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JC-090
JIECHUANG
El caudalímetro electromagnético inteligente es un instrumento inductivo de última generación diseñado para medir el flujo volumétrico de líquidos conductores, siguiendo la ley de inducción electromagnética de Faraday . Con tecnología de sensores avanzada , este caudalímetro ofrece mediciones de flujo de alta precisión para una variedad de industrias, incluido el tratamiento de agua, , el procesamiento químico, , la producción de alimentos y bebidas y la gestión de aguas residuales . Al utilizar un par de electrodos de detección, el caudalímetro detecta la fuerza electromotriz inducida generada cuando el líquido conductor pasa a través de un campo magnético, proporcionando datos de flujo confiables en tiempo real.
Este caudalímetro electromagnético es muy versátil y adecuado para fluidos corrosivos como ácidos y álcalis fuertes , así como suspensiones líquido-sólido como lodos y pulpas. Se usa comúnmente en industrias que incluyen petróleo y gas, , procesamiento químico, , metalurgia, , textiles, , producción de papel, , protección ambiental, , procesamiento de alimentos , , gestión municipal y gestión de recursos hídricos..
1. Integración compacta : combina sensor y transmisor en una sola unidad, lo que simplifica la instalación en entornos con espacio limitado y entornos industriales altamente exigentes..
2. Rendimiento de precisión : Equipado con tecnología electromagnética avanzada , el caudalímetro garantiza mediciones de flujo precisas para líquidos conductores en una amplia gama de aplicaciones.
3. Diseño robusto : el caudalímetro está diseñado para soportar entornos industriales hostiles , incluida la exposición a agentes químicos, , variaciones de temperatura y materiales abrasivos..
4. Interfaz fácil de usar : Cuenta con una pantalla digital para un fácil monitoreo y configuraciones personalizables , lo que permite a los operadores optimizar el rendimiento en tiempo real.
5. Sin mantenimiento : Diseñado sin piezas móviles , este caudalímetro garantiza confiabilidad a largo plazo con un mantenimiento mínimo, lo que lo convierte en una opción ideal para industrias con demandas operativas estrictas.
El caudalímetro electromagnético de tipo dividido consta de un sensor y un transmisor separados , conectados mediante un cable. Esta configuración es particularmente beneficiosa cuando el sensor debe colocarse en ubicaciones desafiantes o peligrosas , como bajo el agua o en espacios confinados, mientras el transmisor permanece en una posición más accesible.
Ideal para su uso en industrias químicas, , entornos de alta temperatura y grandes redes de tuberías , el caudalímetro de tipo dividido proporciona flexibilidad al tiempo que garantiza mediciones precisas y confiables en flujos de líquidos agresivos y tuberías grandes..
Implementación flexible : instalación de sensores en áreas de difícil acceso, lo que reduce el riesgo de daños e interferencias de señal.
Seguridad mejorada : el transmisor está aislado de forma segura de condiciones industriales extremas , lo que garantiza un rendimiento confiable en entornos desafiantes.
Uso versátil : este modelo es perfecto para aplicaciones químicas , , farmacéuticas y de tratamiento de agua municipal , donde las limitaciones de espacio o los entornos peligrosos plantean desafíos.
El caudalímetro electromagnético de tipo inserción ofrece una solución práctica para medir el caudal en tuberías grandes , donde no es factible cortar la tubería para la instalación. Su método de instalación no invasivo reduce las interrupciones operativas y al mismo tiempo ofrece datos de flujo en tiempo real..
Utilizado ampliamente en oleoductos, , procesamiento de lodos , , tratamiento de aguas residuales y manejo de fluidos químicos , el caudalímetro de tipo inserción ofrece una solución ideal para medir fluidos altamente corrosivos y abrasivos..
Fácil instalación : el caudalímetro se inserta en la tubería, lo que elimina la necesidad de modificar la tubería, lo cual es ideal para proyectos de modernización..
Baja caída de presión : debido a la falta de piezas móviles, el modelo de tipo inserción provoca una pérdida de presión mínima y ofrece una alta eficiencia de flujo..
