El medidor de flujo magnético de inserción, también llamado medidor de flujo electromagnético de inserción, es un medidor de flujo de tipo de inserción. El caudalímetro magnético de inserción se puede instalar sin detener el caudal. Adecuado para diámetros grandes DN300-3000.

El medidor de flujo magnético de inserción adopta tecnología de instalación y toma de presión. El medidor de flujo electromagnético de inserción está compuesto por un sensor electromagnético de inserción y un convertidor de flujo electromagnético.

La instalación se puede dividir en un tipo de instalación en línea de la válvula de corte y un tipo de instalación de control de agua sin válvulas de cierre. la inserción Medidor de flujo magnético es adecuado para medir el caudal volumétrico de varios líquidos conductores en la tubería. También se puede utilizar para medir líquidos conductores corrosivos como ácidos, álcalis y sal.

Sino-Inst ofrece una variedad de medidores de flujo magnéticos para la medición de flujo. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestros ingenieros de ventas.

Características del medidor de flujo magnético de inserción

En comparación con el medidor de flujo electromagnético de segmento de tubería, las ventajas del medidor de flujo magnético de inserción:

  1. No es necesario cortar el agua, cortar la tubería, instalar directamente en la tubería anterior;
  2. Fácil de desmontar durante el mantenimiento;
  3. Especialmente indicado para tuberías de gran diámetro, con alto rendimiento económico;
  4. La precisión es menor que el tipo de brida y se utiliza principalmente para el control de procesos en lugar de la medición;
  5. Se puede convertir en una pose de una pieza o de componentes;
  6. La estructura electromagnética de inserción se puede instalar y desmontar fácilmente sin detener el agua a baja presión o bajo presión. Por lo tanto, es muy adecuado para la medición de fluidos en tuberías existentes y facilita el mantenimiento y reparación de instrumentos.
  7. La precisión de la medición no se ve afectada por los cambios en los parámetros físicos, como la temperatura, la presión, la densidad, la viscosidad y la conductividad (siempre que la conductividad sea superior a 20 μs/cm) del medio medido.
  8. El sensor casi no tiene pérdida de presión y tiene una pérdida de energía extremadamente baja.
  9. Amplio rango de medición de caudal. La tasa de flujo de escala completa en la tubería medida se puede configurar arbitrariamente de 1 m/s a 10 m/s, y la señal de salida tiene una relación lineal con la tasa de flujo.
  10. El caudalímetro no solo tiene una salida de corriente estándar de 0~10mA o 4~20mA, sino también una salida de frecuencia de 1~5kHz
Características del medidor de flujo magnético de inserción

Especificaciones del caudalímetro electromagnético de inserción

Mediana Agua, aguas residuales, ácido, álcali, etc.    
Diámetro Dn300~DN3000mm    
Exactitud ± 2.5%    
Temperatura. distancia -20 ~ + 150 ℃    
Presión 1.6 MPa    
Tasa de flujo 0.5 ~ 6 m / s    
Requiere tubería recta Aguas arriba≥5DN, aguas abajo≥3DN    
Electrodo 316L, Hastelloy C (HC), titanio (Ti), tantalio (Ta), platino (Pt)    
Forma de instalación Sin válvula de bola o con válvula de bola    
Cuerpo material Acero inoxidable    
Fuente de alimentación 220VAC/24VDC/batería de litio    
Salida de señal Salida de pulso, 4~20mA    
Comunicación RS485, ciervo, GPRS, etc.    
A prueba de explosiones No    
Clase de protección IP65 (tipo compacto), IP68 (tipo remoto)    
Ambiente de trabajo Temperatura. Rango: -20~+60℃, humedad: 5%~90%    

Aplicaciones del medidor de flujo magnético de inserción

  • Agua potable
  • Distribución del agua
  • Estaciones de bombeo
  • Equilibrado de filtros y retrolavado
  • Recuperar agua
  • Agua tratada
  • Agua de riego
  • Agua de Enfriamiento
  • Agua cruda

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Principio del caudalímetro magnético de inserción

Todos los medidores MAG funcionan bajo el mismo principio fundamental de la física clásica (ley de inducción electromagnética de Faraday):

E = CONSTANTE x B x D x V

La ley establece que la magnitud del voltaje (E) inducido en un medio conductor, moviéndose a través de un campo magnético, es directamente proporcional a la fuerza del campo magnético (B), la longitud del camino entre las sondas (D), y la velocidad del medio (V).

En principio e implementación, es posible fijar todos los parámetros excepto la velocidad.

