din oțel inoxidabil, deionizată, turbină, debitmetru

Senzor de debit turbină cu apă 4-20mA

Detalii rapide


Nume produs: senzor de debit de turbină cu turbină de apă din oțel inoxidabil
Acuratețe: ± 0,5%
Alimentare: 100-240VAC, 50 / 60HZ
Aplicație: Fluid de măsurare
Ieșire: 4-20mA / Puls
Temperatura ambientală: -10 ℃ ~ 120 ℃
Conductivitate: apă 20 μS / cm alt mediu 5 μS / cm
tip conexiune: flanșă, tri-strânsă, tip sondă

 

Caracteristica produsului


1.Senzorul este cu un tip de presiune alcătuit din aliaj dur, care poate garanta precizia și îmbunătățește rezistența la uzură 2.performanță, de asemenea. Contor de turbine hidraulice cu turbină digitală

3. Structură simplă și fermă, ușor de instalat și demontabil.

4.Gamă largă de măsurare cu limită de viteză foarte scăzută a debitului.

5. Pierdere scăzută a presiunii, repetare rapidă. Procedeu de calibrare a debitmetrului de debit al turbinei cu ulei lichid

6.Abilitate și precizie mare.Digital hidraulic turbină Diesel Flow Meter

7.Rezistență ridicată la interferențe electromagnetice și vibrații.

 

specificație
Dimensiune și conexiune de proces
Racord filet: DN4, 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100;
Conexiune la flanșă: DN15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 200;
Bridă de conectare: DN4, 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80;
Raport de precizie / interval
± 0.5% R; 1:10; 01:15; 01:20
Senzor Material
SS304, SS316L
Conditii ambientale
Temperatura medie: -20 ℃ ~ + 120 ℃; Presiunea atmosferică: 86Kpa ~ 106Kpa Temperatura mediului: -20 ℃ ~ + 60 ℃; Umiditatea relativă: 5% ~ 90%
producție
Puls, 4-20mA, comunicare RS485, protocol HART
Alimentare electrică
A: + 24VDC, pentru 4-20mA, impuls, ieșire RS485 B: baterie de litiu 3,6 V, tensiune baterie: 2,0 V ~ 3,0 V
Conector electric
Standard: cablu de sârmă cu 3 fire; Lampă antiderapantă L: M20 * 1.5
Clasa de protecție împotriva exploziilor
ExiaIICT4 sau ExdIIBT6
Clasă de protecție
IP65 sau mai mare (personalizat)

Gama de fluxuri


Un debitmetru turbinei este construit cu rotor și lame care utilizează energia mecanică a fluidului pentru a roti rotorul în fluxul de curgere. Lamele de pe rotor sunt înclinate pentru a transforma energia din fluxul de flux în energie de rotație. Arborele rotorului se rotește pe lagăre: atunci când fluidul se deplasează mai repede, rotorul se rotește proporțional mai repede. Arborele rotativ poate fi detectat mecanic sau prin detectarea mișcării lamelor rotorului

Mișcarea rotorului este adesea detectată magnetic, unde mișcarea rotorului generează un impuls. Când lichidul se mișcă mai repede, se generează mai multe impulsuri. Senzorii de debit turbină care detectează pulsul sunt localizați în mod obișnuit în afara fluxului de curgere, pentru a evita constrângerile de construcție care ar rezulta în cazul utilizării senzorilor umedi. RPM-ul roții turbinei este direct proporțional cu viteza medie a debitului în diametrul tubului și corespunde debitului de volum pe o gamă largă

Un transmițător de flux procesează semnalul pulsului pentru a determina debitul fluidului. Transmițătorul de debit și sistemele de detectare sunt disponibile pentru debitul de semnal atât în ​​direcția fluxului înainte cât și invers. Sunt disponibile debitmetre cu turbină de înaltă precizie pentru transferul în custodie a hidrocarburilor și a gazelor naturale. Acest debitmetru de combustibil încorporează de multe ori funcționalitatea unui calculator de curgere pentru a corecta proprietățile de presiune, temperatură și lichid, pentru a obține precizia dorită pentru aplicația de transfer de custodie.

Turbinele de debit au părți în mișcare care sunt supuse degradării cu timpul și utilizarea. Trecerile trecătoare de la aplicațiile de măsurare a debitmetrului de gaze la utilizarea debitmetrului de lichid trebuie evitate deoarece pot stresa mecanic debitmetrul, pot degrada precizia și / sau pot deteriora debitmetrul. Aceste condiții se produc, în general, la umplerea țevii și la condițiile de curgere a turbinei. Utilizarea debitmetrului de turbină pentru condițiile de curgere în două faze, cum ar fi aplicațiile de măsurare a debitului de abur, poate de asemenea determina măsurarea inexactă a unui debitmetru al turbinei.

Un debitmetru de turbină măsoară viteza lichidelor, a gazelor și a vaporilor în țevi, cum ar fi hidrocarburile în măsurarea debitului combustibilului, măsurarea fluxului chimic, măsurarea debitului de apă, măsurarea debitului lichidului criogenic, măsurarea debitului aerului sau gazului și măsurarea generală a debitului industrial. Sunt disponibile debitmetre cu turbină de înaltă precizie pentru transferul în custodie a hidrocarburilor și a gazelor naturale. Un computer de flux de masă este adesea folosit în aplicații de custodie-transfer pentru a corecta proprietățile de presiune, temperatură și lichid pentru a atinge precizia dorită. Alte aplicații cu viscozitate scăzută sunt apa de la robinet și demineralizat, solvenții pentru debitmetrul de combustibil și fluidele farmaceutice

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,