El caudalímetro electromagnético de tipo abrazadera de la serie Mag-11 está diseñado para aplicaciones sanitarias. El sensor de tipo abrazadera está fabricado en acero inoxidable y el revestimiento es de FEP/PFA, lo que cumple con los requisitos de higiene. Se utiliza ampliamente en las industrias alimentaria, de bebidas, farmacéutica y otras. Dado que el proceso suele requerir limpieza y desinfección periódicas, para facilitar el desmontaje, generalmente se utiliza una conexión de abrazadera y un tubo de prueba. También están disponibles versiones compactas y de montaje remoto.
Características
Sin piezas móviles y sin pérdida de presión.
Alta precisión de ±0,5% del valor de lectura.
Fabricado en acero inoxidable 304 apto para uso alimentario.
Medir los flujos en ambas direcciones.
Existen muchos métodos de comunicación, como 4-20 mA, RS485 Modbus, Pulse y Hart.
Hay tuberías DN10-80 disponibles.
El revestimiento de FEP y PFA es opcional.
Puede medir el flujo de diversos líquidos conductores (conductividad > 5 μS/cm).
Especificación
Convertidor:
| Mostrar | Pantalla LCD en inglés de 4 líneas que muestra los datos de flujo directo e inverso, el porcentaje de flujo y la velocidad del flujo. |
| Configuración de parámetros | Configuración de los parámetros mediante el botón, el mando a distancia ultrarrojo y Bluetooth (teléfono inteligente). |
| Idioma | Chino, inglésSe pueden personalizar platos tradicionales chinos, españoles y coreanos. |
| Salida actual | 4-20 mA, resistencia de carga ≤ 500 Ω(incluir la resistencia del cable), Hart |
| Información pública | Se puede elegir entre salida de pulsos pasiva, salida de pulsos activa, salida de estado/salida de alarma y entrada de señal de contacto. |
| Salida de pulsos pasiva: 30 V CC (apagado), 200 mA (encendido); 0,0001-5000 Hz; Ancho de pulso: ciclo de trabajo del 50 % o valor fijo (≤100 ms). | |
| Salida de pulsos activa: 0,0001-2000Hz, ≤150mA, 15VDC±20%; Ancho de pulso: ≤100ms (Valor predeterminado: 20 ms) | |
| Salida de estado/alarma: Capacidad de contacto: 30 V CC (apagado), 200 mA (encendido) | |
| Entrada de contacto: Contacto pasivo, Resistencia de carga: cerrado ≤ 200Ω, desconectado ≥100kΩ | |
| Comunicación | RS485 (MODBUS-RTU),BACNET, HART |
| Fuente de alimentación | 220 V CA50Hz/60Hz,24 V CC, 100-240 V CA |
| Alarma | Alarma de tubería vacía, alarma de marcha atrás, alarma de límite superior e inferior |
| Clase de protección | IP65, IP67 |
| Exactitud | 0,5%, 0,3%, 0,2% |
| A prueba de explosiones | Exia/db II CT3 ~ T6 Ga / Gb Ex tb III CT 200℃ Db |
| Estructura | Compacto o remoto |
Sensor:
| Diámetro | DN10-DN80 |
| Material del electrodo | SS316L |
| Material de forro | FEP, PFA |
| Material de la carcasa | Acero inoxidable (304, 316, 316L) |
| Tubo corto de líquido | Material: 316L; Norma de sujeción: DIN32676 o ISO2852 |
| Rango de temperatura | -40°C~+140°C |
| Clase de protección | IP65, IP67, IP68 |
| Conexión | Material 304, abrazadera estándar: DIN32676, ISO2852, 3A |
| Presión máxima de trabajo | 1,6 MPa |
Dimensión
| Diámetro mm | Tamaño del cuerpo mm | Diámetro exterior del mandril F | ||||
| L | D | H | DIN32676 | ISO 2852 | 3A | |
| 10 |
150 |
84 |
125,5 | 34 | 34 | 25 |
| 15 | 34 | 34 | 25 | |||
| 20 | 34 | / | / | |||
| 25 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | |||
| 32 | 93 | 134,5 | 50.5 | 50.5 | / | |
| 40 | 99 | 140,5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | |
| 50 | 112 | 153,5 | 64 | 64 | 64 | |
| 65 | 200 | 125 | 166,5 | 91 | 77.5 | 77.5 |
| 80 | 137 | 178,5 | 106 | 91 | 91 | |
Selección del material del electrodo
| Material | Código | Rendimiento de la resistencia a la corrosión |
| 316L | V | Se utiliza en aguas industriales, aguas domésticas, aguas residuales, soluciones neutras y ácidos débiles como el ácido carbónico y el ácido acético. |
