Anneau de mise à la terre pour débitmètres électromagnétiques
Anneau de mise à la terre pour débitmètres électromagnétiques
La fonction de l'anneau de mise à la terre du débitmètre électromagnétique est de contacter le milieu directement via l'électrode de mise à la terre, puis de mettre à la terre l'instrument via l'anneau de mise à la terre pour réaliser l'équipotentielle avec la terre et éliminer les interférences.

La bague de mise à la terre est connectée aux deux extrémités du capteur de débit de la conduite métallique ou plastique à revêtement isolant. Ses exigences de résistance à la corrosion sont légèrement inférieures à celles des électrodes, qui peuvent subir une certaine corrosion, mais doivent être remplacées régulièrement, généralement avec de l'acier résistant aux acides ou de l'Hastelloy.
N'utilisez pas d'anneaux de mise à la terre si la tuyauterie métallique est en contact direct avec le fluide. Si elle n'est pas métallique, un anneau de mise à la terre doit être installé immédiatement.
Informations sur l'anneau de mise à la terre
Nom du produit | Anneau de mise à la terre |
Application | Débitmètre électromagnétique |
Matériel | Tantale, titane, SS316L, HC276 |
Dimensions | Traité selon les dessins |
Quantité minimale de commande | 5 pièces |
Le rôle de la bague de mise à la terre du débitmètre électromagnétique
La bague de mise à la terre joue un rôle essentiel dans le débitmètre électromagnétique. Ses principales fonctions sont les suivantes :
• Fournit une terre électrique stable
• Protéger les circuits des instruments
• Éliminer les différences de potentiel
• Améliorer la précision des mesures
Suggestion de sélection
Comment choisir le matériau ? Coût et performance doivent être pris en compte conjointement. Voici quelques suggestions à titre indicatif. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au +86 156 1977 8518 (WhatsApp) ou nous écrire à l'adresse suivante :info@winnersmetals.com
Matériel | Environnement applicable |
316L | Eau industrielle, eau domestique, eaux usées, solution neutre et acides faibles tels que l'acide carbonique, l'acide acétique et d'autres milieux corrosifs faibles. |
HC | Résistant aux acides oxydants tels qu'un mélange d'acides nitrique, chromique et sulfurique. Résiste également à la corrosion due au sel oxydant ou à d'autres environnements oxydants. Bonne résistance à la corrosion par l'eau de mer, les solutions salines et les solutions chlorées. |
HB | Il présente une bonne résistance à la corrosion aux acides non oxydants, aux alcalis et aux sels tels que l'acide sulfurique, l'acide phosphorique et l'acide fluorhydrique. |
Ti | Résistant à la corrosion à l’eau de mer, à divers chlorures et hypochlorites et à divers hydroxydes. |
Ta | Résistant à presque tous les milieux chimiques, à l'exception de l'acide fluorhydrique. En raison de son prix élevé, il est uniquement utilisé pour l'acide chlorhydrique et l'acide sulfurique concentré. |
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