高温水流量计型号--金湖天翔仪表有限公司 质量是企业的生命,每件产品都是匠心之作!
高温水流量计型号详细资料:
特点:
◇管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。
◇测量结果与流速分布、流体压力、温度、密度、粘度等物理参数无关。
◇在现场可根据用户实际需要在线修改量程。
◇高清晰度背光LCD显示,全中文菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂。
◇采用SMD器件和表面贴装(SMT)电路可靠性高。
◇采用16位嵌入式微处理器,运算速度快,精度高,可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功耗低。
◇全数字量的处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高,流量测量范围可达150:1
◇超低EMI开关电源,使用电源电压变化范围大,抗EMI好。
◇内部具有三个积算器可分别显示正向累计量、反向累计量及差值积算量,内部设有不掉电时钟,可记录16次掉电时间(选配)
◇具有RS485、RS232、Hart和Modbus等数字通讯信号输出。(选配)
◇具有自检与自论断功能。
◇红外手持操作器,115KHZ通讯速率,远距离非接触操作转换器所有功能。(选配)
◇小时总量纪录功能,以小时为单位记录流量总量,适用于分时计量制。(选配)
测量原理:
电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双向方波脉冲励磁时,将在与测量管轴线垂直的方向上产生一磁通量密度为B的工作磁场。此时,如果具有一定电导率的流体流经测量管,将切割磁力线感应出电动势E。电动势E正比于磁通量密度B,测量管内径d与平均流速v的乘积。电动势E(流量信号)由电极检出并通过电缆送至转换器。转化器将流量信号放大处理后,可显示流体流量,并能输出脉冲,模拟电流等信号,用于流量的控制和调节。
E=KBdv 式中:E——为电极间的信号电压(v) B——磁通密度(T) d——测量管内径(m) v——平均流速(m/s) 式中K、d为常数,由于励磁电流是恒流的,故B也是常数,则由E= KBdv可知,体积流量Q与信号电压E成正比,即流速感应的信号电压E与体积Q成线性关系。因此,只要测量出E就可确定流量Q,这是电磁流量计的基本工作原理。
由E=KBdv可知,被测流体介质的温度、密度、压力、电导率、液固两相流体介质的液固成分比等参数不会影响测量结果。至于流动状态只要符合轴对称流动(如层流或者紊流)就不会影响测量结果。因此说电磁流量计是一种真正的体积流量计。对于制造商和用户来说,只要用普通的水实际标定后就可以测量其他任何导电流体介质的体积流量,而不需要任何修正。这是电磁流量计的一突出优点,是其他任何流量计所没有的。测量管内无活动及阻流部件,因此几乎没有压力损失,并且有极高的可靠性。
主要技术参数:
◇公称通径系列DN(mm)
→管道式四氟衬里:10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600
→管道式橡胶衬里:40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、500、600、800、1000、1200……2200
◇流动方向
→正、反,净流量
→量程比:150:1
→重复性误差:测量值的±0.1%
◇精度等级
→ 管道式:0.5级,1.0级
◇被测介质温度:
→普通橡胶衬里:-20~+60℃
→高温橡胶衬里:-20~+90℃
→聚四氟乙烯衬里:-30~+120℃
→高温型四氟衬里:-30~+180℃
◇额定工作压力:
→管道式:DN6~DN80:≤1.6MPa水煤浆水煤浆水煤浆水煤浆水煤浆水煤浆水煤浆水煤浆水煤浆
DN100~DN250:≤1.0MPa
DN300~DN1200:≤0.6MPa高压可定制
◇流量测量范围:对应流速范围是0.1~15m/s水煤浆水煤浆水煤浆水煤浆水煤浆水煤浆水煤浆水煤浆
◇电导率范围:被测流体电导率≥5μs/cm(一体式),大多数以水为成份的介质,其导电率在200~800μs/cm范围内,均可选用电磁流量计来测量其流量。
◇电流输出:
→负载电阻:0~10mA时,0~1.5KΩ水煤浆水煤浆水煤浆水煤浆水煤浆水煤浆水煤浆水煤浆水煤浆水煤浆
4~20mA时,0~750 KΩ
◇数字频率输出:输出频率上限可在1~5000HZ内设定带光电隔离的晶体管集电极开路双向输出。外接电源≤35V导通时集电极电流为250mA。
◇供电电源:
→85~265V
→45~63HZ
◇直管段长度:管道式:上游≥5DN,下游≥2DN
◇连接方式:流量计与配管之间均采用法兰连接,法兰连接尺寸应符合GB11988的规定。
◇防爆标志:EXdIIBT4
