Flowt Automation Equipment (Shenzhen) Co., Ltd. : 신뢰할 수있는 초음파 유량계 제조업체!
우리 회사는 흐름 측정 및 흐름 표준에 대한 20 년 이상의 경험을 가진 흐름 측정 전문가에 의해 설립되었습니다. 우리는 초음파 흐름 측정 산업의 개척자이며 고객에게 수년간의 경험을 보유하고 있습니다. 또한, 우리는 혁신적이고 초음파 기술의 최첨단에서 혁신적인 측정 기술이 도입되어 매우 정밀하고 실제 실시간 측정을 가져올 수 있습니다.
왜 우리를 선택하십시오
주요 서비스
우리는 외국 고객에게 고객 만족도를 초과하기 위해 많은 수의 높은 - 품질 제품을 제공하기 위해 제품을 지속적으로 혁신하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 크기, 색상, 외관 등과 같은 고객의 요구 사항에 따라 맞춤형 서비스를 제공 할 수 있습니다. 가장 유리한 가격과 높은 - 품질 제품을 제공 할 수 있습니다.
품질 보장
우리는 다른 고객의 요구를 충족시키기 위해 지속적으로 연구하고 혁신 해 왔습니다. 동시에, 우리는 항상 모든 제품의 품질이 국제 표준을 충족하도록하기 위해 항상 엄격한 품질 관리를 준수합니다.
광범위한 영업 국가
우리의 제품은 러시아, 호주, 미국, 영국, 독일, 우크라이나,이란, 루마니아, 헝가리, 멕시코, 브라질, 칠레, 캐나다, 스페인, 콜롬비아 등과 같은 40 개 이상의 국가로 수출되었습니다. 미국, 호주, 싱가포르, 쿠웨이트, 러시아에는 요원이 있습니다.
다양한 유형의 제품
우리의 제품에는 초음파 유량계, 전자기 유량계, 소용돌이 유량계, 열 질량 유량계, 터빈 유량계, 액체 수준 유량계, 기어 유량계, 전체화기 유량계 등과 같은 광범위한 유량계가 포함됩니다.
전자기 유량계는 하수 처리 파이프 라인을 모니터링하기위한 효과적인 전기계입니다. 그들은 파이프 라인 내부의 유체 흐름을 측정하기 위해 Faraday의 전자기 유도 법칙을 사용하여 작동합니다.
RS485 출력 신호 수위 미터 초음파 깊이 측정 탱크 레벨 센서 용 고체
출력 신호 수위 미터 초음파 깊이 측정 탱크 레벨 센서는 탱크의 액체 및 고체 수준을 효율적으로 측정하는 데 도움이되는 신뢰할 수 있고 정확한 장치입니다.
합리적인 설치 위치 선택; 강력한 전원 장비, 고주파 장비, 강력한 전력 스위칭 장비를 피하십시오. 폭력적인 충격 장소와 강한 부식 환경을 피하기 위해 고온 열원과 방사선 소스의 영향을 피하십시오.
물 인라인 유형 플랜지 연결 용 Mag Meter Flow Meter
물 인라인 유형 플랜지 연결을위한 Mag Meter Flow Meter는 성능 향상 및 기능 높은 안티 - 노이즈 성능을 향상시킵니다. 사용자에게 선택적 높은 안티 - 노이즈 기술 기능을 제공합니다. 높은 정확도, 빠른 응답 및 anti - 간섭 능력.
액체 높은 정확도 삽입 유량 측정기 설치 쉬운 Mag Meter
액체 높은 정확도 삽입 유량 측정기 설치하기 쉬운 MAG METER DF400 SERIAL은 스마트 전자기 유량 측정기, DF402는 인라인 유형이고 DF404는 원격 유형입니다. DF400 직렬은 전도도가 5μs/cm 이상인 전도성 매체에 적합합니다.
교정으로 물 측정을위한 자기 유량계 전자기 유량계의 작동 원리는 Faraday의 전자기 유도 법칙에 기초합니다. 오른쪽 그림의 상부 및 하단 끝의 두 개의 전자기 코일은 일정한 또는 교대 자기장을 생성합니다.
