El caudalímetro electromagnético con conexión de brida de la serie Mag-11 es un medidor de flujo con función de medición de frío y calor, generalmente denominado medidor de energía electromagnética o medidor de calor electromagnético. Se aplica en circuitos de intercambio de calor, midiendo la energía absorbida o convertida por el fluido caloportador. El medidor de energía muestra el calor en la unidad de medida estándar (kWh), midiendo no solo la capacidad de calefacción del sistema, sino también la capacidad de absorción de calor del sistema de refrigeración.
El caudalímetro electromagnético de la serie Mag-11 consta de una unidad de medición de caudal (sensor de caudal), una unidad de cálculo de energía (convertidor) y dos sensores de temperatura emparejados de alta precisión (PT1000).
Características
Sin piezas móviles y sin pérdida de presión.
Alta precisión de ±0,5% del valor de lectura.
Adecuado para agua y soluciones de agua/glicol, la capacidad calorífica es programable.
Medir los flujos en ambas direcciones.
Las salidas de 4-20 mA, pulso, RS485, Bluetooth y BACnet pueden ser opcionales.
Disponemos de tuberías DN10-300.
Sensores de temperatura PT1000 emparejados
Registrador de datos de intervalos integrado.
Especificación
Convertidor:
| Mostrar | Pantalla LCD en inglés de 4 líneas que muestra los datos de caudal instantáneo, caudal acumulado, calor (frío) y la temperatura del agua de entrada y salida. |
| Salida actual | 4-20 mA (se puede ajustar el flujo o la energía) |
| Salida de pulsos | Se puede elegir entre salida de frecuencia completa o equivalente a pulsos; el valor máximo de frecuencia de salida es de 5 kHz. |
| Comunicación | RS485 (MODBUS o BACNET), registrador de datos, Bluetooth |
| Fuente de alimentación | 220 VCA, 24 VCC, 100-240 VCA |
| Temperatura | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| Humedad | 5% ~ 95% |
| Protección | IP65 (convertidor); IP67, IP68 (sensor) |
| Estructura | Compacto o remoto |
Sensor:
| Solicitud | Todo líquido conductor, incluyendo agua, bebidas, diversos medios corrosivos y fluidos bifásicos líquido-sólido (lodo, pulpa de papel). |
| Diámetro | DN10-DN300 |
| Presión | 0,6 ~ 4,0 MPa |
| Material del electrodo | SS316L, Hc, Hb, Ti, Ta, W, Pt |
| Material de revestimiento | Ne, PTFE, PU, FEP, PFA |
| Temperatura | -40 ℃ ~ 80℃ |
| Material de la carcasa | Acero al carbono (el acero inoxidable se puede personalizar) |
| Nivel de protección | IP65, IP67, IP68 |
| Conexión | GB9119 (Se puede conectar directamente con la brida HG20593-2009), JIS, ANSI o personalizado. |
| Sensor de temperatura | PT1000 |
Material del revestimiento, presión, dimensiones y peso.
| Diámetro de la tubería | Presión (MPa) | Material de revestimiento | Dimensión (mm) | Tamaño de conexión | 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 | ||
Nota:“O”En la hoja significa que los diferentes tipos de caudalímetros pueden elegir diferentes materiales de revestimiento.
Cuando la presión de trabajo de la tubería medida es superior a la presión del sensor, nuestra empresa puede fabricar un caudalímetro a medida.
El tamaño de conexión que se muestra en la hoja está diseñado según la norma GB/T9119-2010. Si desea otro tamaño de conexión (como ANSI/JIS), nuestra empresa puede personalizarlo.
Rango de medición
| Tamaño de la tubería | Conexión | Rango de medición | ||
| Qp (m³/h) | Qi (m3/h) | |||
| FEP/PU | PTFE | |||
| DN10 | Brida | 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 | |
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 que requieren higiene, se debe seleccionar un revestimiento de FEP (o PTFE).
3. Para los medios de desgaste como lodos y pulpa, se debe seleccionar un revestimiento de PU o 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 | Laboral Temperatura | Rango aplicable | Diámetro (mm) |
| PTFE | Posee prácticamente resistencia a la corrosión frente a todos los medios químicos. | -40 ~150℃ | Todos los medios, excepto el fluido en la tubería de presión negativa, y también el fluido, tienen una buena resistencia al desgaste. | DN15-1200 |
| Ne | Posee resistencia a la corrosión frente a ácidos, álcalis y sales de baja consistencia, además de aceite. | -30~80℃ | Aguas industriales, aguas residuales, soluciones ácidas, alcalinas y salinas de baja consistencia. | DN50-2000 |
| GFNE | Poseen resistencia a la corrosión frente a ácidos, álcalis y sales de baja consistencia; además, presentan resistencia a altas temperaturas y presiones negativas. | -25~160℃ | Aguas industriales, aguas residuales, agua caliente, soluciones ácidas, alcalinas y salinas de baja consistencia. | DN50-2000 |
| PU | Poseen buena resistencia al desgaste, por lo que se utilizan para la suspensión abrasiva, pero tienen poca resistencia a la corrosión. | -30~80℃ | Líquido que contiene gránulos sólidos (lechada, lodo) | DN15-400 |
| 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 |

