Ultraschall-Durchflussmesser

Mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Fertigung

MAG-11 Flanschanschluss für elektromagnetischen Durchflussmesser

Kurzbeschreibung:

Der elektromagnetische Durchflussmesser der Serie Mag-11 basiert auf dem Gesetz der elektromagnetischen Induktion (Farad) und dient zur Messung des Durchflusses leitfähiger Flüssigkeiten mit einer Leitfähigkeit von über 5 μS/cm, wie z. B. Wasser, Abwasser, Schlamm, Papierbrei, Getränke, Chemikalien, viskose Flüssigkeiten und Suspensionen. Der Flanschsensor wird durch Anschließen des Flansches an das Rohr montiert und ist mit verschiedenen Elektroden- und Auskleidungsmaterialien erhältlich. Sensor und Messumformer können zu einem integrierten oder einem separaten elektromagnetischen Durchflussmesser kombiniert werden.


Der elektromagnetische Durchflussmesser der Serie Mag-11 basiert auf dem Gesetz der elektromagnetischen Induktion in Farad.Wird zur Messung der Leitfähigkeit größer als 5 μS / cm Volumen von leitfähigen Flüssigkeiten wie Wasser, Abwasser, Schlamm, Papierbrei, Getränken, Chemikalien, viskosen Flüssigkeiten und Suspensionen verwendet.Flanschsensoren nutzen die Verbindungstechnik zwischen Flansch und Rohr und sind mit verschiedenen Elektroden- und Auskleidungsmaterialien erhältlich. Sensor und Konverter können zu einem integrierten oder einem geteilten elektromagnetischen Durchflussmesser kombiniert werden.

Merkmale

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Kann den kleinsten Durchfluss von 2 l/h messen.

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Kann zwischen Batteriebetrieb und Solarbetrieb wählen

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Viele Kommunikationsmöglichkeiten, wie GPRS, Bluetooth-Funkübertragung, MODBUS und HART

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Mit stabiler Leistung, guter Wiederholgenauigkeit und hoher Präzision (bis zu 0,2 %)

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Keine einschränkende Prallplatte, kein Druckverlust, schwer zu verstopfen, spart Energie und reduziert den Verbrauch

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Es sind Rohre der Größe DN10-2000 erhältlich.

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Kann den Durchfluss verschiedener leitfähiger Flüssigkeiten messen (Leitfähigkeit: ≥5µS/cm)

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Messen Sie den Vorwärts- und Rückwärtsfluss.

Spezifikation

Konverter:

Anzeige

4-zeiliges englisches LCD-Display zur Anzeige von Momentandurchfluss, Gesamtdurchfluss, Wärme (Kälte), Temperatur des Ein- und Auslasswassers.

Aktueller Ausgang

4-20 mA (Stromstärke oder Energie einstellbar)

Impulsausgang

Es kann zwischen Vollfrequenz- und Impulsäquivalentausgang gewählt werden, der maximale Frequenzwert des Ausgangs beträgt 5 kHz.

Kommunikation

RS485 (MODBUS oder BACNET), Datenlogger, Bluetooth

Stromversorgung

220 V AC, 24 V DC, 100–240 V AC

Temperatur

-20 ℃ ~ 60 ℃

Luftfeuchtigkeit

5 % ~ 95 %

Schutz

IP65 (Konverter); IP67, IP68 (Sensor)

Struktur

Kompakt oder Fernbedienung

 

Sensor:

Anwendung

Alle leitfähigen Flüssigkeiten einschließlich Wasser, Getränke, verschiedene korrosive Medien und flüssig-feste Zweiphasenfluide (Schlamm, Papierbrei).

Durchmesser

DN10-DN2000

Druck

0,6 ~ 4,0 MPa

Elektrodenmaterial

SS316L, Hc, Hb, Ti, Ta, W, Pt

Futtermaterial

Ne, PTFE, PU, ​​FEP, PFA

Temperatur

-40 ℃ ~ 80℃

Gehäusematerial

Kohlenstoffstahl (Edelstahl auf Anfrage)

Schutzstufe

IP65, IP67, IP68

Verbindung

GB9119 (Kann direkt mit dem Flansch HG20593-2009 verbunden werden), JIS, ANSI oder kundenspezifisch.)

Temperatursensor

PT1000 (optional)

Auskleidungsmaterial, Druck, Abmessungen und Gewicht

Rohrdurchmesser

Druck (MPa)

Futtermaterial

Abmessung (mm)

Verbindungsgröße

Gewicht (kg)

FEP

Ne

PU

PTFE

PFA

L

D

H

K

N x φ

DN10

4.0

O

 

 

 

O

150

95

142

60

4 x 14

3,5

DN15

O

 

O

O

O

65

DN20

O

 

O

O

O

105

147

75

4,5

DN25

O

 

O

O

O

115

152

85

DN32

O

 

O

O

O

140

172

100

4 x 18

6,5

DN40

O

 

O

O

O

150

177

110

7.0

DN50

O

O

O

O

O

200

165

205

125

9,5

DN65

O

O

O

O

O

185

216

145

8 x 18

12

DN80

O

O

O

O

O

200

228

160

15

DN100

1.6

O

O

O

O

O

250

220

258

180

17

DN125

O

O

O

O

O

250

284

210

21

DN150

O

O

O

O

O

300

285

315

240

8 x 22

28

DN200

1.0

O

O

O

O

O

350

340

366

295

36

DN250

O

O

O

O

O

400

395

420

350

12 x 22

49

DN300

O

O

O

O

O

450

445

470

400

61

 

Notiz:ODas bedeutet, dass für verschiedene Durchflussmesser unterschiedliche Auskleidungsmaterialien verwendet werden können.

