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| Le principe de mesure du débitmètre électromagnétique est basé sur la loi de Faraday sur l'induction électromagnétique. Le tube de mesure du débitmètre est un court tube en alliage non magnétique revêtu d'un matériau isolant. Les deux électrodes sont fixées sur le tube de mesure à travers la paroi du tube traversant dans le sens du diamètre du tube. Sa tête d'électrode affleure sensiblement la surface interne du revêtement. La bobine d'excitation, lorsqu'elle est excitée par une impulsion carrée bidirectionnelle, créera un champ magnétique de travail de densité de flux B dans une direction perpendiculaire à l'axe du tube de mesure. A ce moment, si un fluide d'une certaine conductivité traverse le tube de mesure, la ligne de champ magnétique coupée induit une Force électromotrice E. la Force électromotrice e est directement proportionnelle au produit de la densité de flux magnétique B, du diamètre intérieur d du tube de mesure et du débit moyen V, la Force électromotrice E (signal de débit) étant détectée par les électrodes et envoyée au convertisseur par le câble. Le convertisseur amplifie le signal de débit après le traitement, il peut afficher le débit de fluide et peut émettre des impulsions, tâtonner le courant et d'autres signaux pour le contrôle et la régulation du débit. |
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| Sur la figure 1 - 1, lorsque le fluide conducteur circule à un débit moyen V (M / s) à travers un tube isolant de diamètre intérieur d (m) muni d'une paire d'électrodes de mesure et que ce tube est dans un champ magnétique d'induction magnétique uniforme d'intensité B (t). Une Force électromotrice (e) perpendiculaire au carré du champ magnétique et à la direction de l'écoulement est alors induite sur une paire d'électrodes. Écrivable par la loi de l'induction électromagnétique (1) formule: |
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Schéma de fonctionnement du circuit
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1. Boîtier 2. Doublure 3. Bobine d'excitation 4. Convertisseur 5. Vis de terre 6. électrodes
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| 1. La structure de l'instrument est simple et fiable, aucune partie mobile, longue durée de vie. |
| 2. Aucune pièce de blocage d'écoulement d'interception, il n'y a pas de perte de pression et de phénomène de blocage de fluide. |
| 3. Aucune inertie mécanique, réponse rapide, bonne stabilité, peut être appliquée à la détection automatique, au système de régulation et de contrôle. |
| 4. La précision de la mesure n'est pas affectée par le type de milieu testé et ses paramètres de grandeurs physiques tels que la température, la viscosité, la pression, etc. |
| 5. Un joint conçu individuellement à la connexion du capteur à la tête de la montre peut empêcher l'humidité extérieure d'entrer dans la tête de la montre et le capteur à partir de la connexion. |
| 6. Le fil d'excitation et le fil d'électrode utilisent un fil de blindage à noyau unique de haute qualité, ce qui peut réduire les interférences et améliorer la pureté du signal, améliorant ainsi la précision de la mesure. |
| 7. Large gamme de débit de mesure. |
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| nom |
Hhds - débitmètre électromagnétique type compteur d'eau |
| Diamètre nominal de passage |
DN10 à DN400 |
| Forme de la structure |
Type de corps unique, Split (GPRS) |
| Débit le plus élevé |
15 m/s |
| Conductivité des fluides |
≥5uS/cm |
| Niveau de précision |
Niveau 1.0 |
| Matériaux de doublure |
Polytétrafluoropène, polychloroprène, polychlorolipide, polyperfluoroéthylène (f46) |
| Pression nominale |
4.0Mpa, 1.6Mpa, 1.0Mpa |
| Température maximale du fluide |
Un type de corps |
70℃ |
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Type de séparation |
Doublure en Polytétrafluoroéthylène |
100°C; 150 ℃ (commande spéciale requise) |
