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JC-090
JIECHUANG
Le débitmètre électromagnétique intelligent est un instrument inductif de pointe conçu pour mesurer le débit volumétrique de liquides conducteurs, suivant la loi de Faraday sur l'induction électromagnétique . Grâce à une technologie de capteur avancée , ce débitmètre fournit des mesures de débit de haute précision pour une variété d'industries, y compris le traitement de l'eau , , la transformation chimique, , la production d'aliments et de boissons et la gestion des eaux usées . En utilisant une paire d'électrodes de détection, le débitmètre détecte la force électromotrice induite générée lorsque le liquide conducteur traverse un champ magnétique, fournissant ainsi des données de débit fiables en temps réel.
Ce débitmètre électromagnétique est très polyvalent, adapté aux fluides corrosifs tels que les acides forts et les alcalis , ainsi qu'aux suspensions liquides-solides comme les boues et les pâtes. Il est couramment utilisé dans de nombreuses industries, notamment du pétrole et du gaz, , le traitement chimique , la , la métallurgie, , production de papier, , la protection de l'environnement, , la transformation des aliments , , la gestion municipale et la gestion des ressources en eau..
1. Intégration compacte : combine à la fois le capteur et le transmetteur dans une seule unité, simplifiant ainsi l'installation dans des environnements restreints et dans des environnements industriels très exigeants..
2. Performances de précision : équipé d'une technologie électromagnétique avancée , le débitmètre garantit des mesures précises du débit pour les liquides conducteurs dans une large gamme d'applications.
3. Conception robuste : le débitmètre est conçu pour résister aux environnements industriels difficiles , y compris l'exposition aux des agents chimiques , variations de température et aux matériaux abrasifs..
4. Interface conviviale : dispose d'un affichage numérique pour une surveillance facile et des paramètres personnalisables , permettant aux opérateurs d'optimiser les performances en temps réel.
5. Sans entretien : conçu sans pièces mobiles , ce débitmètre garantit une fiabilité à long terme avec un entretien minimal, ce qui en fait un choix idéal pour les industries ayant des exigences opérationnelles strictes.
Le débitmètre électromagnétique de type divisé se compose d'un capteur et d'un transmetteur séparés , connectés via un câble. Cette configuration est particulièrement avantageuse lorsque le capteur doit être placé dans des endroits difficiles ou dangereux , comme sous l'eau ou dans des espaces confinés, tandis que l'émetteur reste dans une position plus accessible.
Idéal pour une utilisation dans les industries chimiques, , les environnements à haute température et les grands réseaux de canalisations , le débitmètre de type divisé offre une flexibilité tout en garantissant des mesures précises et fiables dans les flux de liquides agressifs et les grandes canalisations..
Déploiement flexible : installation du capteur dans des zones difficiles d'accès, réduisant le risque de dommages et d'interférences de signal.
Sécurité améliorée : l'émetteur est isolé en toute sécurité des conditions industrielles extrêmes , garantissant des performances fiables dans des environnements difficiles.
Utilisation polyvalente : ce modèle est parfait pour les applications chimiques , , pharmaceutiques et de traitement de l'eau municipale , où les contraintes d'espace ou les environnements dangereux posent des défis.
Le débitmètre électromagnétique à insertion offre une solution pratique pour mesurer le débit dans les grandes canalisations , où il n'est pas possible de couper le tuyau pour l'installation. Sa méthode d'installation non invasive réduit les perturbations opérationnelles tout en offrant des données de flux en temps réel.
Largement utilisé dans des boues d'oléoducs , , le traitement , le traitement des eaux usées et la manipulation de fluides chimiques , le débitmètre à insertion offre une solution idéale pour mesurer les fluides hautement corrosifs et abrasifs..
Installation facile : le débitmètre est inséré dans le tuyau, éliminant ainsi le besoin de modification du tuyau, ce qui est idéal pour les projets de rénovation.
Faible chute de pression : en raison de l'absence de pièces mobiles, le modèle à insertion entraîne une perte de pression minimale et offre une efficacité de débit élevée..