흐름 용량 성 DF400 직렬 측정을위한 전자기 유량계는 전도도가 5μs/cm 이상인 전도성 매체에 적합하며 석유 산업, 수처리, 농업, 에어컨 건물 자동화에 광범위하게 적용되는 전도성 매체에 적합합니다.
GF400 삽입 전자기 유량계는 삽입 전자기 센서 및 전자기 흐름 변환기로 구성되며, 전기 전도도가 5 US/CM보다 크다는 전도성 액체를 측정하는 데 사용되며, 물, 하수, 산, 알칼리 및 기타 매체를 측정하는 데 사용됩니다.
기본 정보. 미디어 액체 측정 원리 원리 전기 원리 인증 CE, ROHS, EMC 흐름 범위 0.32-6.3 m 3 H 출력 신호 펄스 연결 방식 플랜지 작업 온도 -20-160ºC 보호 클래스 IP65 재료 스테인리스 스틸 1CR18NI9TI, 316L (위생) 작업 압력.
전자기 유량계는 무엇입니까?
전자기 유량 측정기 (또는 마법)는 Faraday의 전자기 유도 법칙에 따라 작동하는 속도 또는 체적 유량계의 유형입니다. 이는 도체가 자기장을 통과 할 때 전압이 유도 될 것입니다. 마법사는 전도성 유체의 유량 만 감지 할 수 있습니다. 초기 매그 미터 설계에는 1 - 5 마이크로 시멘트 1 %의 최소 유체 전도도가 필요했습니다. 최신 디자인은 해당 요구 사항을 0.05에서 0.1 사이로 줄였습니다. 전자기 유량계는 절연 재료가 늘어선 비자기 파이프로 구성됩니다.
전자기 유량계의 장점
간단한 감각 구조
전자기 유량계는 낮은 양의 에너지를 소비합니다. 미터는 측정 튜브에 움직이는 조각이 없습니다. 또한 유체가 흐르는 유체의 흐름을 방해하는 조정 부품이 없습니다. 또한 유체가 장치를 통해 흐르면 압력이 손실되지 않습니다.
정확성
전자기 유량계 장치는 현탁 된 액체 - 고체 2 - 위상 흐름, 경 사진 유동 및 부식성 매체 흐름을 측정합니다. - 이들 측정의 정확도는 측정 파이프 내부의 촉구 유도체의 부재에 의한 귀속입니다. 흐르는 유체는 측정 튜브 및 전극의 안감 만 접촉합니다.
체적 특성
장치는 체적 측정 장치입니다. 측정 과정에서 장치는 특정 전기 전도도 범위 내에서 측정 된 배지 밀도, 점도 및 온도의 영향을받지 않습니다. 물에 의해 보정되면 가제트는 다른 전도성 액체의 유량을 결정합니다.
전자기 유량계는 어떻게 작동합니까?
전자기 유량계는 Faraday의 전자기 유도 법칙의 원리에 기초하여 전도성 유체의 부피 유량을 측정하는 일종의 기기입니다. 현재, 직경이 큰 자기 유량계는 주로 배수 및 공급 공학에 적용되는 반면, 중간 및 작은 - 크기 직경을 갖는 자기 유량계는 일반적으로 유체에 적용되며, 이는 액체 - 고체 유체와 같은 측정하기 어려운 유체에 적용됩니다. 특성에 기초하여, 자기 유량계는 종이 - 산업, 비- 철분자 산업의 광석 펄프, 석탄 제제 공장의 석탄 슬러리,- {7} {7} {7 {{7} {7 {{7} {7. 철강 산업의 Tuyere 및 오랜 간격으로 파이프 라인 석탄의 유압 처리. 소형 또는 마이크로 구경이있는 자기 유량계는 일반적으로 의료 산업, 식품 산업, 생물 공학 산업 등과 같은 위생 요구 사항이있는 장소에 적용됩니다.
