强碱流量计的认识
流量计应用领域广泛。大口径仪表较多应用于给排水工程,中小口径常用于固液双相等难测流体或高要求场所,如测量造纸工业纸浆液和黑液、有色冶金业的矿浆、选煤厂的煤浆、化学工业的强腐蚀液体以及钢铁工业高炉风口冷却水控制和监漏,长距离管道煤的水力输送的流量测量和控制。小口径、微小口径常用于医药工业、食品工业、生物工程等有卫生要求的场所。
强碱流量计简介:
SMT-QJ系列流量计是根据法拉第电磁感应原理,在与测量管轴线和磁力线相垂直的管壁上安装了一对检测电极,当导电液体沿测量管轴线运动时,导电液体切割磁力线产生感应电势,此感应电势由两个检测电极检出,数值大小与流速成正比例。被测流体必须是导电性的液体或浆液,其导电率应当小于50s/cm可使用具有等电位屏蔽的双芯双重屏蔽线或高频转换器,被测流体不应含较多的铁磁性物质或气泡,应根据被测流体的特性选择合适的压力等级,衬里材料,电极材料以及仪表结构形式。采用16位嵌入式微处理器,运算速度快,精度高,低频矩形波励磁,且励磁频率可编程设置,提高了流量测量的稳定性;广泛用于化工化纤,食品,造纸,制糖,矿冶,水利制药等工业领域。
流量计根据一体型和分离型强碱流量计的特点,选择合适的类型。一体型强碱流量计安装敷线方便,精度中等,不宜在地面以下安装,以防转换器被水淹没。分 场所)的场合,但安装、敷线较严格,否则易引入干扰信号。
2、选择合适的电极形式。对于不产生结晶、结疤、不沾污电极的介质,可用标准电极,否则用式清垢电极或有清洗连接装置的电极。对于测污泥场合,还可选用可换式电极。
3、流量计根据被测介质的腐蚀性选择电极材料。
进口保护法兰和接地法兰(或接地环)的选择
法兰种类
适 用 范 围
接地法兰(或接地环)
适用于非导体管道,如塑料管道,但有接地电极的传感器不需要。
进口保护法兰
当介质有强磨损性时选用。
电极的选择
参考流量范围
强碱流量计选型谱
强碱流量计性价比应用现场选型
1.了解工艺参数
(1)了解被测液体名称(由用户提供)
(2)了解被测液体的最大流量、常用流量、最小流量(由用户提供)
(3)了解工艺管径(由用户提供)
(4)了解介质温度(由用户提供)
(5)了解介质压力(由用户提供)
(6)了解被测流体的电导率(由用户提供)
(7)了解是否有负压情况存在(由用户提供)
2.初步选型
(1) 根据了解到的被测介质的名称和性质,确定是否采用强碱流量计(由业务员确定)
注意:强碱流量计只能测量导电液体流量,而气体、油类和绝大多数有机物液体不在一般导电液体之例
(2)根据了解到的被介质性质,确定电极材料
注意;公司一般提供不锈钢、哈氏、钛和钽等四种电极,选用哪种电极应根据介质性质查相关资料手册
(2)根据了解到的介质温度确定采用橡胶还是四氟内衬(由营销员确定)
注意:橡胶耐温不得超过80C;
四氟耐温150C,瞬间可耐180C;
城市污水一般可采用橡胶内衬和不锈钢电极
(3)根据了解到的介质压力,选择表体法兰规格(由营销员确定)
注意:电磁法兰规格通常为当口径由DN10-250时,法兰额定压力1.6Mpa;
当口径由DN250-1000时,法兰额定压力1.0Mpa;
当介质实际压力高于上述管径-压力对应范围时,为特殊订货,但 力不得超过6.4Mpa
(4)确定介质的电导率
注意:(1) 的电导率不得低于5uS/cm
(2)自来水的电导率约为几十到上百个uS/cm,一般锅炉软水(去离子水)导电,纯水(高度蒸馏水)不导电
(3)气体、油和绝大多数有机物液体的电导率远低于5uS/cm,不导电。
3.了解用户要求
(1)了解是组合式就地显示还是分体式远传显示(由用户提供)
注意:当为分体远传显示时请了解最大距离,分离最大距离为20米
(2)了解是否需要其它附加功能(由用户提供)
注意:1、 性价比本身带有上下限流量报警、频率和电流输出功能,无须另外特殊订货
2、 外壳密封防护等级有IP65和IP68两种,当选择潜水型IP68时属于特殊订货
3、当 要和计算机连接时,需增加RS-485通讯口,属于特殊订货
4.选型:通过上述步骤后,可最后确定强碱流量计型号规格。
强碱流量计优势及独特卖点:
1.传感器最重要的部件-线圈作 化的设计,并 的实流试验,切实保证产品的测量精度
2.信号电极作彻底的静电屏蔽处理,保证小信号不会受线圈的干扰,保证低流速的测量精度
3.线圈与外界作隔离处理,保证线圈长期的绝缘强度,也就保证传感器的长期测量精度
4.传感器所有的焊接工艺都采用氩弧焊工艺,虽然成本较高,但能保证焊接的可靠性(焊接是传感器的最主要的生产工艺),特别是安装线圈后的最后一道焊接工序,用氩弧焊工艺能保证已安装的线圈不被损伤
5.采用接地电极结构,形成一个平衡电极平面,保证整个测量平均速度的过程都被限制在平衡电极平面之内进行, 量结果
6.采用定制的双层屏蔽电缆
7.可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功率损耗低
8.特殊介质测量(如浆液)采用高频励磁,消除杂波干扰
9.采用16位嵌入式微处理器,运算速度快,精度高
10.全数字处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高
11.超低EMI开关电源,适用电源电压变化范围大,抗EMC性能好
12.用单块电路板完成所有功能设计,采用SMD器件和表面帖装SMT)技术,电路可靠性高
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