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O medidor de vazão inteligente tipo alvo HQ-BS adota o mais recente sensor de força capacitivo como componente de medição e transmissão sensível. Ao mesmo tempo, aplica a mais recente tecnologia digital e tecnologia microeletrônica. É um medidor de vazão inteligente adequado para a medição de alta viscosidade, baixo número de Reynolds e fluidos e gases contendo pequenas partículas. O uso de sensores de força capacitivos é a chave para realmente alcançar alta precisão e estabilidade para este produto. O medidor de vazão inteligente tipo alvo não apenas possui as características de ausência de peças móveis das placas de orifício e medidores de vazão de vórtice tradicionais, mas também possui a precisão de medição comparável à dos medidores de vazão volumétricos. Além disso, seu desempenho exclusivo anti-amortecimento e anti-poluição o torna particularmente valioso para aplicações em alta viscosidade, propenso a bloqueios, alta temperatura, alta pressão e condições de medição de vazão altamente corrosivas. Tem sido amplamente utilizado em vários campos, como aço, petróleo, gás natural, energia, fabricação de papel, energia, alimentos e proteção ambiental para medição de vazão.
Faixa de aplicação do medidor de vazão inteligente 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℃ a +260℃;
◆ Adequado para condições de baixa, média e alta pressão: de 0 a 42MPa (pressão manométrica);
Características do produto do medidor de vazão inteligente tipo alvo HQ-BS
1. Sem peças móveis, menos superfícies de vedação, reduzindo significativamente a taxa de vazamento, facilitando a instalação e a manutenção diária;
2. Ampla faixa de medição, a faixa máxima de medição pode atingir 20:1 (líquido) ou 10:1 (gás);
3. Medição precisa, alta precisão, tipo flange pode atingir 0,2% (líquido) ou 0,5% (gás);
4. Sensibilidade extremamente alta, capaz de medir fluxos extremamente pequenos, pode medir uma baixa taxa de fluxo de 0,08 m/s, enquanto o medidor de vazão eletromagnético pode medir 0,5 m/s;
5. Boa repetibilidade, geralmente 0,05 a 0,08%, com eliminação opcional de sinal pequeno, correção não linear e tempo de filtragem selecionável;
6. Baixa perda de pressão, a perda de pressão para pequenos diâmetros 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. Fácil calibração, além de usar dispositivos padrão para verificação, também pode ser calibrado usando um método de calibração a seco, ou seja, usando um método de suspensão de peso, e a calibração pode ser concluída com uma única operação de tecla;
8. Pode alterar a faixa de fluxo substituindo o restritor de fluxo, permitindo a desmontagem e inserção online da estrutura para obter produção contínua, manutenção de fluxo contínuo ou substituição;
9. Bateria de baixo consumo de energia para exibição no local, pode ler diretamente o valor da indicação online, o display pode ler simultaneamente o fluxo instantâneo, o fluxo cumulativo e o gráfico de barras de porcentagem, e pode mudar para exibir a temperatura compensada e os valores de indicação de 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 Seleção:
| HQBS | medidor de vazão alvo | ||||||||||||
| Instalação | A | Flange | |||||||||||
| B | Fixação | ||||||||||||
| C | Plug-in | ||||||||||||
| D | Destacável e instalável online | ||||||||||||
| E | outro | ||||||||||||
| A* | Tipo de rosca de tubo cônico | ||||||||||||
| Tipo | A | Medidor de vazão alvo (tipo padrão) | |||||||||||
| B | Medidor de vazão alvo do tipo inserção | ||||||||||||
| C | Medidor de vazão alvo do tipo jaqueta de isolamento térmico | ||||||||||||
| D | Medidor de vazão alvo do tipo transmissão remota sem fio | ||||||||||||
| E | Medidor de vazão alvo alimentado por energia solar | ||||||||||||
| DN | □ | DN15~DN400 | |||||||||||
| faixa de fluxo | (n) | Fluxo limite superior (faixa)m3/h | |||||||||||
| temperatura média | C | Temperatura normal (-20~+70) | |||||||||||
| D | Baixa temperatura (-30~-200) | ||||||||||||
| G | Alta temperatura (+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 | |||||||||||
| 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 energia | AC | AC220V | |||||||||||
| DC | DC24V | ||||||||||||
| T | Energia solar | ||||||||||||
| M | bateria | ||||||||||||
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