자기 유량계는 Faraday의 전자기 유도 법칙에 따라 흐름 측정을 수행합니다. 측정 가능한 흐름 범위가 크면 최소 유량의 최소 유량의 비율은 20 : 1 이상을 유지합니다. MAG 유량계는 광범위한 산업용 파이프 직경에 적합하며 최대 값은 최대 3m에 도달 할 수 있습니다. 출력 신호 및 측정 된 흐름은 선형이며 자기 유량계는 높은 측정 정밀도를 갖습니다. 산 용액, 알칼리성 용액, 식염수 용액, 물, 하수, 부식성 액체, 진흙, 광석 펄프 및 종이 펄프와 같은 5μs/cm 이상의 전도도로 유체의 유량을 효과적으로 측정 할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 전자기 유량계는 가스, 증기 및 정제수의 흐름을 측정하는 데 사용될 수 없습니다.
도체가 자기장의 자기 힘 라인을 절단 할 때 움직일 때, 유도 된 전자력이 도체에서 생성 될 것이다. 유도 된 전자 력의 값은 자기장에서 도체의 유효한 길이와 자기장의 방향으로 수직으로 이동하는 도체의 속도에 직접 비례한다. 유사하게, 전도성 유체가 자기장에서 수직으로, 자기 힘의 탄젠트 방향으로 이동할 때, 유도 된 전자력은 파이프의 양면의 전극 상에 생성 될 것이다. 유도 된 전자 력의 방향은 오른쪽 - 손 규칙에 의해 결정되며, 유도 된 전자력의 값은 다음 공식에 의해 주어질 수 있습니다.
응용 프로그램에 올바른 전자기 유량계를 선택하는 방법
전도성 문제 :전자기 유량계는 물, 폐수, 산, 알칼리, 슬러리 등과 같은 전기 전도성 액체를 측정하는 데 이상적입니다. 액체의 최소 전도도는 10 μs/cm인지 확인하십시오. 탄화수소와 가스를 측정하는 데 적합하지 않습니다.
프로세스 매개 변수를 고려하십시오.응용 프로그램의 작업 온도, 압력 및 속도를 고려하십시오. 온도는 적합한 라이너 재료를 결정하여 부식 및 마모에 대한 단열 및 저항성을 제공합니다. 온도 등급을 기반으로 단단한 고무 및 PTFE와 같은 다양한 라이너 옵션을 사용할 수 있습니다. 또한 정확한 크기에 대한 유량과 속도를 지정하십시오.
출력 요구 사항 결정 :유량계에서 필요한 출력 유형을 결정하십시오. 가장 일반적인 옵션은 산업용 사용을위한 4-20 MA 아날로그 전류 출력입니다. 볼륨 측정의 경우 펄스 출력이 적합하며 표준 엔지니어링 장치로 변환 할 수 있습니다. 다른 출력 옵션으로는 통신 요구에 따라 RS-485, RS-232, GSM 및 GPR이 있습니다.
전원 공급 장치 고려 사항 :설치 사이트에서 전력을 사용할 수 있는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 배터리 - 전원 유량계는 원격 위치에 적합한 옵션이 될 수 있습니다. 배터리 수명은 일반적으로 5 년에서 10 년입니다. 그렇지 않으면 응용 프로그램 요구 사항에 따라 24V DC 또는 230 V AC 전원 공급 장치를 선택하십시오.
균형 비용 및 성능 :비용과 성능 요소를 모두 고려하십시오. 좋은 정확성, 신뢰성 및 최소 유지 보수를 제공하는 유량계를 찾으십시오. 전자기 유량계에는 움직이는 부품이 없으므로 수명과 정확한 측정을 보장합니다. 특히 높은 정확도가 필요한 응용 프로그램에 권장됩니다.
전자기 유량계 설치
자기 유량계는 항상 액체로 가득 차 있어야합니다. 따라서, 마법의 선호 위치는 수직 상향 유량 라인에 있습니다. 파이프 섹션이 낮은 지점에 있고 전극이 파이프 상단에 있지 않은 경우 수평선의 설치가 허용됩니다. 이것은 공기가 전극과 접촉하는 것을 방지합니다. 공정 유체가 슬러리이고 매그 메트가 낮은 지점에 설치되면 장기간 종료 기간 동안 제거되어 고체가 내부를 정착시키고 코팅하지 않도록해야합니다.
