Campo di misura4 dm³/min ... 9600 m³/h (1 gal/min ... 44 000 gal/min)
Temperatura di processoMateriale di rivestimento PFA: –20...+150 °C (–4...+302 °F) Materiale di rivestimento PFA alte temperature: –20...+180 °C (–4...+356 °F) Materiale di rivestimento PTFE: –40...+130 °C (–40...+266 °F)
Campo di pressionePN 40, Classe 300, 20K
Materiali delle parti bagnateRivestimento: PFA; PTFE Elettrodi: 1.4435 (F316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalio; Platino; Titanio
Campo di misuraDa 0,5 m3/h a 263000 m3/h (da 2,5 g/min a 1665 Mgal/d)
Temperatura di processoRivestimento in gomma dura: da 0 a +80 °C (da +32 a +176 °F) Materiale rivestimento in poliuretano: da -20 a +50 °C (da -4 a +122 °F) Materiale rivestimento PTFE: da -20 a +90 °C (da -4 a +194 °F)
Campo di pressionePN 40, classe 300, 20K
Materiali delle parti bagnateRivestimento: Poliuretano; Gomma dura, PTFE Elettrodi: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalio
Campo di misuraDa 0,5 m3/h a 263000 m3/h (da 2,5 g/min a 1665 Mgal/d)
Temperatura di processoMateriale del rivestimento in gomma dura: da 0 a +80 °C (da +32 a +176 °F) Materiale del rivestimento in poliuretano: da -20 a +50 °C (da -4 a +122 °F) Materiale del rivestimento PTFE: da -20 a +90 °C (da -4 a +194 °F)
Campo di pressionePN 40, Classe 300, 20K
Materiali delle parti bagnateMateriale rivestimento in gomma dura: da 0 a +80 °C (da +32 a +176 °F) Materiale rivestimento poliuretano: da -20 a +50 °C (da -4 a +122 °F) Materiale rivestimento PTFE: da -20 a +90 °C (da -4 a +194 °F) Elettrodi: 1.4435 (316L); Lega C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalio.
Errore di misura massimoFlusso di volume (standard): ±0,5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
Campo di misurada 0,06 dm³/min a 600 m³/h (da 0,015 a 2650 gal/min)
Temperatura di processoda -20 a +150 °C (da -4 a +302 °F)
Campo di pressionePN 40, Classe 150, 20K
Materiali delle parti bagnateRivestimento: PFA Elettrodi: 1.4435 (316L); Lega C22 Connessioni al processo: acciaio inossidabile, 1.4404 (F316L); PVDF; manicotto adesivo in PVC Guarnizioni: guarnizione stampata asettica (EPDM, FKM, silicone)
Parliamo di flussimetri elettromagnetici
I misuratori di portata a principio elettromagnetico vengono utilizzati nell'industria da oltre sessant'anni. Questi flussimetri e flussostati possono essere utilizzati con tutti i liquidi conducibili, come acqua, acidi, alcali, fanghi e molti altri. Tra le applicazioni tipiche figurano monitoraggio di fluidi, riempimento, dosaggio e misure di precisione per uso fiscale. I tre milioni di misuratori di portata elettromagnetici venduti da Endress+Hauser dal 1977 non richiedono manutenzione e possono essere integrati in maniera ottimale nei processi.
In campo industriale, i flussimetri e flussostati elettromagnetici vengono principalmente utilizzati nei settori della gestione delle acque, nell'industria di processo, nell'industria farmaceutica e alimentare. Nell'industria mineraria o applicazioni come la costruzione di tunnel spesso i robusti misuratori elettromagnetici rappresentano l'unica soluzione per misurare "fanghi" minerali abrasivi con solidi sospesi, miscele sabbia/acqua, materiali da riempimento o solidi sfusi con l'accuratezza richiesta.
Frost & Sullivan consegna a Endress+Hauser il Global Market Leadership Award per misuratori di portata elettromagnetici.
Il principio elettromagnetico per la misura della portata
Proline 300/500 – I misuratori di portata del futuro
Una facile gestione dei misuratori di portata
Storia dei misuratori di portata elettromagnetici Endress+Hauser
Principio elettromagnetico per la misura della portata
Secondo la legge di Faraday, o legge dell'induzione elettromagnetica, un'asta metallica che si muove in un campo magnetico induce una tensione elettrica. Questo principio della dinamo si applica anche al funzionamento dei misuratori di portata elettromagnetici.
Quando le particelle elettricamente cariche di un fluido incontrano il campo magnetico artificiale generato da due bobine, viene indotta una tensione elettrica. Questa tensione, intercettata da due elettrodi di misura, è direttamente proporzionale alla velocità di deflusso e, quindi, alla portata volumetrica.
Il campo magnetico è generato da una corrente continua pulsata con polarità alternata, che assicura un punto di zero stabile e fa sì che la misura sia insensibile ai disturbi derivanti da liquidi multifasici o disomogenei, nonché alla bassa conducibilità.
Vantaggi
Il principio di misura è virtualmente indipendente da pressione, densità, temperatura e viscosità
È possibile misurare anche fluidi con solidi sospesi, come "fanghi" minerali o polpa di cellulosa
Ampia gamma di diametri nominali (DN 2 to 3000; 1/12 to 120")
Sezione del tubo senza ostruzioni o riduzioni: adatta pulizia CIP/SIP, scovoli
Nessuna parte in movimento, esente da manutenzione
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Tecnologie per la misura della portata di liquidi, gas e vapore
Panoramica dei prodotti, servizi e soluzioni per la misura di portata
I recenti sviluppi apportati ai misuratori di portata Promag aumentano l'accuratezza delle misure e forniscono informazioni sul processo, migliorando l'efficienza del processo, la qualità del prodotto e la pianificazione della manutenzione.
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