Construction durable : parfait pour une utilisation dans des environnements de traitement chimique difficiles , offrant des performances constantes et fiables sur des périodes prolongées.
Article |
Performances/Paramètre |
Diamètre Nominal Série DN (mm) |
DN10-3200, type d'insertion ≥ DN200 |
Sens d'écoulement |
Flux direct, inverse, net |
Erreur de répétabilité |
±0,1% de la valeur mesurée |
Précision |
- Type de pipeline : qualité 0,2, qualité 0,5, qualité 1,0 (selon le diamètre) |
Température moyenne mesurée |
- Revêtement caoutchouc : -20°C à +80°C |
Pression de service nominale |
- Type de canalisation : |
Plage de mesure de débit |
Correspond à une plage de vitesse de 0,310 m/s |
Température ambiante |
- Capteur : -40°C à +80°C |
Interface de communication |
RS232, RS485, HART |
Plage de conductivité |
Conductivité du fluide mesurée ≥ 5μs/cm |
Courant de sortie et résistance de charge |
4 ~ 20 mA entièrement isolé, résistance de charge <750 Ω |
Fréquence d'impulsion |
0~5KHz (résistance de charge ≥ 3000Ω) |
Matériaux d'électrode |
Acier inoxydable au molybdène, titane, tantale, Hastelloy, platine ou autres matériaux d'électrode spéciaux |
Degré de protection |
- Type submersible : IP68 |
Alimentation |
AC220V 50Hz, DC24V |
Longueur du tuyau droit |
Type de pipeline : amont ≥ 10DN, aval ≥ 5DN |
Méthode de connexion |
- Type de pipeline : bride standard GB9119-2000 |
Marque antidéflagrante |
ExdIIBT4 |
Humidité relative |
5 % à 95 % d'humidité relative |
(1) Importance de la sélection : une sélection appropriée du débitmètre est cruciale pour son application. Une sélection et une installation incorrectes sont responsables des deux tiers de toutes les pannes d'instruments. Portez une attention particulière aux conditions de fonctionnement.
(2) Sélection des matériaux : choisissez les matériaux de revêtement et d'électrode en fonction du fluide à mesurer, y compris sa température la plus élevée, sa température de fonctionnement normale et sa température la plus basse.
(3) Sélection du diamètre du tuyau : sélectionnez le diamètre du tuyau en fonction du débit maximum, du débit normal et du débit minimum.
(4) Pertinence de la plage : La plage du débitmètre doit être supérieure au débit maximum attendu. Le débit normal doit être légèrement supérieur à 50 % de la pleine échelle du débitmètre.
(5) Pression de service maximale : assurez-vous que la pression de service maximale réelle est inférieure à la pression de service nominale du débitmètre.
(6) Caractéristiques supplémentaires : choisissez les fonctions et exigences supplémentaires requises par les spécifications de production du fabricant.
(7) Débits économiques :
Pour de l’eau propre, le débit optimal est de 1,5 à 3 m/s.
Pour les solutions sujettes à la cristallisation, un débit plus élevé de 3 à 4 m/s est recommandé pour éviter l'adhésion et la sédimentation grâce à l'autonettoyage.
Pour les fluides abrasifs comme les boues, un débit inférieur de 1,0 à 2 m/s est conseillé pour réduire l'usure du revêtement et des électrodes.
L’application réelle dépasse rarement un débit de 7 m/s, et 10 m/s est encore plus rare. Pour des débits inférieurs à 0,3 m/s, un tuyau de réduction doit être utilisé pour augmenter le débit.
(8) Considérations sur le type divisé :
La distance entre le capteur et l'émetteur doit être la plus courte possible.
Les câbles trop longs sont sujets aux interférences de signal dues à la capacité distribuée, limitant généralement la distance à moins de 30 mètres.
