Ultraschall-Durchflussmesser

Mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Fertigung

MAG-11 Gewindeanschluss für elektromagnetisches Wärmemengenmessgerät

Kurzbeschreibung:

Der elektromagnetische Wärmemengenzähler MAG-11 integriert die Messung von Wasserdurchfluss, Wärme und Temperaturdifferenz in Klimaanlagen und eignet sich für Abrechnungssysteme für Kalt- und Warmwasser-Klimaanlagen. Der Wärmemengenzähler besteht aus einem Umrichter, einem elektromagnetischen Durchflusssensor und einem Vor-/Rücklauftemperatursensor. Der Umrichter kann separat oder am elektromagnetischen Durchflusssensor montiert werden.


Der elektromagnetische Durchflussmesser der Serie Mag-11 mit Gewindeanschluss misst sowohl Kälte als auch Wärme und wird daher auch als elektromagnetischer Energiezähler oder elektromagnetischer Wärmezähler bezeichnet. Er wird in Wärmetauschkreisläufen eingesetzt und misst die von der Wärmeträgerflüssigkeit aufgenommene oder umgewandelte Energie. Der Energiezähler zeigt die Wärmemenge in der gesetzlichen Maßeinheit (kWh) an und misst somit nicht nur die Heizleistung von Heizsystemen, sondern auch die Wärmeaufnahmekapazität von Kühlsystemen.

Der elektromagnetische Durchflussmesser der Serie Mag-11 besteht aus einer Durchflussmesseinheit (Durchflusssensor), einer Energieberechnungseinheit (Konverter) und zwei präzisen, gepaarten Temperatursensoren (PT1000).

Merkmale

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Keine beweglichen Teile und kein Druckverlust

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Hohe Genauigkeit von ±0,5 % des Messwerts

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Geeignet für Wasser und Wasser/Glykol-Lösungen, Wärmekapazität programmierbar

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Messen Sie die Strömungsrichtungen vorwärts und rückwärts.

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4-20mA, Impuls-, RS485-, Bluetooth- und BACnet-Ausgang sind optional.

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DN10-40-Rohre sind erhältlich.

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Gepaarte PT1000-Temperatursensoren

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Eingebauter Intervall-Datenlogger.

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)

Stromversorgung

220 V AC, 24 V DC, 100–240 V AC

Temperatur

-20℃~60℃

Luftfeuchtigkeit

5 %–95 %

Schutzstufe

IP65 (Sensor kann IP67, IP68 sein)

Struktur

Integriert oder aufgeteilt

Dimension

Referenzabmessung des MAG-11-Wandlers

 

Sensor:

Durchmesser DN10 - DN40
Elektrodenmaterial SS316L, Hastelloy-Legierung C
Futtermaterial FEP, PFA
Temperatur 0 ~ 180℃
Schutzstufe IP65, IP67, IP68
Verbindung Gewindetyp
Druck 1,6 MPa (Standard); 1,0 MPa (optional)
Temperatursensor PT1000

 

 

Dimension:

Durchmesser D L L1 L2 D1 L3 D3
DN10 G 3/4 B 110 50 15 R 1/4 28 13,5
DN15 R 1/2 30 20.4
DN20 G 1B 123 58 R 3/4 33 26.2
DN25 G 1 1/4B 128 60 18 R 1 35 33.2
DN32 G 1 3/4B 133 68 20 R 1 1/4 38 41,7
DN40

 

Messbereich:

Rohrgröße

Verbindung

Messbereich

Qp (m³/h)

Qi (m3/h)

FEP/PU

PTFE

DN10

Faden

2,5

0,06

 

DN15

6

0,15

0,3

DN20

10

0,25

0,5

DN25

16

0,4/0,8

0,8

DN32

25

0,6

1.2

DN40

40

1

2

 

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 Betriebstemperatur 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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