◇环境温度:-25℃~+60℃
◇相对温度:5%~95%
◇消耗总功率:小于20
结构
电磁流量计的结构主要由磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分组成。
磁路系统:其作用是产生均匀的直流或交流磁场。直流磁路用磁铁来实现,其优点是结构比较简单,受交流磁场的干扰较小,但它易使通过测量导管内的电解质液体极化,使正电极被负离子包围,负电极被正离子包围,即电极的极化现象,并导致两电极之间内阻增大,因而严重影响仪表正常工作。当管道直径较大时,磁铁相应也很大,笨重且不经济,所以电磁流量计一般采用交变磁场,且是50HZ工频电源激励产生的。
测量导管:其作用是让被测导电性液体通过。为了使磁力线通过测量导管时磁通量被分流或短路,测量导管必须采用不导磁、低导电率、低导热率和具有一定机械强度的材料制成,可选用不导磁的不锈钢、玻璃钢、高强度塑料、铝等。
电极:其作用是引出和被测量成正比的感应电势信号。电极一般用非导磁的不锈钢制成,且被要求与衬里齐平,以便流体通过时不受阻碍。它的安装位置宜在管道的垂直方向,以防止沉淀物堆积在其上面而影响测量精度。
外壳:应用铁磁材料制成,是分配制度励磁线圈的外罩,并隔离外磁场的干扰。
衬里:在测量导管的内侧及法兰密封面上,有一层完整的电绝缘衬里。它直接接触被测液体,其作用是增加测量导管的耐腐蚀性,防止感应电势被金属测量导管管壁短路。衬里材料多为耐腐蚀、耐高温、耐磨的聚四氟乙烯塑料、陶瓷等。
转换器:由液体流动产生的感应电势信号十分微弱,受各种干扰因素的影响很大,转换器的作用就是将感应电势信号放大并转换成统一的标准信号并YZ主要的干扰信号。其任务是把电极检测到的感应电势信号Ex经放大转换成统一的标准直流信号。
浓硝酸计量表衬里选型:
衬里材料 | 主要性能 | Z高介质温度 | 适用范围 |
一体型 | 分离型 |
聚四氟乙烯 (F4) | 1.是化学生能Z稳定的一种塑料,能耐沸腾地盐酸、硫酸、硝酸和王水,也能耐浓碱和各种有溶剂。 2.耐磨性能不如聚氨酯橡胶。 3.抗负压能力不如聚氯丁橡胶。 | 70℃ | 100℃ 150℃(需 特殊订货) | 1.浓酸、碱等腐蚀性介质 2.卫生类介质 |
聚全氟乙丙类烯(F46) | | 同上 | |
聚氟合乙烯 (Fs) | 适用温度上限较聚四氟 乙烯低,但成本也较低。 | 70℃ | 80℃ | |
聚氯丁橡胶 | 1、 有极好的弹性,高度的扯断力,耐磨性能好。2、 耐一般低浓度酸、碱、盐介质腐蚀,不耐氧化性介质的腐蚀。 | 80℃ 120℃(需特 殊订货) | 水、污水、弱磨损性的泥浆矿浆 |
聚氨酯橡胶 | 1、 耐磨性能极强 2、 耐腐蚀性能较差 | 80℃ | 中性强磨损的矿浆、煤浆、泥浆 |
◆被测流体必须具备一定的导电性,导电率>5μS/CM
Z大流量和Z小流量必须符合下表中的数:
口径mm | 流量范围m3/h | 口径mm | 流量范围m3/h |
φ15 | 0.0636~6.36 | φ450 | 57.23~5722.65 |
φ20 | 0.11~11.30 | φ500 | 70.65~7065.00 |
φ25 | 0.18~17.66 | φ600 | 101.74~10173.6 |
φ40 | 0.45~45.22 | φ700 | 138.47~13847.4 |
φ50 | 0.71~70.65 | φ800 | 180.86~18086.4 |
φ65 | 1.19~119.4 | φ900 | 228.91~22890.6 |
φ80 | 1.81~180.86 | φ1000 | 406.94~40694.4 |
φ100 | 2.83~282.60 | φ1200 | 553.90~55389.6 |
φ150 | 6.36~635.85 | φ1600 | 723.46~72345.6 |
φ200 | 11.3~1130.4 | φ1800 | 915.62~91562.4 |
φ250 | 17.66~176.25. | φ2000 | 1130.4~113040.00 |
φ300 | 25.43~2543.40 | φ2200 | 1367.78~136778.4 |
φ350 | 34.62~3461.85 | φ2400 | 1627.78~162777.6 |
φ400 | 45.22~4521.6 | φ2600 | 1910.38~191037.6 |
◆实际Z高工作压力必须小于流量计的额定工作压力。
◆Z高工作温度和Z低温度必须符合流量计规定的温度要求。
◆确定是否有负压情况存在。
◆若管道进行缩管,应考虑由于缩管引起的压力损失是否会影响工艺流程。
◆从产品价格考虑,可以选择较小口径的电磁流量计,相对减少投资。
◆测洁净水时,经济流速时1.5-3m/s,测易结晶的溶液时,应适当地提高流速,3-4m/s为宜,起到自清扫,防止粘附沉积等作用;测矿浆等
