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ul400超声波流量计

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国产超声波流量计
转换器外形尺寸壁挂式:213×185×107mm盘装式:160×80×250mm一体式:185×140×100mm
传感器外形尺寸220×?20(杆部)×?50(连接部)mm见管段传感器数据表60×40×35mm
转换器重量壁挂式:1.2Kg盘装式:0.8Kg一体式:1.4Kg
传感器重量7Kg/支
见管段传感器数据表2Kg/支
热量测量功能测量供热量、热损耗、入口温度、出口温度
安装超声波流量计可按照以下步骤操作:一:观察安装现场管道是否满足直管段前10D后5D以及离泵30D的距离。(D为管道内直径)二:确认管道内流体介质以及是否满管。三:确认管道材质以及壁厚(充分考虑到管道内壁结垢厚度)四:确认管道使用年限,在使用10左右的管道,即使是碳钢材质,也采用插入式安装。五:前四步骤完成后可确认使用何种传感器安装六:开始向表体输入参数以确定安装距离。七:非常重要:测量出安装距离。八:安装传感器——调试信号——做防水——归整好信号电缆——清理现场线头等废弃物——安装结束——验收签字
(ul400超声波流量计)

传感器安装于管道,适用于口径DN15~DN6000mm。
2.插入式超声波流量计
插入式超声波流量计(TUF-2000系列)由主机和插入式传感器组成。
只需在管道表面开两个安装孔即可安装插入式传感器。利用开孔工具,可实现不停水安装插入式超声波传感器,由于传感器直接与流体接触,测量稳定可靠。
■壁挂插入式超声波流量计TUF-2000B
主机可安装于墙面、仪表箱、配电箱内,防护等级达到IP67。
选择不同的插入式传感器,适用口径DN50~DN6000mm。无需停水即可安装
■一体插入式超声波流量计TUF-2000F
主机和传感器均安装在测量管段上,防护等级IP68。
(ul400超声波流量计)

除此之外,E+H超声波流量计B200搭配Endress+Hauserzui新款两线制变送器,具有和其它两线制产品相同的调试界面,部分附件可互换。它还提供用于自检测、自校验的HeartbeatTechnologyTM技术,用于内部数据的存储,备份和转移的HistroRom模块等。相信ProsonicB200会成为您在沼气测量应用中zui得力的助手,zui省心的选择。
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建恒DCT1188W超声波流量计采用了先进的模块化一体式设计,独立菜单操作,液晶背光显示。产品变送器防护等级达到IP65,传感器防护等级达到IP68,适应于潮湿、浸泡等恶劣环境下的使用。
建恒DCT1188W超声波流量计集合了目前工业场合使用的RS485/RS232通讯接口、4-20mA电流信号、脉冲输出、MODBUS协议、直流电/交流电使用,支持产品全天候工作,并构成流量计量网络需求。另外产品可以扩展使用太阳能、雷姆电源、防暴/隔爆等功能模块,使产品能够满足各种应用环境的使用。
SD卡存储提高产品测量的可信度
配有SD卡海量存储器,可记录每时每刻的流量数据变化(记录长达512天历史数据),大大提高了累积量数据的可信度。
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14.modbus协议、mbus协议、fuji扩展协议、简易水表协议等不同的软件通信协议供用户选用。推荐的协议是modbus-rtu或modbus-ascii协议。
15.日累计可记录前64天,月累积前32个月(2年),并且增加了年月日记录内容。年月日累积数据都可以通过modbus协议读出。
16.16次上断电时间流量计记录。数据都可以通过modbus协议读出。
17.定时打印、数据输出功能,自动显示下次打印输出的时间,22项可编程定时打印内容。定时打印功能能够实现数据的自动定时输出或者是自动记录。
18.oct1累计脉冲输出的脉冲宽度可以在6毫秒-1秒之间设定。出厂默认值是200毫秒。
(ul400超声波流量计)

8-36VDC,8-30VAC,220VAC供电方式可选;
具有手动累积器及批量控制器等功能;
年月日累积记录功能,可记录前512天(每天)、前128个月(每月)的累积流量及累积热量等数据;
10、记录并查阅前32次上断电时间及其它数据;
11、间隔可设定范围为1秒到24小时一次的自动数据记录或输出功能,有多大22项输出内容;
12、三路精度为0.1%的模拟输入;
使用前请先了解产品的工作电源和型号,防止误接造成不正常工作或损坏。
二、超声波流量计技术特点:
测量精度:1%;
工作电源:隔离DC8-36V或AC85-264V;
功耗:工作电流50mA(不连接键盘和蜂鸣器不响的条件下);
(ul400超声波流量计)

超声波在传播路径上如遇到微小固体颗粒或气泡会被散射,因为用时差法测量含有这类东西的流体时就不能很好地工作,它只能用来测量比较洁净的流体。而多普勒法正是利用超声波被散射这一特点工作的,所以多普勒法正适合测量含固体颗粒或气泡的流体,但由于散射粒子或气泡是随机存在的,流体传声性能也有差别。如果是测量传声性能差的流体,则在近管壁的低流速区散射较强;而测量传声性能好的流体在高流速区散射占优势,这就使得多普勒法的测量精度较低。虽然采用发射换能器与接收换能器分开的结构,这样可以只接收流速断面中间区域的散射,但与时差法比较测量精度还是低一些。
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