Construcción duradera : perfecta para usar en entornos hostiles de procesamiento de productos químicos , ya que ofrece un rendimiento constante y confiable durante períodos prolongados.
Artículo |
Rendimiento / Parámetro |
Diámetro nominal Serie DN (mm) |
DN10-3200, tipo de inserción ≥ DN200 |
Dirección del flujo |
Flujo directo, inverso y neto |
Error de repetibilidad |
±0,1% del valor medido |
Exactitud |
- Tipo de tubería: grado 0,2, grado 0,5, grado 1,0 (dependiendo del diámetro) |
Temperatura media medida |
- Revestimiento de goma: -20°C a +80°C |
Presión de trabajo nominal |
- Tipo de tubería: |
Rango de medición de flujo |
Corresponde a un rango de velocidad de 0,310m/s |
Temperatura ambiente |
- Sensor: -40°C a +80°C |
Interfaz de comunicación |
RS232, RS485, CIERVO |
Rango de conductividad |
Conductividad del fluido medida ≥ 5μs/cm |
Corriente de salida y resistencia de carga |
4~20mA completamente aislado, resistencia de carga <750Ω |
Frecuencia de pulso |
0~5KHz (resistencia de carga ≥ 3000Ω) |
Materiales de electrodos |
Acero inoxidable de molibdeno, titanio, tantalio, Hastelloy, platino u otros materiales especiales para electrodos. |
Grado de protección |
- Tipo sumergible: IP68 |
Fuente de alimentación |
CA 220 V 50 Hz, CC 24 V |
Longitud del tubo recto |
Tipo de tubería: aguas arriba ≥ 10DN, aguas abajo ≥ 5DN |
Método de conexión |
- Tipo de tubería: brida estándar GB9119-2000 |
Marca a prueba de explosiones |
ExdIIBT4 |
Humedad relativa |
5% a 95% de humedad relativa |
(1) Importancia de la selección: La selección adecuada del caudalímetro es crucial para su aplicación. La selección e instalación incorrectas representan dos tercios de todos los fallos de los instrumentos. Preste especial atención a las condiciones de funcionamiento.
(2) Selección de materiales: elija los materiales del revestimiento y del electrodo según el fluido que se va a medir, incluida su temperatura más alta, temperatura de funcionamiento normal y temperatura más baja.
(3) Selección del diámetro de la tubería: seleccione el diámetro de la tubería según el caudal máximo, el caudal normal y el caudal mínimo.
(4) Adecuación del rango: El rango del caudalímetro debe ser mayor que el caudal máximo esperado. El caudal normal debe ser ligeramente superior al 50 % de la escala completa del caudalímetro.
(5) Presión máxima de trabajo: Asegúrese de que la presión máxima de trabajo real sea menor que la presión de trabajo nominal del caudalímetro.
(6) Características adicionales: elija las funciones y requisitos adicionales según lo necesiten las especificaciones de producción del fabricante.
(7) Tasas de Flujo Económico:
Para agua limpia, el caudal óptimo es de 1,5 a 3 m/s.
Para soluciones propensas a la cristalización, se recomienda un caudal mayor de 3-4 m/s para evitar la adhesión y la sedimentación mediante la autolimpieza.
Para fluidos abrasivos como lodos, se recomienda un caudal más bajo de 1,0 a 2 m/s para reducir el desgaste del revestimiento y los electrodos.
La aplicación real rara vez excede un caudal de 7 m/s, y 10 m/s es aún más raro. Para caudales inferiores a 0,3 m/s, se debe utilizar un tubo reductor para aumentar el caudal.
(8) Consideraciones sobre el tipo de división:
La distancia entre el sensor y el transmisor debe ser lo más corta posible.
Los cables excesivamente largos son propensos a sufrir interferencias en la señal debido a la capacitancia distribuida, lo que generalmente limita la distancia a menos de 30 metros.
