該美國的magoy液位計適用于高溫高壓液體容器的液位、邊界位置的測量和控制。 清晰指示液位高度,直觀醒目,指示器與油箱完全隔離,具有安全、設(shè)計合理、結(jié)構(gòu)簡單、安裝簡單、性能穩(wěn)定、壽命長、維護費用低、易于安裝維護等優(yōu)點。 用戶可以根據(jù)工程需要與遠程傳輸器配合使用,實現(xiàn)當(dāng)?shù)財?shù)字顯示,輸出4~20mA的標準遠程傳輸電信號,以適應(yīng)記錄儀表和工業(yè)過程控制的需要。 也可根據(jù)磁性開關(guān)和接近開關(guān)等控制液位監(jiān)視警報和液入設(shè)備。 美國Magnaloy液位計的技術(shù)參數(shù):測量范圍: 200… … .~15000㎜(可分階段制造超過6000 mm或在運輸條件下不超過長度的液位計)顯示精度: ±; 10mm; 工作壓力: 6.3、10.0、16.0、25.0MPa; 介質(zhì)溫度:-20℃~450℃; 介質(zhì)密度: ≥ . 0.5g/cm3; 介質(zhì)密度差: ≥ .0.15g/cm3(測量極限位置)介質(zhì)粘度: ≤ 0.4Pa·; s; 流程連接: DN20/25 PN1.0(執(zhí)行標準HG20592~20635-97 )可根據(jù)客戶要求制造。 接液材質(zhì): 316SS、316L等(根據(jù)介質(zhì)化學(xué)性質(zhì)和使用溫度壓力選擇)浮子材質(zhì): 316SS、316L、鈦等。 美國Magnaloy液位計的特點:靈敏度高,響應(yīng)時間≤ 1毫秒。 精度等級高,達到0.1級。 全不銹鋼密封結(jié)構(gòu),IP68防水。 聚氨酯空氣電纜,耐高溫,耐腐蝕。 小型、設(shè)置投入方便。 技術(shù)參數(shù):范圍:0~ 5、10、15、20、25、30ma或自定義精度等級: 0.1%FS; 0.5%FS (可選)穩(wěn)定性能: ±; 0.05%FS/年±; 0.1%FS/年過載能力: 150%FS零點溫度系數(shù): ±; 0.01%FS/℃滿意度溫度系數(shù): ±; 0.02%FS/℃防護等級: IP68輸出信號: RS485、4-20mA (選購)供電電源:9V~36V DC環(huán)境溫度:-10℃~80℃儲存溫度:-40℃~85℃構(gòu)成材料:殼體:不銹鋼1Cr18Ni9Ti密封件:氟橡膠膜:不銹鋼316L電纜: &phi 7.2mm聚氨酯專用電纜美國Magnaloy液位計的注意事項:如果正確選擇液位計,液位計的使用會更好。 選擇什么種類的液位計應(yīng)該由被測流體介質(zhì)的物理性質(zhì)和化學(xué)性質(zhì)決定? 能夠使液位計的通徑、流量范圍、襯料、電極材料、輸出電流等滿足被測流體的性質(zhì)和流量測定的要求。 1、精密功能檢測精度等級和功能根據(jù)測量要求和使用場所選擇儀表精度等級,以便經(jīng)濟實惠地核算。 例如,在用于貿(mào)易結(jié)算、產(chǎn)品交接和能量計測的情況下,在精度等級高,例如用于必須選擇1.0級、0.5級或者其以上的等級的過程控制的情況下,在根據(jù)控制要求選擇不同的精度等級并僅測定過程流量而不進行控制或計測的情況下, 可以選擇精度等級稍低的級別,例如1.5級、2.5級或4.0級,在這種情況下可以選擇廉價的插件級別。 2、當(dāng)可測介質(zhì)測量介質(zhì)流速、儀表范圍和口徑的一般介質(zhì)時,美國的Magnaloy液位計的全流量在介質(zhì)流速可測量為0.5的12m/s的范圍內(nèi)選擇,范圍廣。 儀表的規(guī)格(口徑)不一定與工藝管道相同。 必須根據(jù)測量流量范圍是否在流速范圍內(nèi)來決定。 即管道流速低,不能滿足流量計的要求,或者這種流速不能保證測量精度的情況下,需要減小儀表口徑,提高經(jīng)營管理層內(nèi)的流速,得到滿意的測量結(jié)果。 美國magoy液位計的性能優(yōu)點:其機械結(jié)構(gòu)對過載和腐蝕性介質(zhì)具有高抵抗性、高精度, 長期穩(wěn)定的陶瓷電容器和進口擴散硅測量單元密封的電子模塊和雙濾波器壓力補償系統(tǒng)能夠抵抗氣候現(xiàn)場變化的影響的電子模塊能夠輸出4...20mA信號,同時帶過電壓保護的模塊選擇集成的溫度傳感器Pt100, 能同時進行定位和溫度測量的附件能提供完整測量方案的浮球水平變送器廣泛應(yīng)用于煉油、化工、造紙、食品、污水處理等行業(yè)。 可在儀表控制室顯示、警報、控制開口部、密閉容器或地下槽的介質(zhì)液位。 檢測的介質(zhì)是水、油、酸、堿、工業(yè)污水等電和非電液體,可以克服液泡對假液位的影響。
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