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Doublure en néoprène |
80°c; L20℃ (commande spéciale requise) |
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Doublure en polychloroester |
80℃ |
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Polyperfluoroéthylène propylène (f46) |
100°C; 150 ℃ (commande spéciale requise) |
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Polyfluoroéthylène (FS) |
80℃ |
| Matériaux d'électrode de signal et d'électrode de masse |
316 |
| Matériau du capteur |
Acier au carbone, acier inoxydable 304 |
| Protection du boîtier |
IP68 |
| Signal de sortie |
GPRS RS485 (Protocole Modbus) |
| Affichage affichage |
Débit instantané, débit, pourcentage, rapport air - tube, positif. Accumulation inverse, affichage d'alarme, minuterie seconde, indication du niveau de la batterie |
| alimentation |
3.6v batterie au lithium |
| Manière d'excitation |
Excitation DC pulsée basse fréquence |
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| Calibre (mm) |
Plage de mesure (m3 / h) |
Calibre (mm) |
Plage de mesure (m3 / h) |
| DN10 |
0,14 à 1,40 |
DN100 |
14,13 à 282,60 |
| DN15 |
0,32 à 6,36 |
DN125 |
22,08 à 441,56 |
| DN20 |
0,57 à 11,30 |
DN150 |
31,79 à 635,85 |
| DN25 |
0,88 à 17,66 |
DN200 |
56,52 à 1130,4 |
| DN32 |
1,45 à 28,94 |
DN250 |
88,31 à 1766,25 |
| DN40 |
2,26 à 45,22 |
DN300 |
127,17 à 2 543,4 |
| DN50 |
3,35 à 70,65 |
DN350 |
173,09 à 3 461,85 |
| DN65 |
5,97 à 119,40 |
DN400 |
226,08 à 4 521,60 |
| DN80 |
9,04 à 180,86 |
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| 1. Schéma |
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Remarque: les tailles ci - dessus sont des tailles de référence, si des options spéciales sont disponibles, cette valeur peut varier
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2. Tableau des dimensions
| Diamètre nominal DN |
Niveau de pression |
Diamètre extérieur de la bride d |
Diamètre du cercle central du trou de boulon K |
Trou de boulon n - l |
Total l |
Hauteur H |
Poids de référence kg |
| 10 |
PN40 |
90 |
60 |
4-φ14 |
200 |
190 |
10 |
| 15 |
PN40 |
95 |
65 |
4-φ14 |
200 |
190 |
10 |
| 20 |
PN40 |
105 |
75 |
4-φ14 |
200 |
190 |
10 |
| 25 |
PN40 |
110 |
85 |
4-φ14 |
200 |
200 |
10 |
| 32 |
PN40 |
140 |
100 |
4-φ18 |
200 |
205 |
11 |
| 40 |
PN40 |
150 |
110 |
4-φ18 |
200 |
215 |
12 |
| 50 |
PN40 |
165 |
125 |
4-φ18 |
200 |
220 |
15 |
| 65 |
PN16 |
185 |
145 |
4-φ18 |
200 |
240 |
16 |
| 80 |
PN16 |
200 |
160 |
8-φ18 |
200 |
255 |
18 |
| 100 |
PN16 |
220 |
180 |
8-φ18 |
250 |
270 |
20 |
| 125 |
PN16 |
250 |
210 |
8-φ18 |
250 |
300 |
25 |
| 150 |
PN16 |
285 |
240 |
8-φ22 |
300 |
330 |
30 |
| 200 |
PN16 |
340 |
295 |
12-φ24 |
350 |
390 |
45 |
| 250 |
PN16 |
405 |
355 |
12-φ26 |
450 |
450 |
65 |
| 300 |
PN16 |
460 |
410 |
12-φ28 |
500 |
500 |
79 |
| 350 |
PN16 |
520 |
470 |
16-φ30 |
550 |
520 |
95 |
| 400 |
PN16 |
580 |
525 |
16-φ32 |
600 |
635 |
140 |
| 1. Toutes les données du tableau ci - dessus sont basées uniquement sur des capteurs de type standard |
| 2. Autres classes de pression non listées, la taille peut varier |
| 3. Pour les capteurs de petit calibre, la taille de la tête de montre peut être plus grande que le capteur |
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Choix de la doublure
| Matériaux de doublure |
Principales performances |
Température moyenne maximale |
Champ d'application |
| Un type de corps |
Type de séparation |
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| Polytétrafluoroéthylène (F4) |
1. C'est l'un des plastiques avec les propriétés chimiques les plus stables, résistant à l'acide chlorhydrique bouillant, à l'acide sulfurique, à l'acide nitrique et à l'eau royale, ainsi qu'aux alcalis concentrés et à divers solvants organiques. Ne résiste pas à la corrosion par le trifluorure de chlore, le trifluorure de chlore à haute température, le fluor liquide à grande vitesse, l'oxygène liquide, l'ozone. |
70℃ |
100 ℃, 150 ℃ (commande spéciale requise) idem |
