一、概述
JALCD系列智能磁电流量计是一种速度式流量仪表,是结合旋涡流量计和电磁流量计的优点而开发研制的高新流量计量产品,是一种经济实惠的智能流量仪表。采用先进的单片机技术和微功耗新技术,具有结构简单、无可动部件、压力损失小,测量准确度高,量程比宽,无零点漂移,便于安装维护等优点,能测量导电液体包括酸、碱、盐等强腐蚀性液体和纸浆、泥浆、废污水及固液两相悬浮液的体积流量。该产品广泛应用于石油、化工、冶金、
纺织、食品、制药、造纸等行业及环保、市政管理、水利建设等领域。
二、工作原理
磁电流量计是利用卡门涡街原理与法拉第电磁感应定律相结合,采用单钝体或双钝体的新技术克服了小流量信噪比低和抗干扰性能差等问题。导电液体流入流量计后,流体在旋涡发生体(三角柱)的两侧下游产生周期性、内旋的、相互交错的涡列。涡列切割了磁力线并感应出电动势,该交变的电动势被电极拾取。二次仪表把微弱的流量信号放大并馈入微处理器,完成数据的采集、放大和处理,实现流体的瞬时流量、累计流量的显示及数据的输出,并可与微机系统之间进行通讯和控制。
三、功能特点
1、采用单钝体或双钝体的新技术(克服了小流量信噪比低和抗干扰性能差等问题);
2、无机械可动部件、可靠性高,结构简单牢固、稳定性好;
3、抗震性能强(比应力式等的涡街流量计),可用于管道有震动的场合;
4、压力损失小(约为孔板流量计的1/4~1/2)、量程比宽(可达40∶1);
5、采用高性能放大电路,抗干扰能力强,使整机工作更可靠、性能更稳定;
6、应用先进的微功耗新技术,整机功耗≤80μA;
7、采用E2PROM数据存储技术,可防止换电池或突然掉电时数据丢失;
8、具有就地显示瞬时流量、总量、日流量和××××年××月××日;
9、可带脉冲输出或4—20mA模拟信号输出或RS-485通讯;
10、无线数据传输距离:≤300m(无阻挡);
11、可选太阳能电池型
四、主要技术指标(见下表)
五、磁电流量计选型
由于流量计输出频率是与使用状态下流过仪表的体积流量成正比,所以应明确实际的工作条件,包括流体名称、成分、密度、粘度、工作压力、温度范围以及流量范围。
1、流量计型式的选择
1.1 小于DN300的请选用管道式;
1.2 大于DN300的请选用本公司生产的插入式流量计或选用管道式。
2、流量计口径的选择原则
2.1使介质流速处于经济流速(1-3m/s)范围内;
2.2流量计上限流量应能满足工艺要求的流量;
2.3为了调整介质流速,在流量计两端可能需要装设异径管。渐缩管用于提升局部流速,渐扩管的作用相反,不常使用。
3、电极材料的选择
应根据被测介质的腐蚀性,由用户选择订货,对腐蚀性介质,可查阅有关防腐蚀手册选择电极材料,无特殊要求时,本公司提供316L电极。
4、选型时要考虑的问题
1)被测液体必须能导电,不能用来测量气体、油品和有机溶剂等非导电介质的流量。
2)被测介质中不应含有大量气泡,否则会影响测量准确度。
3)被测流体应在流量计满量程的20--80%之间,以获得较高的测量。
4)应根据被测介质的腐蚀性和温度,选择适当的电极材料。
5)根据流量计的安装方式选用不同方位的显示器,以便于观察。
其他说明
参数 | 性能指标 |
水平式 | 角式 |
公称口径 | DN10—DN300 | DN10—DN100 |
公称压力 | 低压型: 0.6MPa~4.0MPa 高压型: 6.3MPa~50MPa |
量 程 比 | 10 ∶ 1 ; 20 ∶ 1 ; 30 ∶ 1 ; 40 ∶ 1 |
准 确 度 | 0.5 % FS ; 1 % FS | 0.5 % FS ; 1 % FS |
介质及电导率 | 导电性液体,电导率 ≥5μS/cm |
介质雷诺数 Re | ≥5000 |
流速范围 | 0.25--10m/s (可选) |
连接法兰尺寸 | 低压的按 GB/T9116.2-2000 , GB/T9119-2000 标准 , 或按用户要求 高压 ≥32MPa 的按 GB2555 ~ 2556--81 标准 , 或按用户要求 |
连接法兰材质 | 不锈钢( 1Cr18Ni9Ti 或按用户要求)碳钢 |
电 源 | 3.6V . DC/ 15 --30 V DC ( 4 - 20mA 的电流输出时) 5--30 V DC (脉冲输出时) |
功 耗 | ≤200μA |
输出信号 | 电流: 4 - 20mA 脉冲: 1000-10000 个 /m3 通讯: RS-485 串行速率: 1200/2400/4800/9600 波特 无线数传 |
环境温度 | - 20 ℃ ~ +55 ℃ |
相对湿度 | 5%RH---95%RH |
防爆等级 | Exd Ⅱ BT4 |
电缆接口 | 内螺纹 M20×1.5 |
电缆外径 | Ф 9±1 ( CVPV 规格 3×1 平方毫米) |
压力损失 | △ P=1.1×10-3ρ×U2 ( △ P :压力损失 kPa ; ρ :介质密度 kg/m3 ; U :平均流速 m/s ) |