Как интелигентният електромагнитен разходомер избира материал за облицовка и материал на електрода

Mar 10, 2022 Остави съобщение

Колко интелигентенелектромагнитен разходомеризбира материал за облицовка и материал за електроди

 

Изберете материал за подплата

 

Материал за подплата Основни свойства Максимална температура на средата Приложим диапазон

 

- тип корпус отделен тип

 

Политетрафлуоретиленът (F4) е пластмаса с най-стабилни химични свойства. Устойчив е на кипяща солна киселина, сярна киселина, азотна киселина и царска вода, както и на концентрирани алкали и различни органични разтворители. Не е устойчив на корозия от хлорен трифлуорид, високотемпературен хлор трифлуорид, течен флуор с висок дебит, течен кислород и собствен кислород. 70 градуса 100 градуса 150 градуса (изисква се специална поръчка) 1. Силна корозивна среда като концентрирана киселина и алкали. 2. Хигиенна среда.

 

Полиперфлуоретилен пропиленът (F46) е същият като F4 и неговата устойчивост на износване и устойчивост на отрицателно налягане са по-високи от F4. Същото

 

Горната температурна граница на полифлуоретилена (Fs) е по-ниска от тази на политетрафлуоретилена, но цената също е по-ниска. 80 градуса

 

Полихлоропрен каучук 1. Има отлична еластичност, висока сила на скъсване и добра устойчивост на износване. 2. Той е устойчив на корозия на обща нискоконцентрирана киселинна, алкална и солена среда и не е устойчив на корозия на окислителни среди. 80 градуса 120 градуса (изисква се специална поръчка) Вода, канализация, слаба абразивна каша.

 

Полиуретанова гума 1. Силна устойчивост на износване.

 

2. Лоша устойчивост на корозия. 80 градуса Неутрални и силни абразивни суспензии, въглищни суспензии и кал

 

Избор на входен защитен фланец и заземяващ фланец (или заземителен пръстен)

 

Тип фланец Приложим обхват

 

Заземителните фланци (или заземяващите пръстени) са подходящи за непроводими тръби, като пластмасови тръби, но не са необходими за сензори със заземяващи електроди.

 

Защитният фланец на входа се избира, когато средата има силно абразия.

 

Избор на електрод

 

Материал на електрода. Устойчивост на корозия и износване

 

Неръждаема стомана 0Crl8Nil2M02Ti

 

Използва се за слабо корозивни среди като индустриална вода, битова вода, канализация и др. Подходяща е за промишлени сектори като петролна, химическа промишленост, желязо и стомана, както и за общински, опазване на околната среда и други области.

 

Хастелой Б

 

Той има добра устойчивост на корозия при всички концентрации на солна киселина под точката на кипене и също така е устойчив на корозия от нехлорирани киселини, основи и неокислителни солеви разтвори като сярна киселина, фосфорна киселина, флуороводородна киселина и органични киселини.

 

Хастелой С

 

Устойчив е на корозия от неокисляващи киселини, като азотна киселина, смесена киселина или смесени среди от хромова киселина и сярна киселина, а също и устойчив на корозия от окислителни соли като Fe, Cu или съдържащи други окислители, като хипохлорит по-висока от нормалната температура Корозия в разтвор и морска вода

 

титан

 

Устойчив е на корозия от морска вода, различни хлориди и хипохлорити, окислителни киселини (включително олеум), органични киселини и основи. Не е устойчив на корозия на относително чисти редуциращи киселини (като сярна киселина, солна киселина), но ако киселината съдържа окислители (като азотна киселина, Fc плюс плюс, Cu плюс плюс), корозията е значително намалена.

 

тантал

 

Има отлична устойчивост на корозия и е много подобен на стъклото. В допълнение към флуороводородна киселина, димяща сярна киселина и алкали, той може почти да устои на корозия на химически среди (включително точка на кипене солна киселина, азотна киселина и сярна киселина под 150 градуса). Diao в алкали; устойчивост на корозия.

 

Платина/титанова сплав

 

Почти устойчив на химически среди, но не и за царска вода и амониеви соли.

 

Волфрамов карбид с покритие от неръждаема стомана

 

За некорозивни, силно абразивни среди.

 

Електромагнитният разходомер е просто съставен от предавател на сензор за поток.

 

Сензорът за поток преобразува обемния поток на проводимата течност, протичаща през тръбопровода [3], в линеен електрически сигнал. Принципът на преобразуване е добре познатият закон на Фарадей за електромагнитната индукция, тоест проводникът преминава през магнитното поле, срязва електромагнитния проводник и генерира електродвижеща сила. Магнитното поле на сензора за поток се реализира чрез възбуждане, което се разделя на DC възбуждане, AC възбуждане и нискочестотно възбуждане на квадратна вълна. Повечето сензори за поток сега използват нискочестотно възбуждане на квадратна вълна.

 

Предавателят се състои от верига за възбуждане, верига за филтриране и усилване на сигнала, схема за вземане на A/D проби, микропроцесорна верига, D/A верига, предавателна верига и др.

 

Изискването за инсталиране наелектромагнитен разходомере, че трябва да се монтира в най-ниската точка на тръбопровода или във вертикалната секция на тръбопровода, но трябва да бъде в случай на пълни тръби. изисквания за употреба и точност.