주기적으로 매그 메트를 배수하는 것이 필수적이라면 빈 튜브 제로 옵션이 제공되어야합니다. 이 옵션이 활성화되면 송신기의 출력이 0으로 클램핑됩니다. 빈 튜브 조건의 검출은 흐름 튜브의 여분의 전극 세트에 연결된 회로에 의해이다. 빈 튜브 제로 기능은 펌프 상태 접점과 같은 외부 접점에 의해 활성화 될 수도 있습니다.
마법은 정확도를 유지하고 라이너 마모를 최소화하기 위해 5 개의 직경의 직선 파이프와 2 개의 직경이 다운 스트림을 필요로합니다. 라이너 프로텍터는 공정 유체의 연마 효과로부터 라이너의 최첨단을 보호하기 위해 이용할 수 있습니다. 매그 미터가 길이가 30 피트를 초과하는 수평 파이프에 설치되면 파이프는 미터의 양쪽에지지되어야합니다.
자기 유량계는 공정 액체에 전기적으로 접지되어야합니다. 이는 매그 메트가 파이프 라인 아래로 이동하거나 프로세스 액체를 통과하는 길 잃은 전류의 경로의 일부이기 때문입니다. 결합은 양쪽 끝에 미터를 공정 유체로 접지함으로써 길 잃은 전류를위한 단락을 제공하여 유량 튜브 주위를 통과하는 대신 라우팅합니다. 시스템이 제대로 접지되지 않으면 이러한 전류는 자기 유량계 출력에서 0 변속을 생성 할 수 있습니다.
공정 유체에 대한 전기 결합은 금속 접지 스트랩에 의해 달성 될 수있다. 이 스트랩은 유량 튜브의 각 끝을 인접한 파이프 라인 플랜지에 연결하여 공정 액체와 접촉합니다. 스트랩은 배관이 전기 전도성 일 때 사용됩니다. 파이프가 비 - 전도성 또는 줄을 늘리는 경우 접지 링이 사용됩니다. 접지 고리는 유량 튜브의 공칭 크기 (내부 직경)와 동일한 구멍이있는 오리피스 플레이트와 같습니다. 유량 튜브의 플랜지와 상류 및 하류 측면의 인접한 공정 배관 사이에 설치됩니다. 유량 튜브는 금속 접지 링에 연결되어 공정 유체에 결합되며 냉수 파이프와 같은 우수한 도체에 연결되어 접지됩니다.
자기 유량계는 수처리 식물에서 처리 및 처리되지 않은 하수, 가공물, 물 및 화학 물질을 측정하기 위해 사용됩니다.
물 및 폐수 적용에는 물/폐수 지역 사이의 주 파이프에서 액체의 양육 및 양도가 포함됩니다.
광업 및 미네랄 가공 산업의 응용에는 프로세스 워터 및 프로세스 슬러리 스트림 및 무거운 미디어 스트림이 포함됩니다.
사용, 물/폐수 산업, 화학, 식음료, 석유 및 가스 (석유 및 가스 유체는 아니지만 공정을 지원하는), 전력, 펄프 및 종이, 금속 및 광업 및 제약.
자기 수 유량계 적용
전자기 물 유량계는 폐쇄 된 파이프 라인에서 전도성 유체의 부피 흐름을 측정하는 데 사용될 수 있습니다. 화학 및 석유 산업, 야금 산업, 물 및 폐수, 농업 및 관개, 종이 만들기, 식음료 산업 및 제약 산업의 유량 측정 및 제어에 널리 적용됩니다.
자기 수 유량계를 사용하는 전제는 측정 된 액체가 전도성이어야한다는 것입니다. 액체의 전도도는 임계 값, 하한보다 낮을 수 없습니다. 전도도가 임계 값보다 낮 으면 사용할 수 없을 때까지 측정 오류가 발생합니다.
값이 임계 값을 초과하더라도 측정 할 수 있고 표시 오류가 크게 변경되지 않습니다. 일반 전자기 유량계의 임계 값은 모델에 따라 10-4- (5 × 10-6) s/cm 사이입니다. 또한 센서와 컨버터 사이의 유량 신호 라인의 길이 및 분산 된 커패시턴스에 따라 다릅니다. 제품 매뉴얼은 일반적으로 전도도에 해당하는 신호 라인 길이를 규정합니다.
