Medidores de vazão ultrassônicos

Mais de 20 anos de experiência em fabricação

Conexão de flange para medidor de calor eletromagnético MAG-11

Descrição resumida:

O medidor de calor eletromagnético MAG-11 é um produto que integra a medição do fluxo de água, calor e diferença de temperatura em sistemas de ar condicionado, sendo adequado para sistemas de faturamento de ar condicionado com água quente/fria. O conversor, o sensor de fluxo eletromagnético e o sensor de temperatura da água de entrada/retorno formam um medidor de calor. O conversor pode ser instalado separadamente ou montado no sensor de fluxo eletromagnético.


O medidor de vazão eletromagnético com conexão flangeada da série Mag-11 é um medidor de vazão com função de medição de frio e calor, geralmente chamado de medidor de energia eletromagnético ou medidor de calor eletromagnético. Ele é aplicado em circuitos de troca de calor, medindo a energia absorvida ou convertida pelo fluido de transferência de calor. O medidor de energia exibe o calor na unidade de medida legal (kWh), medindo não apenas a capacidade de aquecimento do sistema de aquecimento, mas também a capacidade de absorção de calor do sistema de refrigeração.

O medidor de vazão eletromagnético da série Mag-11 consiste em uma unidade de medição de vazão (sensor de vazão), uma unidade de cálculo de energia (conversor) e dois sensores de temperatura pareados de alta precisão (PT1000).

Características

recurso-ico01

Sem peças móveis e sem perda de pressão

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Alta precisão de ±0,5% no valor da leitura.

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Adequado para água e soluções de água/glicol, a capacidade de aquecimento pode ser programada.

recurso-ico01

Meça os fluxos nas direções direta e inversa.

recurso-ico01

Saídas de 4-20mA, pulso, RS485, Bluetooth e BACnet podem ser opcionais.

recurso-ico01

Tubos DN10-300 estão disponíveis.

recurso-ico01

Sensores de temperatura PT1000 emparelhados

recurso-ico01

Registrador de dados intervalar integrado.

Especificação

Conversor:

Mostrar

Visor LCD de 4 linhas em inglês, exibe os dados de vazão instantânea, vazão acumulada, calor (frio), temperatura da água de entrada e de saída.

Saída atual

4-20mA (permite ajustar o fluxo ou a energia)

Saída de pulso

É possível escolher a saída em frequência total ou equivalente a pulso, sendo o valor máximo de frequência de saída de 5kHz.

Comunicação

RS485 (MODBUS ou BACNET), Registrador de dados, Bluetooth

Fonte de energia

220 VCA, 24 VCC, 100-240 VCA

Temperatura

-20 ℃ ~ 60 ℃

Umidade

5% ~ 95%

Proteção

IP65 (conversor); IP67, IP68 (sensor)

Estrutura

Compacto ou remoto

 

Sensor:

Aplicativo

Todos os líquidos condutores, incluindo água, bebidas, diversos meios corrosivos e fluidos bifásicos líquido-sólido (lama, polpa de papel).

Diâmetro

DN10-DN300

Pressão

0,6 ~ 4,0 MPa

Material do eletrodo

SS316L, Hc, Hb, Ti, Ta, W, Pt

Material de forro

Ne, PTFE, PU, ​​FEP, PFA

Temperatura

-40 ℃ ~ 80℃

Material da concha

Aço carbono (aço inoxidável pode ser personalizado)

Nível de proteção

IP65, IP67, IP68

Conexão

GB9119 (Pode ser conectado diretamente ao flange HG20593-2009), JIS, ANSI ou personalizado.)

Sensor de temperatura

PT1000

 

Material de revestimento, pressão, dimensões e peso.

Diâmetro do tubo

Pressão (MPa)

Material de forro

Dimensão (mm)

Tamanho da conexão

Peso (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

 

Observação:ONa folha, isso significa que diferentes tipos de medidores de vazão podem escolher diferentes materiais de revestimento.

Quando a pressão de trabalho do tubo medido for superior à pressão do sensor, o medidor de vazão pode ser personalizado pela nossa empresa.