1. Acide concentré, alcali et autres médias corrosifs forts
2. Médias de type sanitaire
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| 2. La résistance à l'usure n'est pas aussi bonne que le caoutchouc de polyuréthane. |
| 3. La résistance à la pression négative n'est pas aussi bonne que le polychloroprène. |
| Polyperfluoroéthylène propylène (f46) |
Idem |
| Polyfluoroéthylène (FS) |
La limite supérieure de température applicable est inférieure à celle du polytétrafluoroéthylène, mais aussi moins coûteuse |
80℃ |
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| Polychloroprène |
1. Il y a une excellente élasticité, une force de rupture élevée, une bonne résistance à l'usure |
80 ℃, 120 ℃ (commande spéciale requise) |
Eau, eaux usées, boue minérale résistant à l'abrasion |
| 2. Résistance à la corrosion générale des milieux acides, alcalins et salins à faible concentration, résistance à la corrosion des milieux oxydants |
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Choix des électrodes
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| Matériel d'électrode |
Résistance à la corrosion et à l'abrasion |
| Acier inoxydable 0cr18ni12mo2ti |
Utilisé dans l'eau industrielle, l'eau domestique, les eaux usées et d'autres médias faiblement corrosifs, il convient au pétrole, à l'industrie chimique, à l'acier et à d'autres secteurs industriels, ainsi qu'aux municipalités, à la protection de l'environnement et à d'autres domaines |
| Remarque: en raison de la grande variété de médias, leur corrosivité est modifiée par des facteurs complexes tels que la température, la concentration, la vitesse d'écoulement, etc., ce tableau est fourni à titre de référence uniquement. L'utilisateur doit faire son propre choix en fonction de la situation réelle et, si nécessaire, faire l'essai de résistance à la corrosion du matériau choisi, tel que l'essai de suspension |
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| 1. Exigences communes |
| a、 Pour l'installation, l'entretien, la facilité d'entretien, un espace suffisant doit être réservé autour du débitmètre |
| b、 Évitez l'installation de débitmètres dans des endroits où la température varie considérablement ou qui sont soumis au rayonnement à haute température de l'équipement |
| c、 Le débitmètre doit être installé à l'intérieur, comme à l'extérieur, il doit être protégé de la lumière directe du soleil, si nécessaire, installez un dispositif de protection solaire |
| d、 Évitez l'installation du débitmètre dans un environnement contenant des gaz corrosifs |
| e、 Évitez l'installation du débitmètre dans un endroit avec une source de vibration forte, un champ magnétique fort |
| 2. Exigences de tube de processus |
| a、 Les diamètres intérieurs des tubes de traitement supérieur et aval par rapport au diamètre intérieur du débitmètre doivent être tels que: 0,98 DN ≤ d ≤ 1,05 DN (DN: diamètre intérieur du débitmètre; D: diamètre intérieur du tube de processus) |
| b、 Le tube de processus et le débitmètre doivent être concentriques, la déviation coaxiale n'est pas supérieure à 0,05 DN |
 
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| 2.1 section droite |
| L'utilisation de sections droites empêche les médias de tourbillonner ou de distorsion en raison de l'influence des coudes, des trois voies de type tt, des vannes d'arrêt, des variateurs |

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| 3. Mise à la terre |
Le débitmètre doit être mis à la terre comme spécifié pour garantir un fonctionnement fiable du débitmètre, empêcher les opérateurs de recevoir des chocs électriques
| Figure (1) tuyauterie métallique sans revêtement ou revêtement de paroi intérieure, mise à la terre sans bague de mise à la terre. |
| Figure (2) tuyauterie métallique et tuyauterie isolée avec revêtement ou revêtement de paroi intérieure, mise à la terre à l'aide d'un anneau de mise à la terre. |
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