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O medidor de vazão eletromagnético plug-in na aplicação do tratamento de águas de minas, a fim de reduzir a poluição, economizar água e reduzir as emissões, deve estar na água para consumo, água industrial, água circulante e descarga de esgoto de acordo com a medição e controle. Medição de vazão no controle da quantidade total e gestão de cotas de recursos hídricos e ocupa um lugar importante na produção petroquímica e controle de processos. 1 análise técnica. 1. O princípio de funcionamento do medidor de vazão eletromagnético plug-in é baseado na lei de indução eletromagnética de Faraday. A medição do fluxo ocorre quando o líquido flui perpendicularmente à direção do fluxo do campo magnético, induzindo uma velocidade média do fluxo (fluxo volumétrico) proporcional à tensão. O sinal de tensão induzida é detectado por dois eletrodos de contato direto e enviado para um transmissor inteligente por meio de um cabo especial. O transmissor inteligente, de acordo com o potencial elétrico e o modelo matemático de fluxo magnético, é convertido em sinal de trânsito, incluindo fluxo instantâneo e quantidade cumulativa. Novamente, de acordo com o fluxo local, os sinais de saída padrão de 4 a 20 mA e 1 a 5 VCC são enviados para o instrumento secundário de fluxo ou DCS. 1. Os dois componentes do medidor de vazão eletromagnético plug-in são compostos principalmente por sensores, transdutor inteligente e cabo especial. (1) O sensor é composto por eletrodos e bobina de excitação, sua ação é baseada em um meio condutor (fluido). A velocidade do fluxo através da bobina de excitação varia de acordo com o potencial elétrico de indução correspondente ao eletrodo (5 ~ 60 mV). (2) O papel do sensor inteligente do transdutor é amplificar o sinal do potencial elétrico de indução e, em seguida, calcular o potencial elétrico de acordo com o modelo matemático de fluxo e a fórmula, os resultados do fluxo e o sinal de trânsito padrão. Vários parâmetros de fluxo são ajustados e calibrados no transmissor inteligente. (3) O papel do sinal de tensão milivolt do cabo de comunicação especial é enviar o sensor para o transmissor inteligente, que fornece bobina de excitação de tensão oscilante. Como o sinal do potencial elétrico é de 5 ~ 60 mV, o sinal de excitação de alta frequência é um sinal de oscilação de baixo valor crescente, portanto, a blindagem do cabo deve ser totalmente considerada e anti-bloqueio. É diretamente proporcional ao comprimento e à área seccional do cabo, e é diretamente proporcional à condutividade do meio, quanto mais fortes as propriedades condutivas de transmissão, maior a distância, distância média de transporte de 20 a 500 m. 1. 1 3 requisitos de instalação. 3. 1 para garantir fluido de tubo reto suficiente na direção, diâmetro do tubo e mudança de abertura da válvula, produzirá correntes parasitas e distorção de fluxo, o que afetará a medição do eletrodo do sensor, o que afeta a precisão do instrumento. Portanto, na medida do possível, deixe a curva a uma certa distância, válvula manual, válvula reguladora e outras peças. Tabela de tamanho de tubo, D, L disse para componentes como válvulas ou dobrar os sensores. 1. 3. 4 para garantir um bom aterramento do sinal de saída do sensor do solo deve ser medido meio e conexões elétricas. Ao cortar linhas de força magnética sinal de fluxo de fluidos, o próprio fluido como um potencial zero, um eletrodo em um potencial positivo, outro eletrodo para produzir potencial negativo, muda constantemente. Portanto, o ponto de entrada do conversor (camada de blindagem do cabo de sinal) deve, juntamente com o potencial zero e o fluido condutor, constituir um circuito de entrada simétrico. O ponto de entrada do conversor passa pelo sinal de saída do sensor do aterramento e o fluxo da conectividade elétrica. Como o sinal de saída do sensor é muito pequeno, apenas alguns milivolts, para melhorar a capacidade antiparasitária, os circuitos de entrada de potencial zero devem ser aterrados. Devido à conexão geral do tubo metálico com o aterramento, o fluxo médio através do tubo metálico e as conexões elétricas não exigem a instalação de um dispositivo de aterramento para o medidor de vazão eletromagnético, especialmente para sensores de vazão eletromagnéticos de pequeno diâmetro. Se a tubulação for não metálica, é necessário conectar a linha de aterramento separadamente. 1. 3. 5. Certifique-se da profundidade correta de inserção do sensor. Devido ao fenômeno de fluxo laminar do fluido na tubulação, o fluido próximo à parede da tubulação tem velocidade mais lenta, próximo ao centro da tubulação o fluxo do fluido é mais rápido, de acordo com o cálculo do tubo / 8 D zui próximo à velocidade média do fluido. Ao calcular o comprimento da espessura da parede do tubo e o flange da boca do tubo, certifique-se de que os eletrodos do sensor estejam a uma profundidade de 8 D/posição. No entanto, nem todos os sensores de medidor de vazão de inserção são instalados na tubulação na posição D/8; existem alguns instalados na posição D/2; antes da instalação, é necessário estudar cuidadosamente as instruções de instalação. Conclusão: O medidor de vazão eletromagnético plug-in 2 é adequado para instalação em tubulações de grande diâmetro. A aplicação de um medidor de vazão eletromagnético plug-in a uma altura de 250 mm acima da linha é melhor do que a relação de flange do medidor de vazão eletromagnético, e quanto maior a relação de diâmetro, mais óbvio. Os recursos do Zui podem ser significativamente úteis na instalação. A espessura da parede do tubo não afeta o básico, mas sua tecnologia de instalação é complexa. Se a instalação inadequada causar erros maiores, de acordo com a experiência de uso, o desligamento não é permitido e o medidor de vazão eletromagnético plug-in para tubulações de grande diâmetro deve ser instalado em uma opção economicamente viável. Acima está tudo o que há neste artigo. Sinta-se à vontade para me perguntar sobre a seleção do fabricante do medidor de vazão, cotação, etc.
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