As dimensões das conexões na chapa são projetadas de acordo com a norma GB/T9119-2010. Caso deseje outras dimensões de conexão (como ANSI/JIS), elas podem ser personalizadas em nossa empresa.

Faixa de medição

Tamanho do tubo

Conexão

Intervalo de medição

Qp (m3/h)

Qi (m3/h)

FEP/PU

PTFE

DN10

Flange

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

 

Seleção de Materiais de Eletrodo

Material

Código

Desempenho da resistência à corrosão

316L

V

Utilizado em água industrial, água doméstica, esgoto, soluções neutras e ácidos fracos como o ácido carbônico e o ácido acético.

Liga Hastelloy C

Hc

Ácidos resistentes à oxidação, como o ácido nítrico, ácidos mistos e ácidos complexos misturados com ácido sulfúrico. Possuem boa resistência à corrosão.

Resistência à água do mar, solução alcalina e solução de cloreto.

Não aplicável a: ácido clorídrico e ácido fluorídrico

Liga Hastelloy B

Hb

Possui boa resistência à corrosão por ácidos não oxidantes, álcalis e sais.

Não aplicável a: ácido nítrico.

Ti

Ti

Apresenta boa resistência à corrosão em água do mar, cloreto, hipoclorito e diversos hidróxidos.

Não aplicável a: ácidos redutores como o ácido clorídrico, o ácido sulfúrico e o ácido fluorídrico.

Ta

Ta

Possuem resistência à corrosão em praticamente todos os meios químicos, sendo geralmente utilizados para ácido clorídrico e ácido sulfúrico.

Não aplicável a: ácido fluorídrico, álcalis e ácido sulfúrico fumegante.

Carboneto de tungstênio

W

Possuem boa resistência ao desgaste, sendo utilizados em meios abrasivos como lama e polpa de papel, porém com baixa resistência à corrosão.

Liga de platina-irídio

Pt

Além de ácidos aquosos e sais de amônio, possui resistência à corrosão em praticamente todos os ácidos, álcalis e soluções salinas.

 

Seleção do material de forro

1. Para meios de alta temperatura (≥140℃), recomenda-se o revestimento de PFA.

2. Para meios com requisitos sanitários, deve-se selecionar revestimento de FEP (ou PTFE).

3. Para meios de desgaste como lama e polpa, deve-se selecionar revestimento de PU ou FEP.

4. Para materiais de fácil remoção de escalcificação, como polpa de papel, prefira revestimentos de FEP ou PFA.

5. Em caso de pressão negativa, deve-se selecionar FEP.

Material Desempenho da resistência à corrosão Trabalhando

Temperatura

Faixa aplicável Diâmetro

(mm)

PTFE Possuem resistência à corrosão praticamente em todos os meios químicos. -40 ~150℃ Todos os meios, além do fluido, presentes na tubulação de pressão negativa, bem como o próprio fluido, apresentam boa resistência ao desgaste. DN15-1200
Ne Apresenta resistência à corrosão por ácidos, álcalis e sais de baixa consistência, além de óleo. -30~80℃ Água industrial, esgoto, soluções ácidas, alcalinas e salinas de baixa consistência. DN50-2000
GFNE Apresentam resistência à corrosão por ácidos, álcalis e sais de baixa concentração; possuem resistência a altas temperaturas e pressão negativa. -25~160℃ Água industrial, esgoto, água quente, soluções ácidas, alcalinas e salinas de baixa consistência. DN50-2000
PU Possuem boa resistência ao desgaste, sendo utilizados em pastas abrasivas, porém com baixa resistência à corrosão. -30~80℃ Líquido contendo grãos sólidos (argamassa, pasta) DN15-400
FEP A resistência à corrosão é igual à do PTFE. -40 ~150℃ Todo fluido, exceto os materiais de desgaste, como argamassa. DN3-400
PFA Possui resistência à corrosão em todos os meios químicos. Sua resistência à temperatura é superior à do FEP. -40~180℃ Assim como o PTFE, a preferência é por aplicações que exigem alta temperatura constante. DN3-400

 


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