Por lo tanto, un medidor MAG responde solo a la "velocidad" y es extremadamente insensible a los cambios en las condiciones del fluido (densidad, viscosidad, etc.) y las restricciones de la aplicación (presión, temperatura y vibraciones mecánicas, así como pulsaciones de fluidos).

El funcionamiento de un medidor MAG es completamente análogo al de un generador eléctrico.

Se induce un voltaje en un conductor que se mueve en ángulo recto a través de un campo magnético.

Cuanto más rápido se mueve el conductor, más voltaje se genera.

Es posible que desee saber más sobre: Guía técnica de caudalímetros magnéticos|¿Qué es y cómo funcionan? 

Ventajas de los caudalímetros magnéticos

Los caudalímetros electromagnéticos (MAG) se han utilizado ampliamente en la industria durante más de 50 años.

Y por una buena razón, las ventajas de los medidores MAG son irrefutables.

  • Alta fiabilidad: sin piezas móviles
  • Sin mantenimiento programado
  • Buena precisión: 0.5% a 2.0% de lectura
  • Rango muy amplio: hasta 100:1
  • Sin caída de presión
  • La amplia selección de materiales.
  • La amplia selección de fluidos dosificados

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Instalación típica de medidor de flujo magnético de inserción

Fácil de instalar

  1. Coloque la silla de montar y la válvula de bola
  2. grifo caliente
  3. Inserte el medidor y ajuste la profundidad
  4. Apriete la abrazadera
  5. Proporcionar conexión a tierra eléctrica en tuberías de plástico.
Instalación típica de medidor de flujo magnético de inserción

Lectura extendida: Situación de instalación de caudalímetro magnético especial

Elección del entorno de instalación

  1. Debe instalarse en la parte inferior de la tubería horizontal y verticalmente hacia arriba, evite instalar en el punto más alto de la tubería y verticalmente hacia abajo;
  2. Debe instalarse en la parte ascendente de la tubería;
  3. La instalación en la tubería de descarga abierta debe instalarse en la parte inferior de la tubería;
  4. Si la caída de la tubería supera los 5 m, instale una válvula de escape aguas abajo del sensor;
  5. La válvula de control y la válvula de cierre deben instalarse aguas abajo del sensor, no aguas arriba del sensor;
  6. El sensor no debe instalarse en la entrada y salida de la bomba, debe instalarse en la salida de la bomba.
  7. Manténgase alejado de equipos con campos fuertes, como motores grandes y transformadores grandes.
  8. No debe haber vibraciones fuertes en el lugar de instalación y la tubería debe estar firmemente fijada. La temperatura ambiente no debería cambiar mucho.
  9. El entorno de instalación debe ser fácil de instalar y mantener.

Elección del lugar de instalación

El lugar de instalación debe garantizar que la tubería esté siempre llena con el fluido bajo prueba.
Elija un lugar donde el pulso de flujo de fluido sea pequeño, es decir, lejos de la bomba, válvulas, codos y otras piezas de resistencia local.

Al medir fluidos de dos fases (sólido, líquido o gas, líquido), elija un lugar que no sea fácil de causar la separación de fases.

Evite la presión negativa en el sitio de medición.

El diámetro o circunferencia del tubo lateral es fácil de medir y la ovalidad debe ser pequeña.

Longitud de tubería recta

La longitud de la sección de tubería recta en el lado de aguas arriba de la tubería de instalación del sensor debe ser mayor o igual a 10D, y el lado de aguas abajo no debe ser inferior a 5D (D es el diámetro de la tubería que se está probando).

La control de flujo La válvula debe instalarse en la tubería bajo prueba en el lado aguas arriba del sensor, y la válvula de control de flujo debe instalarse en el lado aguas abajo del sensor. Al medir, por lo general, la válvula de control de flujo debe estar completamente abierta.

Método de instalación

Instalación vertical, cuando el sensor se inserta en la tubería, debe ser perpendicular al eje central de la tubería, y el ángulo incluido con la sección de la tubería es inferior a 50. Es adecuado para medir medios limpios con poca vibración en la tubería.

Hay dos formas de insertar el punto de inserción del sensor de flujo electromagnético. Una es insertar a 1/4 del diámetro interior de la tubería. La otra es insertar a la mitad del diámetro interior de la tubería.

Soldar correctamente la base de montaje al tubo. Limpie la escoria de soldadura y las rebabas en la base de montaje de la tubería bajo prueba.

Apaga el flujo aguas arriba válvula de control o use un suministro de agua a baja presión.

