sensor de medidor de fluxo de turbina de água deionizada de aço inoxidável

Sensor do medidor de fluxo da turbina da água 4-20mA

Detalhes rápidos


Nome do Produto: aço inoxidável deionizada sensor de medidor de vazão de turbina de água
Precisão: ± 0,5%
Fonte de alimentação: 100-240VAC, 50 / 60HZ
Aplicação: Fluido de Medição
Saída: 4-20mA / pulso
Temperatura ambiente: -10 ℃ ~ 120 ℃
Condutividade: água 20μS / cm outro meio 5μS / cm
tipo de conexão: flange, tri-clamp, tipo de união

 

Característica do produto


O sensor 1.The é com tipo duro da pressão do rolamento da liga, que pode garantir a precisão e melhorar também a resistência ao desgaste 2.performance. Medidor de Fluxo Diesel de Turbina Hidráulica Digital

Estrutura 3.Simple e firme, fácil para a instalação e o desmantelamento

4. Ampla faixa de medição com limite de velocidade de vazão muito menor.

Perda 5.Small de pressão, repetição fina. Procedimento da calibração do medidor de fluxo da turbina do óleo deLCD

6.Ability e precisão elevada. Medidor de fluxo diesel da turbina hidráulica digital

Resistência 7.High à interferência e à vibração eletromagnéticas.

 

especificação
Tamanho e conexão de processo
Conexão de rosca: DN4, 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40,50, 65, 80, 100;
Conexão de flange: DN15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 200;
Conexão de grampo: DN4, 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80;
Relação de Precisão / Alcance
± 0,5% de R; 1:10; 1:15; 1:20
Material do Sensor
SS304, SS316L
Condições ambientais
Temperatura média: -20 ℃ ~ + 120 ℃; Pressão atmosférica: 86Kpa ~ 106Kpa Temperatura ambiente: -20 ℃ ~ + 60 ℃; Humidade relativa: 5% ~ 90%
Saída
Pulso, 4-20mA, comunicação RS485, protocolo HART
Fonte de energia
A: + 24VDC, para 4-20mA, pulso, saída RS485 B: bateria de lítio de 3,6 V, voltagem da bateria: 2,0 V ~ 3,0 V
Conector elétrico
Padrão: cabo de fio de 3 núcleos; À prova de explosões L: M20 * 1,5
Classe à prova de explosões
ExiaIICT4 ou ExdIIBT6
Aula de proteção
IP65 ou superior (personalizado)

Faixa de Fluxo


Um medidor de vazão de turbina é construído com rotor e pás que usam a energia mecânica do fluido para girar o rotor no fluxo de fluxo. Lâminas no rotor são anguladas para transformar energia da corrente de fluxo em energia rotacional. O eixo do rotor gira nos rolamentos: quando o fluido se move mais rápido, o rotor gira proporcionalmente mais rápido. A rotação do eixo pode ser detectada mecanicamente ou detectando o movimento das pás do rotor

O movimento do rotor é freqüentemente detectado magneticamente, onde o movimento do rotor gera um pulso. Quando o fluido se move mais rápido, mais pulsos são gerados. Os sensores do medidor de vazão de turbina que detectam o pulso são normalmente localizados externamente ao fluxo de fluxo para evitar restrições de material de construção que resultariam se sensores molhados fossem usados. A rotação da roda da turbina é diretamente proporcional à velocidade média do fluxo dentro do diâmetro do tubo e corresponde ao fluxo de volume em uma ampla faixa

Um transmissor de fluxo processa o sinal de pulso para determinar o fluxo do fluido. O transmissor de fluxo e os sistemas sensores estão disponíveis para detectar o fluxo nas direções de fluxo direto e reverso. Medidores de vazão de turbina de alta precisão estão disponíveis para transferência de custódia de hidrocarbonetos e gás natural. Esse medidor de fluxo de combustível geralmente incorpora a funcionalidade de um computador de fluxo para corrigir a pressão, a temperatura e as propriedades do fluido, a fim de obter a precisão desejada para a aplicação da transferência de custódia.

Os medidores de vazão da turbina têm partes móveis que estão sujeitas à degradação com o tempo e o uso. As transições abruptas das aplicações do medidor de vazão de gás para o uso do medidor de vazão de líquidos devem ser evitadas, pois elas podem estressar mecanicamente o medidor de vazão, degradar a precisão e / ou danificar o medidor de vazão. Estas condições geralmente ocorrem ao encher o tubo e sob condições de fluxo de slug. O uso do medidor de vazão da turbina para condições de fluxo bifásico, como aplicações de medição de vazão de vapor, também pode fazer com que um medidor de vazão da turbina seja medido incorretamente.

Um medidor de vazão de turbina mede a velocidade de líquidos, gases e vapores em tubulações, como hidrocarbonetos na medição do fluxo de combustível, medição de vazão química, medição de vazão de água, medição de vazão criogênica de líquido, medição de vazão de ar ou gás e medição geral de vazão industrial. Medidores de vazão de turbina de alta precisão estão disponíveis para transferência de custódia de hidrocarbonetos e gás natural. Um computador de fluxo de massa é frequentemente usado em aplicações de transferência de custódia para corrigir a pressão, a temperatura e as propriedades do fluido, a fim de obter a precisão desejada. Outras aplicações de baixa viscosidade são água de torneira e desmineralizada, solventes de medidor de fluxo de combustível e fluidos farmacêuticos

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