폐수를 측정하기위한 자기 수 유량계
하수 처리 과정은 주로 하수 정제의 목적을 달성하기 위해 생물학적 산화, 응집, 강수 및 기타 과정을 통해 이루어집니다. 각 단계에서 측정하려면 특정 게이지가 필요합니다.
하수 산업에서 부식성, 테스트 된 물질의 연마 성, 온도 및 응축 및 가격 허용 오차의 특성에 따라. 다른 안감과 전극 재료를 선택해야합니다.
하수 처리 과정에서 신뢰할 수있는 제어 시스템을 형성하기 위해 공정 요구 사항에 따라 해당 탐지 기기를 구성해야합니다.
산업용 물을 측정하기위한 자기 수 유량계
산업용 물과 수용액의 전도도는 10-4s/cm보다 큽니다. 산, 알칼리 및 염 용액의 전도도는 10-4-10-1s/cm 사이이므로 사용하는 데 아무런 문제가 없습니다. 증류수는 10-5s/cm이며 아무런 문제가 없습니다.
전자기 유량계는 전도도가 매우 낮은 액체를 측정 할 수 없습니다. 석유 제품 및 유기 용매와 같은. 점점 더 큰 거품을 함유하는 가스, 증기 및 액체를 측정 할 수 없습니다.
왜 우리가 하수를 측정하기 위해 전자기 유량계를 사용 하는가
체적 흐름 측정은 온도 및 점도의 영향을받지 않습니다.
자기 유량계는 주로 산, 알칼리 및 염과 같은 강한 부식성 액체를 포함하여 폐쇄 된 파이프 라인에서 전도성 액체 또는 슬러리의 부피 흐름을 측정하는 데 사용됩니다. 볼륨 흐름 측정 기기입니다. 측정 과정에서 측정 된 배지 (특정 범위)의 온도, 점도 및 밀도의 영향을받지 않습니다. 따라서, 매그 메트 미터는 물에 의해 교정 된 후에 만 다른 전도성 액체의 유속을 측정하는 데 사용될 수 있습니다.
더러운 유체 또는 슬러리 유체를 측정 할 수 있습니다
MAGNEITC 유량계는 더러운 유체의 유량, 부식성 매체 및 현탁 된 액체 - 고체 2 - 위상 흐름을 측정 할 수 있습니다. 이는 계량 튜브 내부에 폐쇄성 흐름 성분이 없기 때문입니다. 측정 튜브 라이닝 및 전극 만 측정 할 유체와 접촉하고, 측정 할 유체에 따라 재료를 선택할 수 있습니다. 예를 들어, PTFE 또는 PFA 라이너는 다양한 산, 알칼리 및 염과 같은 부식성 매체를 측정하는 데 사용될 수 있습니다. 고무 라이너는 입자 또는 슬러리 또는 시멘트 또는 종이 펄프로 유체를 측정하는 데 사용될 수 있습니다. 고무 라이너는 상대적인 내마모성이기 때문입니다.
움직이는 부품과 간단한 구조가 없습니다
자기 유량계의 센서는 단순한 구조를 가지며 측정 튜브에는 움직일 수있는 부품이 없으며 유체 흐름을 방해하는 스로틀 링 부분이 없습니다. 따라서 유체가 유량계 센서를 통과 할 때 추가 압력 손실을 일으키지 않으며 유량계에서 에너지 소비가 낮은 유량계 중 하나입니다.
큰 방향 하향 비율
자기 유량계의 출력은 측정 된 유체의 평균 유동 속도에만 비례하며, 대칭 분포 하에서 유동 상태 (층류 또는 난류 흐름)와 무관하다. 따라서 전자기 유량계는 매우 넓은 측정 범위를 가지며 측정 범위는 100 : 1에 도달 할 수 있으며 일부는 1000 : 1의 러닝 흐름 범위에 도달 할 수도 있습니다.
큰 크기 사용 가능
산업 전자기 유량계는 DN10에서 DN2000까지의 광범위한 직경을 가지고 있으며, 중국에는 직경이 DN3000의 기존 흐름 교정 장치가 있으며, 이는 전자기 유량계의 적용 및 개발을위한 기초가됩니다.
