产地类别 | 国产 | 产品种类 | 电磁 |
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价格区间 | 面议 | 介质分类 | 液体 |
产品分类品牌分类
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产品简介
详细介绍
智能型防腐电磁流量表防腐材料在选型上需要适应于石油化工、钢铁冶金、给水排水、水利灌溉、水处理、环保污水总量控制、造纸、医药、食品等工、农业部门的生产过程流量测量和控制。无论是从测量仪表的管材到测量电极,都有一套严格的匹配标准,如何正确选择相应的材料,对于从事仪表施工和测量工作的朋友来说是必须掌握的一项基本知识。
首先来谈对于智能型防腐电磁流量表防腐衬里的选择:电磁流量计衬里材料的选择有三个关键性的要素,那就是被测介质的腐蚀性、磨损性的温度。
智能电磁流量计的衬里材料主要有:天然橡胶;耐酸橡胶;氯丁橡胶;聚胺脂橡胶;聚四氟乙烯;加网PFA。用户应该根据被测介质的腐蚀性,磨损性和温度来进行选择适用的内衬材料。天然橡胶(软橡胶)的应用:1、较好的弹性,耐磨性和扯断力;2、耐一般的弱酸、弱碱的腐蚀;测水、污水
耐酸橡胶(硬橡胶)的应用:可耐常温下的盐酸、醋酸、草酸、氨水、磷酸及50%的硫酸的腐蚀,但不耐强氧化剂的腐蚀,测一般的酸、碱。
氯丁橡胶(Neoprene)的应用:1、*的弹性,高度的扯断力,耐磨性能好;2、耐一般低浓度的酸碱、盐溶液的腐蚀,但不耐氧化性介质的腐;<80℃;测水、污水、泥浆和矿浆。
聚胺脂橡胶(Polyurethane)的应用:1、*的耐磨性能;2、耐酸、碱性能差<40℃;测中性强磨损的煤浆、泥浆和矿浆
聚四氟乙烯(PTFE)的应用:1、耐沸腾的盐酸、硫酸、硝酸、王水、浓碱和各种有机溶剂;2、耐磨性能好,粘接性能差;-80~+180℃;测浓度、浓碱强腐蚀性溶液及卫生类介质。
由于介质种类繁多,其腐蚀性又受温度、浓度、流速等复杂因素影响而变化,故本表仅供参考。用户应根据实际情况自己做出智能电磁流量计衬里的选择,必要时应做拟选材料的耐腐试验,如挂片试验。
其次是对于智能防腐型电磁流量计防腐电极的选择:来说在选择电极材料时,要考虑被测介质的耐腐蚀性,一般要比工艺管道材料高一个等级。接地环可选择与电极相同的材料,也可选择与工艺管道相同的材料作接地环。工艺管道为金属管道且内壁无绝缘涂层时,可不选用接地环。
说明如下:
1、不锈钢,代号316L,用于工业用水、生活用水、污水等弱腐蚀性的介质及中性溶液和碳酸、醋酸等弱酸。
2、哈氏合金C,代号HC,耐氧化性酸,如硝酸、铬酸与硫酸的混合物。也耐氧化性的盐类或含其他氧化剂的环境的腐蚀。对海水、氯化物溶液有良好的抗腐蚀性。
3、哈氏合金B,代号HB,对硫酸、磷酸等非氧化性酸、碱、盐有良好的抗腐蚀性。
4、钛,代号Ti,耐海水、各种氯化物和次氯酸盐及多种氢氧化物的腐蚀。
5、钽,代号Ta,几乎能耐一切化学介质的腐蚀。因其价格昂贵,仅用于盐酸及浓硫酸。
转换器技术数据
电源 | 交流 | 85~265V,45~400Hz |
直流 | 11~40V | |
锂电池 |
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操作键和显示 | 按键式 | 4个薄膜按键可设定选择全部参数,也可利用PC机(RS232)对转换器设定编程; |
磁键式 | 2个磁键用于显示参数的选择和复位,利用PC机(RS232)对转换器设定编程; | |
内部积算器 | 正向总量、反向总量及差值总量。 | |
输出信号 | 单向模拟输出 | 全隔离,负载≤600D.(20mA时); |
双向模拟输出 | 下限限制为。或4mA,其他同单向模拟输出。 | |
双向脉冲输出 | 两路输出分别对应正向和反向流量,频率0~800Hz,上限1~800Hz可选,每档1Hz; | |
双路报警输出 | 可报警(编程)高/低流量、空管、故障状态、正反向流量、模拟量超量程、脉冲量超量程、脉冲小信号切除,输出极性可选; | |
数字通讯 |
| RS232,RS485,HART |
清洗防腐电磁流量计的方法
防腐电磁流量计如果测量的介质长期比较污浊,那么电磁流量计在工作一段时间后,电极上九会产生结垢。当结垢物质的电导率和被测介质的电导率不同时,就会带来丈量误差。污泥、油污对电极的附着,也会使仪表输出发生摆动和漂移。因此,在这种情况下我们就需要定期对电磁流量计电极进行维护与清洗。
1、对无机物污染,可将电极浸入0.1mol/L稀盐酸中30分钟,用纯水清洗,再浸入3.5MOL/Llu化钾溶液中浸泡6小时后使用。
2、4%氟化氢溶液中浸3~5s,取出用蒸馏水冲洗,然后在0.1mol/L的盐酸溶液中浸泡数小时,用蒸馏水冲洗干净,标定。
3、铂金表面污染严重形成氧化膜,可用牙膏对铂或金表面进行抛光,然后用纯水清洗,再浸入3.5MOL/Llu化钾溶液中浸泡6小时后使用。
4、对有机油污和油膜污染,可用洗涤剂清洗铂或金表面后用纯水清洗,再浸入3.5MOL/Llu化钾溶液中浸泡6小时后用。
防腐电磁流量计五项检测
1.电极接触电阻。测量电极勺液体接触电阻值,可以不从管道卸下流量传感器而间接评估电极和衬里层表面大体状况,有助于分析故障原因。
2.电极的极化电压。测量电极与液体间极化电压将有助于判断零点不稳或输出晃动的故障是否由于电极被污染或覆盖所引起的。用数字式万用表2V直流档,分别测两电极与地之间的极化电压(电磁流量计可以不停电测,也可停电测)。如果两次测量值接近几乎相等,说明电极未被污染或被覆盖。极化电压大小决定于电极材料的“电极电位”和液体的性质,测量值可能在几mV至几百mV之间。因为实际上运行中两电极被污染情况不可能*相同对称,于是两电极上的电压形成了不对称的共模电压。不对称的共模电压就成为差模信号,造成零点偏移。
3.管道杂散电流流向判别。有时侯为寻找管道杂散的干扰源在流量传感器上游还是在下游,以缩小搜索范围,设法减小或消除杂散电流干扰影响。
4.信号电缆干扰的测定。信号电缆受外界静电感应和电磁感应干扰会使电磁流量计零点变动。为判断零点变动是否由于受信号电缆干扰电势影响,需测定干扰大体范围和对电磁流量计的影响程度。
5.测定有无接地电位。电磁流量汁在正常使用过程中,如传感器附近电机(力)状态变化(如漏电),接地电位会产生变化而引起零点变动。检查是否有这方面影响,可将转换器工作接地C端子与保护接地G端子短路,以零点(或指示值)变动判断有否接地电位。