Material de revestimiento |
Funciones principales |
Aplicaciones adecuadas |
Caucho de cloropreno (neopreno) |
1. Excelente resistencia al desgaste. |
1. Temperatura: <80°C. 2. Medios: agua en general, aguas residuales, lodos y lodos minerales. |
Caucho de poliuretano |
1. Excelente resistencia al desgaste. |
1. Temperatura: <60°C. 2. Medios: Lodo neutro altamente abrasivo, lodo de carbón y lodo. |
Politetrafluoroetileno (PTFE) |
1. El material químicamente más estable. |
1. Temperatura: <150°C. |
Perfluoroalcoxi alcano (PFA) |
1. Estabilidad química y lubricidad similares a las del PTFE. |
1. Temperatura: <150°C. |
Etileno propileno fluorado (FEP) |
1. Menor resistencia a la temperatura en comparación con el PTFE. |
Medios: Medios fuertemente corrosivos como ácidos y álcalis concentrados y medios sanitarios. |
La selección de los materiales de los electrodos debe basarse en la corrosividad y abrasividad del medio medido. Para medios generales, consulte los manuales de corrosión pertinentes para elegir el material de electrodo adecuado. Para medios ácidos mixtos, se debe realizar una prueba de cupón.
Material |
Resistencia a la corrosión |
Aplicaciones |
Acero inoxidable 316L. |
1. Resistente al ácido nítrico y al ácido sulfúrico (por debajo del 5%) a temperatura ambiente. |
Adecuado para ambientes ligeramente corrosivos con los productos químicos mencionados. |
Hastelloy B (HB) |
1. Resistente al ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido fluorhídrico y ácidos orgánicos de todas las concentraciones por debajo de sus puntos de ebullición. |
Ideal para ambientes ácidos no oxidantes, incluidos los ácidos clorhídrico, sulfúrico y fluorhídrico. |
Hastelloy C (HC) |
1. Resistente a ácidos oxidantes como el ácido nítrico, ácidos mixtos de rodio y ácidos sulfúricos y sales oxidantes como el agua de mar. |
Ideal para entornos con agentes oxidantes fuertes. |
Titanio (Ti) |
1. Resistente al agua de mar, diversos cloruros e hipocloritos, ácidos oxidantes (incluido el ácido nítrico fumante), ácidos orgánicos y álcalis. |
Adecuado para ambientes ricos en cloruros y ácidos oxidantes, pero debe evitarse en ácidos reductores puros. |
Tantalio (Ta) |
1. Excelente resistencia, comparable al vidrio. |
Ideal para entornos altamente corrosivos, incluidos los ácidos clorhídrico y nítrico en ebullición y el ácido sulfúrico por debajo de 175 °C. |
Aleación de platino/iridio |
1. Resistente a casi todos los medios químicos. |
Adecuado para ambientes extremadamente corrosivos, excepto aquellos que contengan agua regia y sales de amonio. |
Acero inoxidable recubierto con carburo de tungsteno |
Utilizado en medios no corrosivos con fuertes propiedades abrasivas. |
Ideal para medios con alta abrasividad pero sin efectos corrosivos significativos. |
Según la norma nacional GB4208-84 y la norma IEC529-76 de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), los niveles de protección de los gabinetes se pueden clasificar de la siguiente manera:
IPClasificación |
Descripción |
Aplicaciones |
IP65 |
1. Puede soportar chorros de agua desde cualquier dirección. |
Adecuado para instalaciones expuestas a chorros de agua, como instalaciones exteriores y operaciones de limpieza. |
IP67 |
1. Puede sumergirse completamente en agua por un corto período. |
Adecuado para entornos donde puede producirse una inmersión temporal en agua, como zonas propensas a inundaciones. |
IP68 |
1. Puede funcionar continuamente bajo el agua. |
Ideal para instalaciones continuamente sumergidas, como tuberías submarinas o pozos profundos. |
IP68 : Recomendado para instrumentos instalados bajo el nivel del suelo o en áreas propensas a inundaciones.
IP65 : Adecuado para instrumentos instalados sobre el nivel del suelo donde es posible la exposición a chorros de agua directos o lluvia.