Matériau de doublure |
Fonctions principales |
Applications appropriées |
Caoutchouc chloroprène (néoprène) |
1. Excellente résistance à l’usure. |
1. Température : <80°C. 2. Médias : Eau générale, eaux usées, lisier et lisier minéral. |
Caoutchouc polyuréthane |
1. Résistance à l’usure exceptionnelle. |
1. Température : <60°C. 2. Médias : Boue neutre hautement abrasive, boue de charbon et boue. |
Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
1. Matériau le plus chimiquement stable. |
1. Température : <150°C. |
Perfluoroalcoxy alcane (PFA) |
1. Stabilité chimique et pouvoir lubrifiant similaires à ceux du PTFE. |
1. Température : <150°C. |
Éthylène Propylène Fluoré (FEP) |
1. Résistance à la température inférieure à celle du PTFE. |
Médias : Médias fortement corrosifs tels que les acides et les alcalis concentrés et les médias sanitaires. |
La sélection des matériaux d'électrode doit être basée sur la corrosivité et l'abrasivité du milieu mesuré. Pour les fluides généraux, consultez les manuels de corrosion pertinents pour choisir le matériau d'électrode approprié. Pour les milieux acides mixtes, un test sur coupon doit être effectué.
Matériel |
Résistance à la corrosion |
Applications |
Acier inoxydable 316L |
1. Résistant à l'acide nitrique et à l'acide sulfurique (inférieur à 5 %) à température ambiante. |
Convient aux environnements légèrement corrosifs avec les produits chimiques mentionnés. |
Hastelloy B (HB) |
1. Résistant à l'acide chlorhydrique, à l'acide sulfurique, à l'acide fluorhydrique et aux acides organiques à toutes les concentrations inférieures à leur point d'ébullition. |
Idéal pour les environnements acides non oxydants, notamment les acides chlorhydrique, sulfurique et fluorhydrique. |
Hastelloy C (HC) |
1. Résistant aux acides oxydants tels que l'acide nitrique, aux acides mixtes de rhodium et d'acide sulfurique et aux sels oxydants comme l'eau de mer. |
Idéal pour les environnements contenant des agents oxydants puissants. |
Titane (Ti) |
1. Résistant à l'eau de mer, à divers chlorures et hypochlorites, aux acides oxydants (y compris l'acide nitrique fumant), aux acides organiques et aux alcalis. |
Convient aux environnements riches en chlorures et aux acides oxydants mais doit être évité dans les acides réducteurs purs. |
Tantale (Ta) |
1. Excellente résistance, comparable au verre. |
Idéal pour les environnements hautement corrosifs, notamment les acides chlorhydrique et nitrique bouillants et l'acide sulfurique en dessous de 175°C. |
Alliage Platine/Iridium |
1. Résistant à presque tous les milieux chimiques. |
Convient aux environnements extrêmement corrosifs, à l'exception de ceux contenant de l'eau régale et des sels d'ammonium. |
Acier inoxydable recouvert de carbure de tungstène |
Utilisé dans des milieux non corrosifs avec de fortes propriétés abrasives. |
Idéal pour les fluides très abrasifs mais sans effets corrosifs significatifs. |
Selon la norme nationale GB4208-84 et la norme IEC529-76 de la Commission électrotechnique internationale (CEI), les niveaux de protection des boîtiers peuvent être classés comme suit :
Cote IP |
Description |
Applications |
IP65 |
1. Peut résister aux jets d’eau de n’importe quelle direction. |
Convient aux installations exposées aux jets d'eau, telles que les installations extérieures et les opérations de nettoyage. |
IP67 |
1. Peut être complètement immergé dans l'eau pendant une courte période. |
Convient aux environnements où une immersion temporaire dans l'eau peut se produire, comme les zones sujettes aux inondations. |
IP68 |
1. Peut fonctionner en continu sous l’eau. |
Idéal pour les installations continuellement immergées, telles que les canalisations sous-marines ou les puits profonds. |
IP68 : Recommandé pour les instruments installés sous le niveau du sol ou dans les zones sujettes aux inondations.
IP65 : Convient aux instruments installés au-dessus du niveau du sol où une exposition aux jets d'eau directs ou à la pluie est possible.