Przepływomierz elektromagnetyczny serii Mag-11 z przyłączem kołnierzowym to przepływomierz z funkcją pomiaru zimna i ciepła, zwykle nazywany licznikiem energii elektromagnetycznej lub licznikiem ciepła elektromagnetycznego. Znajduje zastosowanie w pętli wymiany ciepła, mierząc energię absorbowaną lub przetwarzaną przez ciecz będącą nośnikiem ciepła. Licznik energii wyświetla ciepło w legalnej jednostce miary (kWh), mierząc nie tylko moc grzewczą systemu grzewczego, ale także zdolność absorpcji ciepła przez system chłodzenia.
Przepływomierz elektromagnetyczny serii Mag-11 składa się z jednostki pomiaru przepływu (czujnika przepływu), jednostki obliczającej energię (przetwornika) i dwóch precyzyjnych, sparowanych czujników temperatury (PT1000).
Cechy
Brak ruchomych części i brak strat ciśnienia
Wysoka dokładność odczytu ±0,5%
Nadaje się do wody i roztworów wody/glikolu, możliwość programowania pojemności cieplnej
Zmierz przepływy w kierunku do przodu i do tyłu.
Wyjście 4-20mA, impulsowe, RS485, Bluetooth i BACnet mogą być opcjonalne.
Dostępne są rury DN10-300.
Sparowane czujniki temperatury PT1000
Wbudowany rejestrator danych interwałowych.
Specyfikacja
Przetwornik:
| Wyświetlacz | 4-wierszowy wyświetlacz LCD w języku angielskim wyświetla dane dotyczące przepływu chwilowego, przepływu skumulowanego, ciepła (zimna), temperatury wody wlotowej i wylotowej. |
| Wyjście prądowe | 4-20mA (można ustawić przepływ lub energię) |
| Wyjście impulsowe | Można wybrać pełną częstotliwość wyjściową lub jej odpowiednik impulsowy. Maksymalna częstotliwość wyjściowa wynosi 5 kHz. |
| Komunikacja | RS485 (MODBUS lub BACNET), rejestrator danych, Bluetooth |
| Zasilacz | 220 V AC, 24 V DC, 100-240 V AC |
| Temperatura | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| Wilgotność | 5% ~ 95% |
| Ochrona | IP65 (konwerter); IP67, IP68 (czujnik) |
| Struktura | Kompaktowy lub zdalny |
Transduktor:
| Aplikacja | Wszystkie ciecze przewodzące prąd, w tym woda, napoje, różne media korozyjne i dwufazowe ciecz-ciało stałe (błoto, masa papiernicza). |
| Średnica | DN10-DN300 |
| Ciśnienie | 0,6 ~ 4,0 MPa |
| Materiał elektrody | SS316L, Hc, Hb, Ti, Ta, W, Pt |
| Materiał podszewki | Ne, PTFE, PU, FEP, PFA |
| Temperatura | -40 ℃ ~ 80 ℃ |
| Materiał skorupy | Stal węglowa (stal nierdzewna może być dostosowana do indywidualnych potrzeb) |
| Poziom ochrony | IP65, IP67, IP68 |
| Połączenie | GB9119 (można połączyć bezpośrednio z kołnierzem HG20593-2009), JIS, ANSI lub dostosowany.) |
| Czujnik temperatury | PT1000 |
Materiał podszewki, ciśnienie, wymiary i waga
| Średnica rury | Ciśnienie (Mpa) | Materiał podszewki | Wymiary (mm) | Rozmiar połączenia | Waga (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 | ||
Notatka:„O”w arkuszu oznacza, że różne typy przepływomierzy mogą mieć różny materiał wykładziny.
Jeśli ciśnienie robocze mierzonego rurociągu jest wyższe niż ciśnienie czujnika, nasza firma może dostosować przepływomierz.
Rozmiar połączenia na arkuszu został zaprojektowany zgodnie z normą GB/T9119-2010. Jeśli potrzebujesz innego rozmiaru połączenia (takiego jak ANSI/JIS), nasza firma może go dostosować.