| Aleación Hastelloy C | Hc | Ácido resistente a la oxidación, como el ácido nítrico, el ácido mixto, el ácido complejo mezclado con ácido sulfúrico. Tienen buena resistencia a la corrosión. resistencia al agua de mar, a la solución alcalina y a la solución de cloruro. No aplicable a: ácido clorhídrico y ácido fluorhídrico |
| Aleación Hastelloy B | Hb | Presenta buena resistencia a la corrosión frente a ácidos, álcalis y sales no oxidantes. No aplicable a: ácido nítrico. |
| Ti | Ti | Presentan buena resistencia a la corrosión frente al agua de mar, cloruros, hipocloritos y diversos hidróxidos. No aplicable a: ácidos reductores como el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico y el ácido fluorhídrico. |
| Ta | Ta | Poseen resistencia a la corrosión frente a casi todos los medios químicos, utilizándose generalmente para ácido clorhídrico y ácido sulfúrico. No aplicable a: ácido fluorhídrico, álcalis y ácido sulfúrico fumante. |
| Carburo de tungsteno | W | Poseen buena resistencia al desgaste, siendo utilizados en medios abrasivos como lodo y pulpa de papel, pero con escasa resistencia a la corrosión. |
| Aleación de platino-iridio | Pt | Además del ácido acuoso y la sal de amonio, presenta resistencia a la corrosión frente a casi todas las soluciones ácidas, alcalinas y salinas. |
Selección del material de revestimiento
1. Para medios de alta temperatura (≥140℃), se prefiere el revestimiento de PFA.
2. Para los medios con requisitos sanitarios, se debe seleccionar un revestimiento de FEP.
3. Para medios de desgaste como lodos y pulpa, se debe seleccionar un revestimiento de FEP.
4. Para materiales que se desincrustan fácilmente, como la pulpa de papel, se prefiere el revestimiento de FEP o PFA.
5. En caso de presión negativa, se debe seleccionar FEP.
| Material | Rendimiento de la resistencia a la corrosión | LaboralTemperatura | Rango aplicable | Diámetro(mm) |
| FEP | Su resistencia a la corrosión es igual a la del PTFE. | -40 ~150℃ | Todos los fluidos, excepto los materiales de desgaste como el mortero. | DN3-400 |
| PFA | Posee resistencia a la corrosión frente a todo tipo de agentes químicos. Su resistencia a la temperatura es superior a la del FEP. | -40~180℃ | Igual que el PTFE, se prefiere su uso a altas temperaturas de forma sostenida. | DN3-400 |
Rango de medición de flujo
Cada uno de nuestros caudalímetros electromagnéticos se somete a una calibración rigurosa antes de salir de fábrica. Por lo tanto, al seleccionar el rango de medición, generalmente se debe respetar la condición de que el rango sea mayor que el caudal medido, y es preferible que sea cercano al caudal habitual. Generalmente, el rango de caudal habitual se sitúa entre el 50 % y el 80 %.
El rango de medición del caudalímetro electromagnético de la serie Mag se puede modificar según la situación real.
La velocidad máxima puede alcanzar los 12 m/s.
| Diámetro (mm) (DN) Escala Caudal (m3/h) | |||||||||||||||
| 10 | 0.1 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 2.8 |
| 15 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.3 |
| 20 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 11.3 |
| 25 | 0,6 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 17.7 |
| 32 | 0,9 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 |
| 40 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 |
| 50 | 2.1 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 65 | 4 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 80 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 |
| 100 | 8 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 280 |
| 125 | 13 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 440 |
| 150 | 19 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 630 |
| 200 | 34 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1100 |
| 250 | 53 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| 300 | 76 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 |
Nota 1: El área en negrita es el flujo que recomendamos.
Nota 2: La fórmula para el flujo y la velocidad es: V = 354 x F / D2(V: Velocidad, m/s, F: Caudal, m³/h, D: Diámetro, mm)