◆耗性流体时,应适当降低流速,1.0-2m/s为宜,以降低对内衬和电极地磨损。实际应用很少超过7m/s,超过10m/s则更为罕见。
电磁流量计产品型谱:
型号 | 口径 | |
WF-LDE | 15~2600 |
| | 代号 | 电极材料 | |
K1 | 316L |
K2 | HB |
K3 | HC |
K4 | 钛 |
K5 | 钽 |
K6 | 铂合金 |
K7 | 不锈钢涂覆碳化钨 |
| 代号 | 内衬材料 | |
C1 | 聚四氟乙烯(F4) |
C2 | 聚全氟乙丙烯(F46) |
C3 | 聚氟合乙烯(FS) |
C4 | 聚录丁橡胶 |
C5 | 聚氨脂橡胶 |
| 代号 | 功能 |
E1 | 0.3级 |
E2 | 0.5级 |
E3 | 1级 |
F1 | 4-20Madc,负载≤750Ω |
F2 | 0-3khz,5v有源,可变脉宽,输出高端有效频率 |
F3 | RS485接口 |
T1 | 常温型 |
T2 | 高温型 |
T3 | 超高温型 |
P1 | 1.0MPa |
P2 | 1.6MPa |
P3 | 4.0MPa |
P4 | 16MPa |
D1 | 220VAC±10% |
D2 | 24VDC±10% |
J1 | 一体型结构 |
J2 | 分体型结构 |
J3 | 防爆一体型结构 |
防护等级选择
防护等级选用原则应根据以上要求及流量计工作环境选定。对一体式,应选择IP65;对冷冰水等介质应选择IP67或IP68的传感器,防止传感器内部结霜或结露。
结构选择
考虑到安装和使用方面的便利,优先选择一体式流量计。当流量计安装在地下或者很容易被水淹没的地方,选择防护等级为IP67或IP68的分体式流量计。当流量计被安装在高温管道或高腐蚀环境下,选择分体式流量计。
输出信号选择
有源频率输出意味着不需要外接电源来完成输出功能,而无源频率输出意味着需要外接电源来完成输出功能。频率输出口可以配置为报警输出来指示流量为反向(一直输出低电平)或正向(一直输出高电平),或频率输出来指示瞬时流量或累积流量的值。4-20mA可以用于输出瞬时流量数值信号。
供电电源选择
可使用220V AC或24V DC供电电源。从便于安装与使用的角度考虑,应优先选择220V AC。
安装
环境条件
流量计,特别是带智能液晶显示屏幕的流量计,安装位置应该尽量避免阳光直射,环境温度要在5℃~55℃之间。
避开强干扰源
要选择无强电磁场辐射的场所安装流量计,避开例如电动机、变压器、变频器等一些容易引致电磁干扰的设备。流量计的测量原理基于法拉第电磁感应定律,它产生的原始信号非常微弱,不足毫伏。如果流量计附近有强电磁场辐射,将会影响测量的精确度,甚至无法正常工作。
直管段长度
注意尽量避开涡流产生部件,如各种阀门、弯头、旁路等,尽量延长流量计上下游直管段,必要时安装整流管,确保流量计的上游直管段必须为5个DN(测量管径)以上,下游保证在2个DN以上。
液体电导率必须均匀稳定
不要把流量计安装在被测流体电导率极不均匀的地方。如果上游有不同介质注入,将会导致电导率不均匀,而且会影响测量。这种情况下,建议将注入口移到下游;如果必须从上游注入,则应该尽量远离流量计。一般保持20个DN以上的距离为佳,以保证液体充分混合均匀。
保持电极轴线处于水准:流量计的连接应与安装指南一致。
注: 如果受现场安装条件限制,请保持允许倾斜角度≤45°。
无气泡:在流量计安装管道设计时应确保无气泡产生。
流量计管路满管
流量计可以水平、垂直和倾斜安装。但是管路结构应保证测量管必须始终充满液体(满管)。管路设计时注意确保测量管段无气泡,否则将会造成测量不稳定和偏差过大。
安装方式的选择
如果被测介质含有固体颗粒或浆液,建议垂直安装(流向自下而上),避免固体颗粒沉积在流量计测量管内。流量计在水准或倾斜安装时,其电极轴线应该处于水准位置。假如电极轴线与地面垂直,则上方的电极附近容易聚集气泡。
管道安装
避免流量计上下游管道不对中或倾斜,并保持与上下游法兰对准。安装前清除焊接残渣和凸起物,并垫上垫片。流量计装到管道上后应禁止在该管段上进行电焊作业,防止衬里受损。
接地
由于电磁式流量计的感应信号很弱,易受杂讯影响。因此,传感器、转换器的基准电位必须与被测液体相同,共同接地。电磁式流量计两侧安装接地环或接地电极的作用就是建立流量计壳体和液体的等电位。
普通金属管道(一般不需要装接地环):管道本身接地良好时,接地线可省略,但必须通过流量计所配的接地线使壳体和液体相通。
绝缘管道(塑胶管、衬胶管等):传感器两端应安装接地环(或接地电极)并通过接地线使被测介质与大地短接。
阴极保护管道:管道法兰之间用铜线相连,但必须与接地线绝缘。
注:当传感器安装在绝缘管道时,可免安装接地环。
转换器一方面向传感器励磁线圈提供稳定的励磁电流,以达到磁感应强度B是个常量;同时把传感器感应的电动势放大转换成标准的电流信号或频率信号,便于流量的显示、累计、控制与调节。图所示为转换器电路结构。