Wenn der Betriebsdruck der zu messenden Rohrleitung höher ist als der Druck des Sensors, kann der Durchflussmesser von unserem Unternehmen individuell angepasst werden.

Die Anschlussgröße im Blech ist gemäß der Norm GB/T9119-2010 ausgelegt. Sollten Sie eine andere Anschlussgröße (z. B. ANSI/JIS) wünschen, kann diese von unserem Unternehmen individuell angepasst werden.

Auswahl des Messbereichs

Auswahl des Durchflusses

Jeder unserer elektromagnetischen Durchflussmesser wird vor Auslieferung einer strengen Kalibrierung unterzogen. Bei der Wahl des Messbereichs ist daher unbedingt darauf zu achten, dass dieser größer als der gemessene Durchfluss ist. Idealerweise sollte der Messbereich nahe am üblichen Durchfluss liegen, idealerweise zwischen 50 % und 80 %.

Der Messbereich der elektromagnetischen Durchflussmesser der Mag-Serie kann je nach den jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden.

Die Höchstgeschwindigkeit kann 12 m/s erreichen.

Durchmesser (mm) (DN) Skala Durchfluss (m³)3/H)

10 Cent

0,01

0,016

0,02

0,025

0,03

0,04

0,05

0,06

0,08

0,10

0,12

0,16

0,18

0,20

0,25

10b

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,1

0,12

0,16

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

10a

0,03

0,05

0,06

0,08

0,1

0,12

0,16

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

1.0

10

0,1

0,16

0,2

0,25

0,3

0,4

0,5

0,6

0,8

1.0

1.2

1.6

2.0

2,5

2.8

15

0,2

0,4

0,5

0,6

0,8

1.0

1.2

1.6

2.0

2,5

3.0

4.0

5.0

6.0

6.3

20

0,4

0,6

0,8

1.0

1.2

1.6

2.0

2,5

3.0

4.0

5.0

6.0

8.0

10

11.3

25

0,6

1.0

1.2

1.6

2.0

2,5

3.0

4.0

5.0

6.0

8.0

10

12

16

17,7

32

0,9

1.6

2.0

2,5

3.0

4.0

5.0

6.0

8.0

10

12

16

20

25

28

40

1.4

2,5

3.0

4.0

5.0

6.0

8.0

10

12

16

20

25

30

40

45

50

2.1

4.0

5.0

6.0

8.0

10

12

16

20

25

30

40

50

60

70

65

4

6.0

8.0

10

12

16

20

25

30

40

50

60

80

100

120

80

6

10

12

16

20

25

30

40

50

60

80

100

120

160

180

100

8

16

20

25

30

40

50

60

80

100

120

160

200

250

280

125

13

25

30

40

50

60

80

100

120

160

200

250

300

400

440

150

19

40

50

60

80

100

120

160

200

250

300

400

500

600

630

200

34

60

80

100

120

160

200

250

300

400

500

600

800

1000

1100

250

53

100

120

160

200

250

300

400

500

600

800

1000

1200

1400

1600

300

76

160

200

250

300

400

500

600

800

1000

1200

1600

1800

2000

2500

350

100

200

250

300

400

500

600

800

1000

1200

1600

2000

2200

2500

3000

400

140

250

300

400

500

600

800

1000

1200

1600

2000

2500

2600

3000

4000

450

170

300

400

500

600

800

1000

1200

1600

2000

2500

3000

3600

4000

5000

500

210

400

500

600

800

1000

1200

1600

2000

2500

3000

3600

4000

5000

7000

600

310

500

600

800

1000

1200

1600

2000

2500

3000

3600

4000

5000

6000

10000

700

420

700

800

1000

1200

1600

2000

2500

3000

3600

4000

5000

6000

8000

13000

800

540

800

1000

1200

1600

2000

2500

3000

4000

5000

6000

7000

8000

10000

18000

900

690

1000

1200

1600

2000

2500

3000

4000

5000

6000

7000

8000

10000

12000

20000

1000

850

1200

1600

2000

2500

3000

4000

5000

6000

7000

8000

10000

12000

16000

28000

1200

1220

2000

2500

3000

4000

5000

6000

8000

9000

10000

12000

16000

20000

26000

40000

1400

1660

2500

3000

4000

5000

6000

8000

10000

12000

16000

20000

25000

26000

30000

54000

1600

2160

3000

4000

5000

6000

8000

10000

12000

16000

20000

25000

30000

36000

40000

71000

1800

2740

5000

6000

7000

8000

10000

12000

16000

20000

25000

30000

36000

40000

45000

90000

2000

3380

6000

7000

8000

10000

12000

16000

2000

25000

30000

36000

40000

45000

50000

110000

Anmerkung 1:  Der fettgedruckte Bereich stellt den von uns empfohlenen Ablauf dar.

