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電磁流量計

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最後の更新: 2021-12-28 05:48
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会社概要
 
 
製品詳細

ULLMFシリーズ電磁流量計は、センサーとコンバーターで構成されています。 これは、コンダクタンスが5μS/cmを超える液体の体積流量の測定に使用されるファラデーの電磁表示原理に基づいて動作します。 また、腐食性液体を強酸、アルカリ、


泥、鉱石パルプ、紙パルプなどの二相(液固)懸濁液。石油、化学産業、冶金、繊維、製紙、環境保護、食品および地方自治体の管理、灌漑の分野で広く適用されています。プロジェクト、河川浚渫など。






測定原理


電磁流量計、ファラデーの電磁誘導原理によれば、測定電極のペアは、軸が測定管の壁の軸と磁束の両方に垂直である管の壁に取り付けられます。 導電性液体がチューブ軸に沿って移動するため、導電性


液体が磁束をカットし、誘導電圧が発生します。


この電圧は電極によって拾われ、流量に比例します。その値は次のとおりです。


E=KBVD


E=誘導電圧


磁場の分布などに関連するK=係数。


B=磁束の強さ


V=導電性液体の平均流速


D =電極間の距離(チューブの内径)





誘導電圧Eはセンサーのフロー信号と見なされ、コンバーターに送信されます。


増幅、変換、ろ過、一連のデジタル処理を経て、瞬時に


タンタライザーの流量がLCDに表示されます。 コンバーターには4-2OmA出力、アラーム、周波数があります


出力し、Rs- 485ectがあります。 通信接続。






特徴


1.測定管に障害物がないため、圧力損失がゼロで、ほとんど遮られません。


2.適切な電極とライニング材料が採用されている場合は、防食、摩耗の要求


抵抗を満たすことができます。


3.測定結果は、圧力などの液体の物理的パラメータとは関係ありません。


温度、密度、粘度、導電率(ただし、5p S / cm以上!)など...影響を受けません


状況に応じて、精度が高く、作業プロセスが安定しており、信頼性があります。


4.バックライト付きドットアレイの2列フローインジケーターを採用し、瞬間的な合計フローを表示します


レートは、同時に、動作ステータス、パラメータ、測定単位なども表示します。


5.この流量計の測定範囲は広いです。 その範囲能力は通常20:1であり、一般的に到達することができます


30:1以上。
6.この電磁流量計は多機能出力を備えており、コンピューター、複合計器ユニットと組み合わせることができます。


印刷、通信、ネットワーキングの要件を満たすことができます。








技術的パラメータ



主な技術
































導電率



>5μS/cm。




速度



0.3-12m/s




流量範囲



流速の測定範囲内で、


体積流量の範囲はプログラム可能であり、


表を参照してください




正確さ



測定値±0.5パーセント、±1パーセント




環境条件



周囲温度


-10度-50度



相対湿度


5パーセント-90パーセント




中温



T165度以下、T2120度以下、T3180度以下




使用圧力



DN 10-80:PN4MPa以下



DN 100-300:PN1.6MPa以下



DN 350-1000:PN1MPa以下



より高い圧力は特別に注文することができます




電源



220V AC 50Hz(90-245 V AC 50Hz)


24V DC(20-36 V DC)




消費電力



6.5VA




保護グレード



標準タイプIP65、特殊タイプIP67またはIP68




電極材料



316L、HC、HB、Pt、Ti、Ta




ライナー素材



1.NE2.プーム3.PTFE


4.PFA 5. F46






フローテーブル















































































直径



(んん)




最小
流量



(m3/h)




通常の本格的な範囲の選択



(m3/h)



10



0.10



0.4,0.5,0.6 ,0.8, 1.0 ,1.6 ,2.0, 2.5



15



0.20



1.0 ,1.2, 1.6, 2.0 ,3.0 ,4.0 ,5.0 ,6.0



20



0.35



2.0, 2.5, 3.0,4.0, 5.0 ,6.0, 8.0 ,10.0, 12.0



25



0.55



3.0 ,4.0, 5.0 ,6.0 ,8.0 ,10 ,12.0 ,14.0, 16.0



32



1.0



5.0,6.0,8.0,10.0,12,16,20,25



40



1.5



8.0,10.0,12,16,20,25 ,30,40



50



2.5



12,16,20,25 ,30,40,50,60,70



65



4.0



20,25 ,30,40,50,60,80,100,120



80



5.5



25 ,30,40,50,60,80,100,120,160



100



8.5



40,50,60,80,100,120,160,200,250



125



14



60,80,100,120,160,200,250,300,400



150



20



100,120,160,200,250,300,400,500,600



200



35



160,200,250,300,400,500,600,800,1000



250



55



200,250,300,400,500,600,800,1000,1200,1600



300



80



300,400,500,600,800,1000,1200,1600,2000,2500



350



105



400,500,600,800,1000,1200,1600,2000,2500,3000



400



135



500,600,800,1000,1200,1600,2000,2500,3000,4000



450



175



600,800,1000,1200,1600,2000,2500,3000,4000,5000



500



215



800,1000,1200,1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000



600



305



1000,1200,1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,10000



700



415



1200,1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,10000,12000



800



545



1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,10000,12000,16000



900



690



2000,2500,3000,4000,5000,6000,10000,12000,16000,20000



1000



850



2500,3000,4000,5000,6000,10000,12000,16000,20000,25000













通常、媒体の{{0}} m/s流速が推奨されます。 特別に必要な場合は、最小値は0.3m / s以上、最大値は12m/s以下でなければなりません。 流速が遅すぎると電磁信号が低下し、測定精度が低下します。 流体の場合