Instale la válvula de bola DN50 en la base de montaje. Tenga en cuenta que la cavidad larga de la válvula de bola mira hacia arriba. Compruebe si la válvula de bola se puede abrir y cerrar completamente. Si hay algún problema, repárelo. Instale el asiento roscado de compresión, la tuerca de compresión y el anillo de sellado de goma en la válvula de bola. Afloje el tornillo de posicionamiento y la tuerca de compresión e inserte el sensor a través de la válvula de bola en la tubería bajo prueba. Apriete la tuerca de compresión y el tornillo de posicionamiento y, al mismo tiempo, preste atención a la dirección de inserción de la señal de dirección del sensor y la dirección del flujo de fluido.

Profundidad de inserción

(1) Al seleccionar el electrodo para insertar en la tasa de flujo promedio, el punto de tasa de flujo promedio es aproximadamente H = 0.25D desde la pared de la tubería (D: diámetro interior de la tubería) de acuerdo con las condiciones de flujo turbulento de la tubería. Presione el mango para que la varilla de inserción entre en la tubería H profundamente. (L2 en este momento = L2-H original)

(2) Después de confirmar que la profundidad de inserción es correcta, gire la varilla de dirección del flujo para que su conexión sea paralela a la línea central de la tubería. En este momento, la conexión entre los dos electrodos será perpendicular a la línea central de la tubería. Es decir, la conexión entre los electrodos es perpendicular al caudal.

(3) Después del ajuste, primero apriete firmemente la contratuerca y luego apriete las tres contratuercas por separado. Una de sus funciones es asegurar que la varilla de inserción no sea expulsada por la presión en el tubo. El otro es asegurarse de que la varilla de inserción no vibre.

(4) Durante la instalación in situ real, la profundidad de inserción solo puede ser de 0.25 D, que es un cuarto del diámetro de la tubería. La profundidad de inserción es 0.5D, que es el centro de la tubería.

(5) Afloje los tornillos de fijación debajo de la caja de conexiones. Gire la caja de conexiones hasta la posición que le parezca satisfactoria y apriete las tuercas.

El caudalímetro de inserción es un tipo de caudalímetro dividido por estructura. Incluye varios caudalímetros con diferentes principios de funcionamiento.

Por lo general, el caudalímetro y la tubería están embridados. Solo cuando se corta la tubería de procesamiento se permite desmontar, reparar y reemplazar. Esto tiene un gran impacto en el funcionamiento fiable del sistema. El caudalímetro de inserción soluciona fundamentalmente este defecto. Aunque la precisión de la medición es ligeramente inferior. Pero en algunas ocasiones de gran calibre se han utilizado caudalímetros de Inserción para medir la cantidad total de fluido.

Se han promocionado muchas formas de caudalímetros de inserción. De acuerdo con el principio de funcionamiento de los cabezales de detección del caudalímetro de inserción, se pueden dividir en turbina de inserción, vórtice de inserción, electromagnético de inserción, tubo de velocidad uniforme y caudalímetro térmico. El número de puntos de medición del caudalímetro de inserción se puede dividir en dos categorías: tipo de caudal puntual y tipo de escorrentía.

La precisión del caudalímetro magnético ha sido calibrada por la línea de calibración cuando sale de fábrica. Sin embargo, en el sitio de uso, debido a las condiciones ambientales, las características del fluido y el daño del instrumento, como el daño de los componentes. A menudo provoca fallas en el funcionamiento del instrumento. Por lo tanto, el caudalímetro electromagnético necesita calibración. Asegurar el rendimiento preciso del medidor de flujo es una parte inestimable de la planificación y el cálculo de costos comerciales.

Más caudalímetros de inserción destacados

En la actualidad, hay muchos tipos de caudalímetros de inserción en uso. De acuerdo con el principio de funcionamiento del cabezal de detección del caudalímetro de inserción, se puede dividir en turbina de inserción, vórtice de inserción, electromagnético de inserción, ultrasónico de inserción y caudalímetro objetivo de inserción.

La elección correcta del caudalímetro es de gran importancia para la medición del caudal. Elegir diferentes medidores de flujo bajo las mismas condiciones de trabajo definitivamente tendrá una diferencia considerable en los resultados finales de la medición.

Si la selección inicial es incorrecta, puede incluso conducir a la imposibilidad de realizar mediciones cuantitativas y causar daños al instrumento. Por lo tanto, es necesario que los usuarios comprendan correctamente cómo elegir un producto adecuado. medidor de flujo. Conocer algunos métodos básicos de selección le ayudará a cometer errores a la hora de elegir medidores.