전방 및 역 흐름 측정
전자기 유량계는 기계적 관성이 없으며 반응에 민감합니다. 순간 맥동 유속을 측정하고 양의 방향과 부정적인 방향으로 흐름을 측정 할 수 있습니다.
유량계는 측정 도관에 액체가 없기 때문에 포인터가 0에 없다는 환상을 방지하기 위해 측정 도관이 언제든지 액체로 채워질 수있는 위치에 설치해야합니다. 그것은 수직으로 장착되어 전극 위로 흐르는 액체에 의해 생성 된 기포로 인한 오류를 줄입니다. 수평으로 배치 된 경우, 유량계의 두 전극은 파이프 상단의 침전물이나 공기가 절연되는 것을 방지하기 위해 동일한 레벨로 유지해야합니다.
필요한 경우 파이프 라인을 배수 할 수 있으며 빈 파이프 감지 회로에 내장 된 -은 신호 출력의 축적 및 흐름을 중지합니다.
양극 보호 기능이있는 파이프 라인에 흐르는 유체의 경우, 전자기 유량계를 설치할 때 다음 지점에주의를 기울여야합니다. 유체를 잘 접지하려면 접지 링을 사용해야합니다. 센서가 파이프 라인에 연결되면 플랜지의 절연 슬리브와 나사를 사용해야합니다. 사이에 단열 패드가 있어야합니다.
전자기 유량계가 접지 된 금속 파이프에 설치 될 때, 시스템 전위 균형은 전자기 유량계 송신기의 접지 터미널을 통해 달성됩니다. 근거가없는 금속 파이프에 설치 될 때 전자기 유량계가 접지 단자에 연결되면, 두 플랜지는 파이프 플랜지에 연결되고 크로스 코어 와이어를 통해 - 단면 영역이 최소 6mm2입니다. 송신기 또는 센서 접합 상자는지면 터미널에 연결되어 시스템 전위 균형을 달성합니다. 전자기 유량계가 플라스틱 파이프 또는 절연 라이닝이있는 파이프에 설치되면, 최소 6mm 이상의 십자가 - 단면 영역을 갖는 구리 코어 와이어를 통해 접지 터미널에 연결된 접지 링을 추가하여 시스템의 잠재적 균형이 달성됩니다.
전자기 유량 송신기는 실내에서 건조하고 환기 된 장소에 설치해야하며, 주변 온도가 너무 높아서 강한 진동을받지 않아야하는 곳에 설치되지 않아야합니다. 대형 모터 및 변압기와 같은 강력한 자기장 장비 사용을 피하고 부식성 가스가있는 곳에 설치하지 마십시오. 설치 위치는 유지하기 쉽고 송신기의 정상적인 작동을 보장하기위한 환경 조건입니다.
밸브와 바이 패스는 전자기 흐름 송신기의 양쪽 끝에 설치해야합니다.
전자기 흐름 송신기의 측정관이 측정 된 매체로 채워 지도록하기 위해, Varactor 다이오드는 수직으로 설치되고 바닥에서 상단으로 흐르아야합니다. 특히 액체 - 고체 2 - 위상 유동. 현장에서 수평 설치 만 허용되는 경우 두 전극 모두 같은 레벨에 있어야합니다.
전자기 유량 송신기 전극에 의해 측정 된 몇 밀리 볼트 AC 전위는 송신기의 액체 전위에 기초한다. 액체 전위를 안정화시키기 위해 송신기와 액체를 동일한 전위로 유지하고 안정적인 측정을 보장하고, 송신기 케이싱의 양쪽 끝과 금속 파이프를 잘 접지해야하며, 변환기 케이싱도 접지되어야하며, 접지 저항은 10 옴을 넘지 않아야하며 다른 전기 장비의 접지 와이어가 공유 될 수 없습니다. 송신기 하우징과 금속 파이프 사이의 접촉을 잘 보장 할 수없는 경우 금속 와이어 연결을 사용한 다음 안정적으로 접지해야합니다.
FAQ
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