مقياس التدفق الكهرومغناطيسي ذو الوصلة الملولبة من سلسلة Mag-11 هو مقياس تدفق يقيس الحرارة والبرودة، ويُعرف عادةً باسم مقياس الطاقة الكهرومغناطيسي أو مقياس الحرارة الكهرومغناطيسي. يُستخدم في دوائر التبادل الحراري لقياس الطاقة التي يمتصها أو يحولها سائل نقل الحرارة. يعرض مقياس الطاقة الحرارة بوحدة القياس القانونية (كيلوواط ساعة)، ولا يقتصر دوره على قياس قدرة التدفئة لنظام التدفئة فحسب، بل يقيس أيضًا قدرة امتصاص الحرارة لنظام التبريد.
يتكون مقياس التدفق الكهرومغناطيسي من سلسلة Mag-11 من وحدة قياس التدفق (مستشعر التدفق)، ووحدة حساب الطاقة (المحول)، واثنين من مستشعرات درجة الحرارة المزدوجة الدقيقة (PT1000).
سمات
لا يوجد جزء متحرك ولا يوجد فقدان للضغط
دقة عالية تصل إلى ±0.5% من قيمة القراءة
مناسب للماء ومحاليل الماء/الجليكول، ويمكن برمجة السعة الحرارية
قياس التدفقات في الاتجاهين الأمامي والعكسي.
يمكن أن تكون مخرجات 4-20 مللي أمبير، والنبض، وRS485، والبلوتوث، وBACnet اختيارية.
تتوفر أنابيب بقياس DN10-40.
مستشعرات درجة الحرارة PT1000 المزدوجة
مسجل بيانات مدمج يعمل على فترات زمنية محددة.
مواصفة
محول:
| عرض | شاشة LCD باللغة الإنجليزية مكونة من 4 أسطر، تعرض بيانات التدفق اللحظي، والتدفق التراكمي، والحرارة (البرودة)، ودرجة حرارة المياه الداخلة والخارجة. |
| الخرج الحالي | 4-20 مللي أمبير (يمكن ضبط التدفق أو الطاقة) |
| خرج النبضة | يمكن اختيار خرج التردد الكامل أو خرج مكافئ للنبضة، وقيمة التردد القصوى للخرج هي 5 كيلو هرتز. |
| تواصل | RS485 (MODBUS أو BACNET) |
| مزود الطاقة | 220 فولت تيار متردد، 24 فولت تيار مستمر، 100-240 فولت تيار متردد |
| درجة حرارة | -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية |
| رطوبة | 5%-95% |
| مستوى الحماية | IP65 (يمكن أن يكون المستشعر IP67 أو IP68) |
| بناء | متكامل أو منفصل |
| الأبعاد | الأبعاد المرجعية لمحول MAG-11 |
المستشعر:
| القطر | DN10 - DN40 |
| مادة القطب الكهربائي | SS316L، سبيكة هاستيلوي C |
| مادة البطانة | FEP، PFA |
| درجة حرارة | 0 ~ 180 درجة مئوية |
| مستوى الحماية | IP65، IP67، IP68 |
| اتصال | نوع الخيط |
| ضغط | 1.6 ميجا باسكال (قياسي)؛ 1.0 ميجا باسكال (اختياري) |
| مستشعر درجة الحرارة | PT1000 |
الأبعاد:
| القطر | D | L | L1 | L2 | D1 | L3 | D3 |
| DN10 | G 3/4 B | 110 | 50 | 15 | R 1/4 | 28 | 13.5 |
| DN15 | نصف | 30 | 20.4 | ||||
| DN20 | G 1B | 123 | 58 | R 3/4 | 33 | 26.2 | |
| DN25 | G 1 1/4B | 128 | 60 | 18 | R 1 | 35 | 33.2 |
| DN32 | G 1 3/4B | 133 | 68 | 20 | R 1 1/4 | 38 | 41.7 |
| DN40 |
نطاق القياس:
| حجم الأنبوب | اتصال | نطاق القياس | ||
| Qp (م3/س) | تشي (م3/ساعة) | |||
| FEP/PU | مادة PTFE | |||
| DN10 | خيط | 2.5 | 0.06 |
|
| DN15 | 6 | 0.15 | 0.3 | |
| DN20 | 10 | 0.25 | 0.5 | |
| DN25 | 16 | 0.4/0.8 | 0.8 | |
| DN32 | 25 | 0.6 | 1.2 | |
| DN40 | 40 | 1 | 2 | |
اختيار مادة القطب الكهربائي
| مادة | شفرة | أداء مقاومة التآكل |
| 316L | V | يستخدم في المياه الصناعية، والمياه المنزلية، ومياه الصرف الصحي، والمحاليل المحايدة، والأحماض الضعيفة مثل حمض الكربونيك وحمض الأسيتيك. |
