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La elección del método de escala del medidor de flujo electromagnético

Resumen: El método de selección de la escala del medidor de flujo electromagnético, información producida por un excelente medidor de flujo, fabricante de medidores de flujo para ofrecerle la cotización. El medidor de flujo electromagnético se utiliza para medir el caudal volumétrico de la tubería de líquido conductor. Elija la premisa de que el medidor de flujo electromagnético debe tener una conductividad eléctrica adecuada. El instrumento estándar para la conductividad media no inferior a 10 us/cm, instrumento de tipo de baja conductividad es de conductancia media. Más fabricantes de medidores de flujo eligen modelo precio cotización. Le invitamos a consultar, aquí hay un método de selección de la escala del medidor de flujo electromagnético detalles del artículo. El medidor de flujo electromagnético se utiliza para medir el caudal volumétrico de la tubería de líquido conductor. Elija la premisa de que el medidor de flujo electromagnético debe tener una conductividad eléctrica adecuada. El instrumento estándar para la conductividad media no inferior a 10 us/cm, instrumento de tipo lateral de baja conductividad es conductividad media no inferior a 0.1 us/cm. Medidor de baja conductividad El cable de transmisión de la señal de flujo debe ser un cable de doble núcleo y doble blindaje. (1) El rango del transmisor es fundamental para mejorar la fiabilidad del caudalímetro electromagnético zui y la precisión de la medición. El rango se determina según el principio de no menos del caudal zui. El tráfico se utiliza comúnmente con más del 50% del límite de medición, y las mediciones de caudal máximo se establecen en el convertidor. Este tiene rango simple, rango doble y rango variable, y tres opciones. (2) La selección del diámetro del transductor se puede utilizar con tuberías del mismo calibre o ligeramente menores. Si se cumplen las condiciones del rango, el diámetro puede ajustarse a los diferentes objetos de medición. La medición de la velocidad del fluido del transmisor se basa en el tamaño de la tubería. En condiciones de uso con una velocidad de 2 - Zui, adecuada para 4 m/s. Sin embargo, en algunas ocasiones, el caudal puede alcanzar los 10 m/s. Si se confirma, el diámetro de la tubería del transmisor de caudal se puede determinar según el tipo de medio, ya sea para daños por abrasión del revestimiento o electrodos de fácil adhesión de sedimentos, y se puede considerar un cambio. Cuando el medio de la abrasión del revestimiento, puede aumentar el diámetro del transmisor, la velocidad de flujo por debajo de 3 m/s y proteger la brida; Fácil de producir electrodo de adhesión de sedimentos, puede reducir el diámetro del transmisor, la velocidad de flujo en más de 2 m/s. (3) Selección de presión de acuerdo con los requisitos de la producción industrial, la producción de presión de trabajo del medidor de flujo electromagnético de la siguiente manera: 1) Menos de 50 mm Ф a 1. 6MPa; 2) Ф80mm - Ф 900 mm a 1. 0MPa; 3) Más de 1000 mm Ф es 0. 6MPa, (4) Usando la elección de la temperatura del medio medido, la temperatura no puede exceder la temperatura permitida del material de revestimiento. (5) La elección del material de revestimiento debe considerar factores como la temperatura del medio, la corrosión y el desgaste. El revestimiento de PTFE se utiliza para situaciones de alta temperatura y fuerte corrosión, alta temperatura de trabajo zui de hasta 190 ℃, especialmente adecuado para ácido, álcali, sal y el lado del medio de alta temperatura, pero no se puede utilizar para producir presión negativa. El revestimiento de caucho a baja temperatura, el fluido corrosivo no es demasiado fuerte, como agua, aguas residuales y ácido débil base débil, etc., la temperatura de trabajo es inferior a 80 ℃ la resistencia al desgaste del revestimiento de caucho de poliuretano vinagre buen zui, especialmente adecuado para sedimentos que contienen fluido más seroso y líquido sólido de dos fases, temperatura de trabajo inferior a 80 ℃. (6) La elección del material del electrodo debe considerarse la resistencia media a la corrosión y al desgaste. Acero inoxidable: con resistencia a la corrosión en el entorno de oxidación débil, generalmente utilizado en agua, ácidos orgánicos (ácido acético, ácido láctico), base débil (amoníaco), etc. : el hierro tiene resistencia a la corrosión en entornos oxidantes, especialmente se puede utilizar en entornos con iones de captura, se utiliza en agua de mar y se puede agarrar todo tipo de soluciones compuestas (atrapadas por y capturando potasio), etc. Oso: fuerte en entornos oxidantes y reductores fuertes, resistencia a la corrosión, pero la clase base, no se puede utilizar con ácido fluorhídrico, ácido sulfúrico fumante, utilizado en ácido clorhídrico concentrado, ácido sulfúrico, ácido nítrico y agua regia, etc. Incorrecto: se han excluido los iones de agarre en la resistencia a la corrosión ácida y alcalina, utilizado en álcalis fuertes, ácido sulfúrico, ácido nítrico, etc. Aleación B a base de níquel resistente a la corrosión por calor: en entornos oxidantes, especialmente en la resistencia a la corrosión del ácido clorhídrico y del ácido flúor, adecuada para ácido clorhídrico, flúor, etc. Aleación C a base de níquel resistente a la corrosión por calor: en el grado moderado de entorno oxidante y reductor para usar, adecuada para todo tipo de ácido orgánico, ácido inorgánico y álcali. Aleación de platino-iridio: Resistente a la corrosión ácida y alcalina, excepto agua regia. Su precio es elevado. Se utiliza para fosfato, fluoruro, clorhídrico, sulfúrico, nítrico y álcalis. Acero inoxidable recubierto de carburo de tungsteno: Gracias a su alta dureza, ofrece una buena resistencia al desgaste. Se utiliza en fluidos serosos, sedimentarios y sólidos-líquidos bifásicos. Este artículo incluye toda la información anterior. Puede consultarme sobre la selección de medidores de caudal, presupuestos, etc.

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