Débitmètre massique thermique FLQC
massiquepour gazDN15 - 1/2"

Débitmètre massique thermique - FLQC - Jiangsu Flowna Intelligent Technology Co. Ltd - massique / pour gaz / DN15 - 1/2"
Débitmètre massique thermique - FLQC - Jiangsu Flowna Intelligent Technology Co. Ltd - massique / pour gaz / DN15 - 1/2"
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Caractéristiques

Technologie
massique thermique
Type
massique
Fluide
pour gaz
Diamètre de tuyauterie
DN15 - 1/2", DN10 - 3/8"
Montage
en ligne, à bride
Communication
RS485
Tension d'alimentation
24 Vcc, 220 Vca
Niveau de protection
antidéflagrant
Application
industriel
Température de process

Min: -10 °C
(14 °F)

Max: 200 °C
(392 °F)

Précision

1 %

Description

Le débitmètre massique de gaz thermique est largement utilisé dans les usines de fer et d'acier, les cokeries, le pétrole, l'industrie chimique, l'énergie thermique, le traitement médical, les centrales thermiques, la protection de l'environnement et d'autres industries. Il s'agit d'un véritable débitmètre massique direct, et les utilisateurs n'ont pas besoin de compenser la pression et la température. Le débitmètre massique de gaz thermique n'a pas de pièces mobiles, une faible perte de pression, un large rapport de plage de mesure, une grande précision, une grande fiabilité, une installation simple et un fonctionnement pratique. Principales caractéristiques du débitmètre massique thermique de gaz : 1. Haute fiabilité ; 2. Pas de pièces mobiles ; 3. Aucune compensation de température et de pression n'est nécessaire ; 4. Bonne répétabilité ; 5. Vitesse de réponse rapide ; 6. Haute précision de mesure. Comment fonctionne-t-il ? Le débitmètre massique thermique de gaz FLQC est basé sur la technologie de conduction thermique pour réaliser la mesure du débit massique de gaz. La sonde de mesure du débitmètre comporte deux éléments de détection à résistance de platine. Ils sont placés dans le fluide, l'un d'eux est chauffé à T1 par la puissance P, et l'autre n'est pas chauffé pour surveiller la température du milieu, fixée à T2. Ainsi, une différence de température T=T1-T2 se produit entre les deux éléments sensibles. Lorsque le débit est nul, T* est grande. Avec l'augmentation du débit massique Q, la chaleur de l'élément sensible T1 est évacuée, T1 diminue et T diminue. Par conséquent, il y aura une certaine relation entre la puissance de chauffe P, la différence de température T et le débit massique Q. Elle peut être exprimée comme suit : P/Δ T = K1+K2F (Q) K3 (1) Où K1, K2, K3 sont des constantes liées aux propriétés physiques des gaz.

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* Les prix s'entendent hors taxe, hors frais de livraison, hors droits de douane, et ne comprennent pas l'ensemble des coûts supplémentaires liés aux options d'installation ou de mise en service. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des pays, des cours des matières premières et des taux de change.