o máximo não deve ser maior que 8 m / s. Se o meio contém partículas sólidas, a velocidade de fluxo comum deve ser inferior a 3 m / s para evitar o atrito excessivo do revestimento e do eletrodo; Para fluidos pegajosos, a velocidade de fluxo pode ser selecionada como maior que 2 m / s, e a velocidade de fluxo maior ajuda a eliminar automaticamente o papel do material pegajoso ligado ao eletrodo, o que contribui para melhorar a precisão da medição.
Tabela da faixa de fluxo:
| Diâmetro nominal (mm) | Faixa de fluxo medida (m3/h) | Medição efetiva do fluxo (m3/h) | Diâmetro nominal (mm) | Faixa de fluxo medida (m3/h) | Medição efetiva do fluxo (m3/h) |
| 10 | 0.0142~3.3912 | 0.0848~2.826 | 300 | 12.717~3052 | 76.302~2543 |
| 15 | 0.0318~7.6302 | 0.1908~6.3585 | 350 | 17.31~4154 | 103.86~3461 |
| 20 | 0.0566~13.5648 | 0.3392~11.304 | 400 | 22.61~5425 | 135.65~4521 |
| 25 | 0.0883~21.195 | 0.5298~17.6625 | 450 | 28.62~6867 | 171.68~5722 |
| 32 | 0.1447~34.7258 | 0.8682~29.9382 | 500 | 35.33~8478 | 211.95~7065 |
| 40 | 0.2261~54.2592 | 1.3565~45.216 | 600 | 50.87~12208 | 305.2~10173 |
| 50 | 0.3533~84.78 | 2.1195~70.65 | 700 | 69.24~16616 | 415.4~13847 |
| 65 | 0.5970~143.28 | 3.5819~119.39 | 800 | 90.44~21703 | 542.6~18086 |
| 80 | 0.9044~217.03 | 5.4259~180.86 | 900 | 114.46~27468 | 686.7~22890 |
| 100 | 1.413 ~339.12 | 8.478~282.6 | 1000 | 141.3~33912 | 847.8~28260 |
| 125 | 2.2079~529.87 | 13.2468~441.56 | 1200 | 203.5~48833 | 1221~40694 |
| 150 | 3.1793~763 | 19.0755~635.85 | 1400 | 277~66467 | 1662~55389 |
| 200 | 5.652~1356 | 33.912~1130.4 | 1600 | 361.8~86814 | 2171~72345 |
| 250 | 8.8313~2119 | 52.9875~1766 | 1800 | 457.9~109874 | 2747~91562 |
Medidor de fluxo de tubo de transporte de halogênio, medidor de nível de água salina concentradaEscolha do material do eletrodo:
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Materiais do eletrodo |
Resistência à corrosão e ao desgaste |
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Aço inoxidável 0Crl8Nil2M02Ti |
Utilizado em meios fracamente corrosivos como água industrial, água de uso doméstico, esgoto, etc., aplicável a setores industriais como petróleo, química, aço e áreas municipais e ambientais. |
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Liga Hash B |
Para todas as concentrações abaixo do ponto de ebulição do ácido clorhídrico tem boa resistência à corrosão, e também à corrosão de ácidos não clorados, álcalis, líquidos salinos não oxidantes como ácido sulfúrico, ácido fosfórico, ácido hidroflúrico e ácido orgânico. |
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Liga Hash C |
Resistente à corrosão de ácidos não oxidantes, como ácido nítrico, ácido misturado, ou meio misturado de ácido cromo e ácido sulfúrico, e também resistente à corrosão de sais oxidantes como: Fe, "Cu" ou outros oxidantes, como soluções de hipoclorato a temperaturas superiores às normais, corrosão da água do mar |
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Titânio |
Resistente à corrosão da água do mar, vários cloretos e subcloratos, ácidos oxidantes (incluindo ácido sulfúrico fumante), ácidos orgânicos e álcalis. Não é resistente à corrosão de ácidos redutivos mais puros (como ácido sulfúrico, ácido clorhídrico), mas quando o ácido contém oxidantes (como ácido nítrico, Fc + +, Cu + +), a corrosão é muito reduzida. |
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Tantal |
Tem uma excelente resistência à corrosão e o vidro é muito semelhante. Além do ácido hidroflúrico, ácido sulfúrico fumante e álcali, é quase resistente à corrosão de meios químicos de corte (incluindo ácido clorhídrico, ácido nítrico e ácido sulfúrico abaixo de 50 ° C). em álcalis; Resistência à corrosão. |
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Liga de platina/titânio |
Quase resistente - corte de meios químicos, mas não aplicável à água real e sal de amônio. |
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Carbeto de tungstênio revestido de aço inoxidável |
Utilizado em meios não corrosivos e resistentes ao desgaste. |

Medidor de fluxo de tubo de transporte de halogênio, medidor de nível de água salina concentradaEspectro de produtos
| 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 | |||||