| سبيكة هاستيلوي سي | Hc | الأحماض المقاومة للأكسدة، مثل حمض النيتريك، والأحماض المختلطة، والأحماض المعقدة الممزوجة بحمض الكبريتيك. تتميز بمقاومة جيدة للتآكل مقاومة لمياه البحر والمحاليل القلوية ومحاليل الكلوريد. لا ينطبق على: حمض الهيدروكلوريك وحمض الهيدروفلوريك |
| سبيكة هاستيلوي ب | Hb | يتمتع بمقاومة جيدة للتآكل الناتج عن الأحماض والقلويات والأملاح غير المؤكسدة. غير قابل للتطبيق على: حمض النيتريك. |
| Ti | Ti | تتمتع بمقاومة جيدة للتآكل الناتج عن مياه البحر والكلوريد والهيبوكلوريت والهيدروكسيدات المختلفة. غير قابل للتطبيق على: الأحماض المختزلة مثل حمض الهيدروكلوريك، وحمض الكبريتيك، وحمض الهيدروفلوريك. |
| Ta | Ta | تتمتع هذه المادة بمقاومة عالية للتآكل في جميع الوسائط الكيميائية تقريبًا، وتستخدم بشكل عام مع حمض الهيدروكلوريك وحمض الكبريتيك. غير قابل للتطبيق على: حمض الهيدروفلوريك، والقلويات، وحمض الكبريتيك المدخن. |
| كربيد التنجستن | W | تتمتع بمقاومة جيدة للتآكل، وتستخدم في الوسائط المعرضة للتآكل مثل الطين ولب الورق، ولكنها ذات مقاومة ضعيفة للتآكل. |
| سبيكة البلاتين والإيريديوم | Pt | إلى جانب الأحماض المائية وأملاح الأمونيوم، تتمتع هذه المواد بمقاومة للتآكل تقريبًا لجميع الأحماض والقلويات والمحاليل الملحية. |
اختيار مواد البطانة
1. بالنسبة للوسائط ذات درجات الحرارة العالية (≥140 درجة مئوية)، يُفضل استخدام بطانة PFA
2. بالنسبة للوسائط التي تتطلب متطلبات صحية، ينبغي اختيار بطانة من مادة FEP (أو PTFE).
3. بالنسبة لوسائط التآكل مثل الطين واللب، يجب اختيار بطانة من البولي يوريثان أو البولي إيثيلين جليكول.
4. بالنسبة للوسائط سهلة التكتل مثل لب الورق، يفضل استخدام بطانة FEP أو PFA.
5. في حالة الضغط السلبي، يجب اختيار FEP.
| مادة | أداء مقاومة التآكل | درجة حرارة التشغيل | النطاق القابل للتطبيق | القطر (مم) |
| مادة PTFE | تتمتع بمقاومة عالية للتآكل في جميع المواد الكيميائية تقريباً. | -40 ~150 درجة مئوية | تتمتع جميع الوسائط باستثناء السائل الموجود في أنبوب الضغط السلبي، وكذلك السائل نفسه، بمقاومة جيدة للتآكل. | DN15-1200 |
| Ne | يتمتع بمقاومة للتآكل في الأحماض والقلويات والأملاح ذات الكثافة المنخفضة، بالإضافة إلى الزيت. | -30~80 درجة مئوية | المياه الصناعية، ومياه الصرف الصحي، والأحماض والقلويات والمحاليل الملحية ذات الكثافة المنخفضة. | DN50-2000 |
| GFNE | يتمتع بمقاومة للتآكل الناتج عن الأحماض والقلويات والأملاح ذات الكثافة المنخفضة؛ ويتمتع بمقاومة لدرجات الحرارة العالية والضغط السلبي. | -25~160 درجة مئوية | المياه الصناعية، مياه الصرف الصحي، المياه الساخنة، محاليل الأحماض والقلويات والأملاح منخفضة الكثافة. | DN50-2000 |
| PU | تتمتع بمقاومة جيدة للتآكل، وتستخدم في الطين المقاوم للتآكل، ولكنها ذات مقاومة ضعيفة للتآكل. | -30~80 درجة مئوية | سائل يحتوي على حبيبات صلبة (ملاط، طين) | DN15-400 |
| FEP | مقاومة التآكل تساوي مقاومة مادة PTFE. | -40 ~150 درجة مئوية | جميع السوائل باستثناء وسائط التآكل مثل الملاط. | DN3-400 |
| رابطة كرة القدم الأمريكية | يتميز بمقاومة عالية للتآكل في جميع المواد الكيميائية، كما أن مقاومته للحرارة أفضل من مادة FEP. | -40~180 درجة مئوية | كما هو الحال مع مادة PTFE، يفضل استخدام درجات الحرارة العالية المستمرة. | DN3-400 |