Zakres pomiaru
| Rozmiar rury | Połączenie | Zakres pomiaru | ||
| Qp (m3/h) | Qi (m3/h) | |||
| FEP/PU | PTFE | |||
| DN10 | Kołnierz | 2,5 | 0,06 |
|
| DN15 | 6 | 0,15 | 0,3 | |
| DN20 | 10 | 0,25 | 0,5 | |
| DN25 | 16 | 0,4 | 0,8 | |
| DN32 | 25 | 0,6 | 1.2 | |
| DN40 | 40 | 1 | 2 | |
| DN50 | 64 | 1.6 | 3.2 | |
| DN65 | 100 | 2,5 | 5 | |
| DN80 | 160 | 4 | 8 | |
| DN100 | 250 | 6 | 12 | |
| DN125 | 400 | 10 | 20 | |
| DN150 | 600 | 15 | 30 | |
| DN200 | 1000 | 25 | 50 | |
| DN250 | 1600 | 40 | 80 | |
Wybór materiału elektrodowego
| Tworzywo | Kod | Wydajność odporności na korozję |
| 316L | V | Stosowany w wodzie przemysłowej, wodzie użytkowej, ściekach, roztworach obojętnych i słabych kwasach, takich jak kwas węglowy i kwas octowy. |
| Stop Hastelloy C | Hc | Kwas odporny na utlenianie, taki jak kwas azotowy, kwas mieszany, kwas złożony z kwasem siarkowym. Dobra odporność na korozję. odporność na działanie wody morskiej, roztworów alkalicznych i roztworów chlorkowych. Nie dotyczy: kwasu solnego i kwasu fluorowodorowego |
| Stop Hastelloy B | Hb | Posiada dobrą odporność na korozję wywołaną przez nieutleniające kwasy, zasady i sole. Nie dotyczy: kwasu azotowego. |
| Ti | Ti | Posiadają dobrą odporność na korozję wywołaną przez wodę morską, chlorki, podchloryny i różne wodorotlenki. Nie dotyczy: kwasów redukujących, takich jak kwas solny, kwas siarkowy, kwas fluorowodorowy. |
| Ta | Ta | Mają odporność na korozję w przypadku wszystkich mediów chemicznych, na ogół stosowanych do kwasu solnego i kwasu siarkowego. Nie dotyczy: kwasu fluorowodorowego, zasad i dymiącego kwasu siarkowego. |
| Węglik wolframu | W | Posiadają dobrą odporność na zużycie, stosowane są w środowiskach narażonych na zużycie, takich jak błoto i masa papiernicza, lecz charakteryzują się słabą odpornością na korozję. |
| Stop platyny i irydu | Pt | Oprócz kwasu wodnego i soli amonowej, mają odporność na korozję prawie wszystkich roztworów kwasów, zasad i soli. |
Wybór materiału podszewki
1. W przypadku mediów o wysokiej temperaturze (≥140°C) preferowana jest wykładzina PFA
2. W przypadku mediów wymagających higieny należy wybrać wykładzinę FEP (lub PTFE)
3. W przypadku mediów ścieralnych, takich jak szlam i pulpa, należy wybrać wykładzinę PU lub FEP.
4. W przypadku mediów łatwo ulegających skalowaniu, takich jak masa papiernicza, preferowane jest zastosowanie wyściółki FEP lub PFA.
5. W przypadku podciśnienia należy wybrać FEP.
| Tworzywo | Wydajność odporności na korozję | Pracujący Temperatura | Zakres zastosowania | Średnica (mm) |
| PTFE | Posiadają odporność na korozję niemalże wszystkich mediów chemicznych. | -40 ~150℃ | Wszystkie media, z wyjątkiem płynu, w rurach podciśnieniowych, a także płyn mają dobrą odporność na zużycie. | DN15-1200 |
| Ne | Posiadają odporność na korozję spowodowaną kwasami o niskiej koncentracji, zasadami i solą, a także olejem. | -30~80℃ | Woda przemysłowa, ścieki, roztwory kwasów, zasad i soli o niskiej gęstości. | DN50-2000 |
| GFNE | Posiadają odporność na korozję spowodowaną działaniem kwasów, zasad i soli o niskiej koncentracji; są odporne na działanie wysokiej temperatury i ciśnienia ujemnego. | -25~160℃ | Woda przemysłowa, ścieki, gorąca woda, roztwory kwasów, zasad i soli o niskiej gęstości. | DN50-2000 |
| PU | Posiadają dobrą odporność na zużycie, stosowane są do szlamu ściernego, ale mają słabą odporność na korozję. | -30~80℃ | Ciecz zawierająca ziarna stałe (zaprawa, szlam) | DN15-400 |
| FEP | Odporność na korozję jest taka sama jak PTFE. | -40 ~150℃ | Wszystkie płyny, z wyjątkiem mediów ścieralnych, np. zaprawy murarskiej. | DN3-400 |
| PFA | Posiada odporność na korozję w kontakcie ze wszystkimi mediami chemicznymi. Odporność na temperaturę jest lepsza niż w przypadku FEP. | -40~180℃ | Podobnie jak w przypadku PTFE, preferowane jest utrzymywanie wysokiej temperatury. | DN3-400 |

