Detalles del producto
Nombre de la marca: COWELL
Model Number: FLR Series
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1
Detalles de empaquetado: Cartón duro
Tiempo de entrega: 3-10 días hábiles
Condiciones de pago: T/T
Fuente de alimentación: |
24V o 220VCA |
Diámetro: |
15 mm a 2000 mm |
Salida del transmisor: |
4-20 mA; Legumbres; RS485 Modbus RTU; CIERVO |
Temperatura del pulsador: |
-40℃~220℃ |
Exactitud: |
+-1-2,5% |
Fuente de alimentación: |
24V o 220VCA |
Diámetro: |
15 mm a 2000 mm |
Salida del transmisor: |
4-20 mA; Legumbres; RS485 Modbus RTU; CIERVO |
Temperatura del pulsador: |
-40℃~220℃ |
Exactitud: |
+-1-2,5% |
Caudalímetro másico de gas térmico serie FLR
Descripción
Un medidor de flujo másico de gas térmico está diseñado según el principio de difusión térmica y utiliza el método de diferencia de temperatura constante para medir gases con precisión. Presenta un tamaño compacto, alta digitalización, fácil instalación y medición precisa.
La sección del sensor consta de dos sensores de temperatura de resistencia de platino de grado de referencia. Durante el funcionamiento, un sensor mide continuamente la temperatura del medio T1; el otro se autocalienta a una temperatura T2 superior a la temperatura del medio y se utiliza para detectar la velocidad del flujo del fluido, conocido como sensor de velocidad.
La diferencia de temperatura es ΔT = T2 – T1, donde T2 > T1. Cuando el fluido fluye, las moléculas de gas chocan con el sensor y se llevan el calor de T2, lo que hace que su temperatura baje. Para mantener un ΔT constante, se debe aumentar la corriente de suministro a T2. Cuanto más rápido fluye el gas, más calor se lleva. Existe una relación funcional fija entre el caudal de gas y el aumento de calor, que es la base del principio de diferencia de temperatura constante.
Ventajas
Es un verdadero medidor de flujo másico que no requiere compensación de temperatura o presión para medir el flujo de gas, lo que garantiza un funcionamiento sencillo y preciso. Puede proporcionar flujo másico de gas o flujo volumétrico estándar.
Presenta una amplia relación de reducción y puede medir velocidades de gas desde 100 Nm/s hasta 0,1 Nm/s, lo que lo hace adecuado para la detección de fugas de gas.
Tiene una excelente resistencia a las vibraciones y una larga vida útil. El sensor no contiene piezas móviles ni componentes sensibles a la presión, lo que garantiza que la precisión de la medición no se vea afectada por las vibraciones.
Es fácil de instalar y mantener. En condiciones de campo adecuadas, la instalación y el mantenimiento se pueden realizar sin detener la producción (se requiere una personalización especial).
Adopta un diseño totalmente digital, que proporciona mediciones precisas y fácil mantenimiento.
Con comunicación RS-485 o HART, admite la automatización de fábrica y la integración de sistemas.
Especificaciones técnicas
|
Actuación |
Parámetro técnico |
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Modo estructura |
Tipo de inserción |
Tipo de tubería |
|
Medio |
Todo tipo de gas (exceptoAcetileno) |
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Rango de flujo |
DN80~4000mm |
DN15~2000mm |
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Velocidad |
0,1~100 Nm/s |
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Exactitud |
+-1~2,5% |
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Temperatura de trabajo |
Sensor -40~ +220℃ Convertidor -20~+45℃ |
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Presión de trabajo |
≤ 2,5 MPa |
≤ 4.0Mpa |
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Fuente de alimentación |
CC 24 V o 220 V CA ≤ 18 W |
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|
Velocidad de respuesta |
1S |
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|
Señal de salida |
4~20mA, Pulsos, RS-485, Protocolo Hart |
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Alarma |
1-2 Relé de ruta contacto normalmente abierto, 10A/220VAC;5A/30VDC |
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Tipo de estructura |
Compacto o Separado |
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|
Material de tubería |
Acero al carbono, Acero inoxidable, Plástico |
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Mostrar contenidos |
Caudal másico, caudal volumétrico en condiciones estándar, caudal acumulativo, tiempo estándar, tiempo de funcionamiento acumulativo, caudal, etc. |
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Clase de protección |
IP65 |
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Rango de flujo
|
Tubería Tipo |
Diámetro |
Presión |
Rango de flujo de aire |
Rango de flujo de hidrógeno |
Instalación Sizmimilímetros |
|
DN15 |
1.6 |
0,65~65 |
0,1~10 |
200 |
|
|
DN25 |
1.6 |
1,75~175 |
0,28~28 |
200 |
|
|
DN32 |
1.6 |
2,9~290 |
0,45~45 |
200 |
|
|
DN40 |
1.6 |
4,5~450 |
0,7~70 |
200 |
|
|
DN50 |
1.6 |
7~700 |
1.1~110 |
200 |
|
|
DN65 |
1.6 |
12~1200 |
1,85~185 |
260 |
|
|
DN80 |
1.6 |
18~1800 |
2,8~280 |
260 |
|
|
DN100 |
1.6 |
28~2800 |
4,7~470 |
260 |
|
|
DN125 |
1.6 |
44~4400 |
7~700 |
260 |
|
|
DN150 |
1.6 |
63~6300 |
9.4~940 |
260 |
|
|
DN200 |
1.6 |
100~10000 |
18.8~1880 |
260 |
|
|
DN250 |
1.6 |
170~17000 |
28.2~2820 |
300 |
|
|
DN300 |
1.6 |
250~25000 |
40,6~4060 |
300 |
|
Tipo de inserción |
Diámetro |
Presión |
Rango de flujo de aire |
Rango de flujo de hidrógeno |
Tamaño de instalaciónmilímetros |
|
DN80 |
1.6 |
0,65~65 |
0,1~10 |
Tamaño del orificio de la tubería 20MM |
|
|
DN100 |
1.6 |
1,75~175 |
0,28~28 |
||
|
DN125 |
1.6 |
2,9~290 |
0,45~45 |
||
|
DN150 |
1.6 |
4,5~450 |
0,7~70 |
||
|
DN200 |
1.6 |
7~700 |
1.1~110 |
||
|
DN250 |
1.6 |
12~1200 |
1,85~185 |
||
|
DN300 |
1.6 |
18~1800 |
2,8~280 |
||
|
DN300 |
1.6 |
28~2800 |
4,7~470 |
||
|
DN350 |
1.6 |
44~4400 |
7~700 |
||
|
DN300 |
1.6 |
63~6300 |
9.4~940 |
||
|
DN300 |
1.6 |
100~10000 |
18.8~1880 |
||
|
DN350~DN1000 |
1.6 |
... |
... |