Con el fin de garantizar el uso del medidor de flujo en el proceso del sitio de producción. La elección del caudalímetro, en general, debe determinarse de acuerdo con el medio que debe medirse en el sitio de producción.

Las ventajas del medidor de flujo de vórtice de inserción son un rendimiento antivibración particularmente bueno, sin deriva cero y alta confiabilidad. A través de una gran cantidad de análisis de forma de onda y análisis de espectro de frecuencia en el medidor de flujo de vórtice durante mucho tiempo, se diseñan la forma de la sonda, el grosor de la pared, la altura, el diámetro de la varilla de la sonda y los cristales piezoeléctricos correspondientes.

Inserción Vórtice Flujo Metro

Adopta un torno de control numérico avanzado para el procesamiento. Asegura la coaxialidad y la suavidad del procesamiento y otros parámetros técnicos y coopera con el procesamiento especial. Supera el problema común de la influencia de la frecuencia de auto-oscilación inherente del medidor de flujo de vórtice en la señal.

El medidor de flujo de vórtice de inserción se utiliza principalmente para la medición de flujo de fluidos medios de gas, líquido y vapor de gran calibre en tuberías industriales en diversas industrias.

Se caracteriza por una pequeña pérdida de presión, un amplio rango de medición y una alta precisión. Casi no se ve afectado por el líquido. densidad, presión, temperatura, viscosidad y otros parámetros al medir el flujo volumétrico en condiciones de trabajo.

El caudalímetro ultrasónico de inserción se puede dividir en método de diferencia de velocidad de propagación (método de diferencia de tiempo directo, método de diferencia de tiempo, método de diferencia de fase y método de diferencia de frecuencia), método de cambio de haz, método Doppler y método de correlación cruzada según el principio de detección de señal. , método de filtrado espacial y método de ruido, etc.

Inserción ultrasónica Flujo Metro

Los caudalímetros ultrasónicos son lo mismo que los caudalímetros electromagnéticos. Debido a que el canal de flujo del instrumento no está equipado con obstrucciones, es un medidor de flujo sin obstrucciones. Es un tipo de medidor de flujo adecuado para resolver problemas difíciles en la medición de flujo. Especialmente en la medición de flujo de gran calibre. Las ventajas.

El caudalímetro ultrasónico de inserción se utiliza principalmente en petróleo, industria química, metalurgia, energía eléctrica, suministro de agua y drenaje, y otros campos.

La estructura del caudalímetro de turbina de inserción es un diseño a prueba de explosiones. Puede mostrar el flujo total, el flujo instantáneo y el porcentaje de escala completa de flujo. La batería adopta una batería de litio a largo plazo. La duración de la batería de un integrador de una sola función puede alcanzar más de 5 años, y la duración de la batería de un indicador multifunción puede alcanzar más de 12 meses.

Medidor de flujo de inserción de turbina

El caudalímetro de turbina de inserción puede mostrar muchas unidades de caudal, incluidos metros cúbicos, galones, litros, metros cúbicos estándar, litros estándar, etc. Los parámetros fijos de presión y temperatura se pueden configurar para compensar el gas. Para ocasiones en las que los parámetros de presión y temperatura no cambien mucho, el instrumento se puede utilizar para la acumulación de compensación fija.

Los caudalímetros de turbina de inserción se utilizan principalmente en sistemas de medición y control en los campos del petróleo, la industria química, la metalurgia, la investigación científica, etc.

El caudalímetro objetivo de inserción se basa en el caudalímetro objetivo tradicional. Con el desarrollo de nuevos sensores y tecnología microelectrónica, se ha desarrollado un nuevo tipo de medidor de flujo objetivo de inserción de flujo de inducción de fuerza capacitiva. Tiene como características que el caudalímetro no tiene partes móviles como placa orificio y calle de vórtice. Al mismo tiempo, tiene una alta sensibilidad y precisión comparable a medidores de flujo de desplazamiento positivo. El rango de medición es amplio.

Medidor de flujo objetivo
Medidor de flujo objetivo

El medidor de flujo objetivo de inserción tiene buena adaptabilidad en las condiciones de trabajo de flujo pequeño, alta viscosidad, fácil de condensar y fácil de bloquear, alta y baja temperatura, fuerte corrosión, fuerte vibración y otras dificultades de medición de flujo. Se utiliza principalmente para la medición de flujo en diversos campos, como la metalurgia, el petróleo, la industria química, la energía, los alimentos y la protección del medio ambiente.

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