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O caudalímetro inteligente de tipo alvo HQ-BS adota o mais recente sensor de força capacitiva como componente de medição e de transmissão sensível.Aplica as mais recentes tecnologias digitais e de microeletrónicaÉ um medidor de caudal inteligente adequado para a medição de alta viscosidade, baixo número de Reynolds e fluidos e gases que contenham partículas minúsculas.A utilização de sensores de força capacitivos é a chave para alcançar uma elevada precisão e estabilidade deste produtoO medidor de caudal inteligente de tipo alvo não só possui as características de não ter partes móveis das placas de orifício tradicionais e dos medidores de caudal de vórtice,Mas também tem a precisão de medição comparável à dos caudalómetros volumétricosAlém disso, o seu desempenho único anti-damping e anti-poluição torna-o particularmente valioso para aplicações em alta viscosidade, propensos a bloqueio, alta temperatura, alta pressão,e condições de medição de fluxo altamente corrosivasTem sido amplamente utilizado em vários campos, tais como aço, petróleo, gás natural, energia, fabricação de papel, energia, alimentos e proteção ambiental para medição de fluxo.
Área de aplicação do caudalímetro inteligente de tipo alvo HQ-BS
◆ Adequado para vários diâmetros nominais, variando de DN15 a N2000mm e maiores;
◆ Adequado para meios de alta e baixa temperatura: de -50°C a +260°C;
◆ Adequado para condições de baixa, média e alta pressão: de 0 a 42 MPa (pressão de calibre);
Características do produto do medidor de caudal inteligente de tipo alvo HQ-BS
1. Sem partes móveis, menos superfícies de vedação, reduzindo significativamente a taxa de fugas, facilitando a instalação e a manutenção diária;
2. Largo intervalo de medição, o intervalo máximo de medição pode atingir 20:1 (líquido) ou 10:1 (gás);
3. medição precisa, alta precisão, tipo de flange pode atingir 0,2% (líquido) ou 0,5% (gás);
4. sensibilidade extremamente elevada, capaz de medir fluxos extremamente pequenos, pode medir uma taxa de fluxo baixa de 0,08 m/s, enquanto o medidor de fluxo eletromagnético pode medir 0,5 m/s;
5Boa repetibilidade, geralmente de 0,05 a 0,08%, com eliminação opcional de sinais pequenos, correcção não linear e tempo de filtragem selecionável;
6. Baixa perda de pressão, a perda de pressão para diâmetros pequenos é de apenas cerca de 1/2△P da placa de orifício padrão; a perda de pressão começa a diminuir significativamente para diâmetros maiores que DN100;
7. Facil calibração, para além da utilização de dispositivos normais de verificação, pode também ser calibrado utilizando um método de calibração a seco, isto é, utilizando um método de suspensão de peso,e a calibração pode ser completada com uma única operação de chave;
8. Pode alterar a faixa de fluxo, substituindo o restrictor de fluxo, permitindo a desmontagem em linha e estrutura de inserção para alcançar a produção contínua, manutenção de fluxo contínuo ou substituição;
9. Bateria de baixo consumo de energia para exibição no local, pode ler diretamente o valor de indicação on-line, a exibição pode ler simultaneamente o fluxo instantâneo,Gráfico de barras de fluxo acumulado e percentual, e pode alternar para exibir os valores de indicação da temperatura compensada e da pressão compensada;
10. Forte capacidade anti-interferência e anti-contaminação, múltiplas formas de saída, pode transmitir remotamente vários parâmetros, sem necessidade de aquecimento;
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Tabela de selecção:
| HQBS | medidor de caudal alvo | ||||||||||||
| Instalação | A | Flanco | |||||||||||
| B | Prenda | ||||||||||||
| C | Plug-in | ||||||||||||
| D | Desmontável e instalado em linha | ||||||||||||
| E | outros | ||||||||||||
| A* | Tipo de fio de tubo cônico | ||||||||||||
| Tipo | A | Fluxímetro alvo (tipo padrão) | |||||||||||
| B | Medidor de caudal alvo de tipo de inserção | ||||||||||||
| C | Medidor de caudal alvo do tipo da camisa de isolamento térmico | ||||||||||||
| D | Fluxímetro de transmissão remota sem fio de tipo alvo | ||||||||||||
| E | Medidor de caudal de destino a energia solar | ||||||||||||
| DN. | □ | DN15 a DN400 | |||||||||||
| Faixa de fluxo | (n) | Fluxo máximo (intervalo)m3/h | |||||||||||
| temperatura média | C | Temperatura normal (-20~+70) | |||||||||||
| D | Baixa temperatura (-30 ~ 200) | ||||||||||||
| G | Temperatura elevada (+200~+500) | ||||||||||||
| Z | Temperatura média (+80~+200) | ||||||||||||
| classificação de pressão | A | 0.6MPA | |||||||||||
| B | 1.0MPA | ||||||||||||
| C | 1.6MPA | ||||||||||||
| D | 2.5MPA | ||||||||||||
| E | 4.0MPA | ||||||||||||
| F | personalização | ||||||||||||
| forma de compensação | D | compensação de temperatura e pressão | |||||||||||
| P | compensação de pressão | ||||||||||||
| T | compensação de temperatura | ||||||||||||
| sinal de saída | N | - Não, não. | |||||||||||
| H | 4GSem fio | ||||||||||||
| G | GPRs | ||||||||||||
| R | RS485 | ||||||||||||
| S | saída de pulso | ||||||||||||
| T | 4-20mA | ||||||||||||
| Forma à prova de explosão | X | Exia | |||||||||||
| Y | Exd | ||||||||||||
| Material do corpo da válvula | T | aço carbono | |||||||||||
| N | aço inoxidável | ||||||||||||
| Q | materiais especiais | ||||||||||||
| precisão | 1 | 0.5 | |||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 1.5 | ||||||||||||
| fonte de alimentação | Ar condicionado | AC220V | |||||||||||
| DC | DC24V | ||||||||||||
| T | Energia solar | ||||||||||||
| M | Bateria | ||||||||||||
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