固体粒子が含まれているため、流速を3m/s未満に設定する必要があります。 粘性液体の場合、


対応する流速はより高い値にする必要があります。これは、電極の汚れを自動的に除去するのに役立ち、測定精度の向上にも役立ちます。





流量、流速、直径の関係を計算する式:




Q =流量(m3 / h)


v =流速(m / s)


D =直径(m)





流量の直径を決定した後、完全な測定として増やす必要があります


事前設定された最大技術フローに応じた範囲値(15パーセント-30パーセント)。 実際の使用では、流量が全範囲の値を超えないようにするのが最善です。そうしないと、この部分の流量測定の誤差が大きくなります。 さらに、正確な測定を保証するために、最大流量と最小流量の比率は20を超えてはなりません。






一体型・分割型の寸法(フランジ:DIN、mm)















































































































































































































DN



MPa



L*



D



行う



H



h*



n-φ



Kg



10



4.0



200



90



60



220



102



4-φ14



4.5



15



200



95



65



222



106



4-φ14



5



20



200



105



75



230



110



4-φ14



5.5



25



200



115



85



235



115



4-φ14



6.5



32



200



140



100



255



122



4-φ18



8



40



200



150



110



260



127



4-φ18



9.5



50



200



165



125



270



140



4-φ18



11



65



200



185



145



275



148



8-φ18



14



80



200



200



160



280



154



8-φ18



17



100



1.6



250



220



180



290



163



8-φ18



20



125



250



250



210



320



175



8-φ18



27



150



300



285



240



330



200



8-φ22



32



200



350



340



295



340



220



12-φ22



44



250



40



405



355



360



240



12-φ26



84



300



500



460



410



405



285



12-φ26



89



350



1.0



500



505



460



440



320



16-φ26



92



400



600



565



515



470



350



16-φ26



115



450



600



615



565



500



380



20-φ26



135



500



600



670



620



530



410



20-φ26



240



600



600



780



725



590



470



20-φ30



320



700



700



895



840



650



530



24-φ30



420



800



800



1015



950



720



600



24-φ33



541



900



900



1115



1050



770



650



28-φ33



668



1000



1000



1230



1160



830



700



28-φ36



858






電極材料の選択


測定対象の媒体の腐食性に応じて、電極の材質を選択するのはユーザーの責任です。 通常のメディアについては、関連する腐食防止マニュアルを参照してください。 複雑な成分を含む混合酸やその他の媒体の場合、材料の選択はサンプル試験の対象となります。






電極材料の耐食性能
















電極



材料




耐食性能




316L



(ステンレス鋼)



耐食性能


硝酸による腐食に対して非常に強い耐性5%以下の硫酸、ギ酸


およびアルカリ溶液。 一定圧力下の亜硫酸、海水、酢酸


その他。 石油、化学、尿素、および業界での勝利に広く使用できます。





Pt



(白金)



硝酸、混酸、またはそれらの混合物などの酸化酸の腐食に耐性があります


硫酸を含むクロム酸、酸化塩の腐食にも耐性があります。


FeプラスプラスプラスCuプラスプラスakとして、または常温よりも低アルゴノート溶液や海水などの他の酸化剤の腐食など。




HC



(ハステロイC)



ほぼすべての酸性溶液、アルカリ性溶液、塩希釈液(含む)に適しています


硫酸発煙および硝酸発煙)、ただし9塩酸には適していません


酸とアンモニウム。




Ti



(チタン)



海水、多様な塩化物、次亜塩素酸の腐食に強い(


発煙、硝酸を含む)、有機酸、低音など。


かなり純粋な還元性酸(硫酸など、


塩酸)。


ただし、フッ素化剤が含まれていると腐食性が大幅に低下します。




Ta



(タンタル)



耐食性に優れ、ほとんど耐食性のあるガラスと非常によく似ています


フッ化水素酸、発煙硫酸、および


ベース。







ライナー素材の選択


測定対象媒体の腐食性に応じて選定してください。


クロロプレンゴムは、一般的な弱酸、弱塩基の腐食に耐えることができます。 できる


65°Cに耐え、耐摩耗性もあります。PTFEはほとんどすべての腐食に耐えることができます。


リン酸を除く強酸およびアルカリは、媒体の最大180度に耐えます


温度ですが、耐摩耗性はありません。 PUNEは耐摩耗性に優れていますが、65度までしか耐えられません。
























ライナー素材




主にパフォーマンス




適用範囲




PTFE



(テフロン)



1.最も安定した化学物質を含む材料です


プラスチック材料間の性能。 耐えられる


沸騰塩酸、硫酸、硝酸および


王水だけでなく、集中ベースとダイバー


漿液性溶剤。


2.耐摩耗性と密着性が悪い。






1.-40度- 180度


2.強力な腐食性媒体など


酸とアルカリとして


3.衛生媒体


4.ネガティブには適していません


圧力パイプライン




NE



(ポリクロロプレン



ゴム)



1.優れた弾力性、トップブレイク強度、優れた


耐摩耗性。


2.一般的な低濃度の腐食に耐性があります


酸、塩基塩、ただし非酸化性媒体ではありません。



1. <65度


2.普通の水を測定するには、


下水、泥、鉱石パルプ




プネ



(ポリウレタール)



1.耐摩耗性に優れています。


2.耐酸性および耐アルカリ性の性能が劣ります。



1.65度以下


2.鉱石パルプの中性の強い摩耗、


石炭-水スラリー、泥




F46



(ポリ過フッ素化



エチレンプロピレン)



化学的性質はFTFEに似ていますが、


負圧抵抗力は


PTFE。



1.180度以下


2.のような強い腐食性媒体


強酸、アルカリ


3.衛生媒体




PFA



(ポリトルトラフルオロ



エチレン)



化学的性質はFTFEに似ていますが、


負圧耐性はPTFEより優れています。




http://ja.uwatermeter.com/

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