Anmerkung 2: Die Formel für Durchfluss und Geschwindigkeit lautet: V = 354 x F / D2 (V: Geschwindigkeit (m/s), F: Durchfluss (m³/h), D: Durchmesser (mm)

Auswahl des Elektrodenmaterials

Material

Code

Leistungsfähigkeit der Korrosionsbeständigkeit

316L

V

Wird verwendet in Industriewasser, Trinkwasser, Abwasser, neutralen Lösungen und schwachen Säuren wie Kohlensäure und Essigsäure.

Hastelloy-Legierung C

Hc

Oxidationsbeständige Säuren wie Salpetersäure, Mischsäuren und komplexe Säuren, gemischt mit Schwefelsäure, weisen eine gute Korrosionsbeständigkeit auf.

Beständigkeit gegenüber Meerwasser, alkalischen Lösungen und Chloridlösungen.

Nicht anwendbar auf: Salzsäure und Fluorwasserstoffsäure

Hastelloy-Legierung B

Hb

Besitzt eine gute Korrosionsbeständigkeit gegenüber nicht-oxidativen Säuren, Laugen und Salzen.

Nicht anwendbar auf: Salpetersäure.

Ti

Ti

Besitzen eine gute Korrosionsbeständigkeit gegenüber Meerwasser, Chloriden, Hypochloriten und verschiedenen Hydroxiden.

Nicht anwendbar auf: reduzierende Säuren wie Salzsäure, Schwefelsäure, Fluorwasserstoffsäure.

Ta

Ta

Besitzen nahezu Korrosionsbeständigkeit gegenüber allen chemischen Medien und werden im Allgemeinen für Salzsäure und Schwefelsäure verwendet.

Nicht anwendbar auf: Fluorwasserstoffsäure, Laugen und rauchende Schwefelsäure.

Wolframcarbid

W

Besitzen eine gute Verschleißfestigkeit und werden daher für Verschleißmedien wie Schlamm und Papierbrei verwendet, weisen jedoch eine geringe Korrosionsbeständigkeit auf.

Platin-Iridium-Legierung

Pt

Bis auf Wassersäure und Ammoniumsalze weisen sie Korrosionsbeständigkeit gegenüber nahezu allen Säuren, Laugen und Salzlösungen auf.

 

Auswahl des Futtermaterials

1. Bei Hochtemperaturmedien (≥140℃) wird eine PFA-Auskleidung bevorzugt.

2. Für Medien mit Hygieneanforderungen sollte eine FEP- (oder PTFE-)Auskleidung gewählt werden.

3. Für Trägermaterialien wie Schlamm und Zellstoff sollte eine PU- oder FEP-Auskleidung gewählt werden.

4. Bei leicht skalierbaren Medien wie Papierbrei ist eine FEP- oder PFA-Auskleidung vorzuziehen.

5. Im Falle eines Unterdrucks sollte FEP gewählt werden.

Material Leistungsfähigkeit der Korrosionsbeständigkeit Arbeiten

Temperatur

Anwendbarer Bereich Durchmesser

(mm)

PTFE Nahezu alle weisen Korrosionsbeständigkeit gegenüber chemischen Medien auf. -40 ~150℃ Alle Medien außer der Flüssigkeit in der Unterdruckleitung und auch die Flüssigkeit selbst weisen eine gute Verschleißfestigkeit auf. DN15-1200
Ne Besitzen Korrosionsbeständigkeit gegenüber Säuren, Laugen und Salzen niedriger Konzentration sowie gegenüber Öl. -30~80℃ Industriewasser, Abwasser, niedrigkonzentrierte Säure-, Laugen- und Salzlösungen. DN50-2000
GFNE Sie weisen Korrosionsbeständigkeit gegenüber Säuren, Laugen und Salzen niedriger Konsistenz auf; sie sind beständig gegen hohe Temperaturen und Unterdruck. -25 bis 160 °C Industriewasser, Abwasser, Heißwasser, niedrigkonzentrierte Säure-, Laugen- und Salzlösungen. DN50-2000
PU Besitzen eine gute Verschleißfestigkeit und werden daher für Verschleißschlämme verwendet, weisen jedoch eine geringe Korrosionsbeständigkeit auf. -30~80℃ Flüssigkeit mit festen Körnern (Verpressmörtel, Schlamm) DN15-400
FEP Die Korrosionsbeständigkeit entspricht der von PTFE. -40 ~150℃ Alle Flüssigkeiten außer den Verschleißmedien wie Mörtel. DN3-400
PFA Es bietet Korrosionsbeständigkeit gegenüber allen chemischen Medien. Die Temperaturbeständigkeit ist besser als bei FEP. -40~180℃ Ähnlich wie PTFE, bevorzugt bei dauerhaft hohen Temperaturen. DN3-400

 


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