ES-103I Расходомер жидкости ультразвуковой
Труба для измерения расхода ЭЛМЕТРО ВЕНТУРИ-C-350
Код товара 206753Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
ВЕНТУРИ-C-350 - труба для измерения расхода.
Принцип измерения расхода по методу дифференциального давления состоит в измерении перепада давления, вызываемого установкой в трубопровод сужающего устройства. Величина этого перепада давления (обозначаемого ΔP) преобразовывается датчиком дифференциального давления в универсальный сигнал 4-20 мA, и затем переводится в значение расхода по формуле.
Расходомеры, основанные на принципе дифференциального давления, являются старейшими средствами измерения расхода. Принцип измерения расхода по методу дифференциального давления состоит в измерении перепада давления, вызываемого установкой в трубопровод сужающего устройства. Величина этого перепада давления (обозначаемого ΔP) преобразовывается датчиком дифференциального давления в универсальный сигнал 4-20 мA, и затем переводится в значение расхода по формуле: Q=K √ DP, где Q – расход, K – постоянная, которая учитывает параметры жидкой среды, вязкость, жесткость трубопровода, объем жидкости и т.д. ΔР – дифференциальное давление (давление на входе – давление на выходе ограничительной диафрагмы).
Разность давления (перепад давления) тем больше, чем больше расход среды, и, следовательно, она может служить мерой расхода в соответствие с требованиями ISO5167, ГОСТ 8.586-2005, ISO TR 15377, BS1042, ASME.MFC.3M.
ЭЛМЕТРО
Россия — родина бренда
Отзывы и вопросы о товаре
-
5
0%
-
4
0%
-
3
0%
-
2
0%
-
1
0%
Рекомендуем также
-
BRONKHORST
-
BRONKHORST
F-101DI Расходомер газа тепловой
-
BRONKHORST
M13V11I Регулятор расхода газа
-
-
-
-
ЭЛЬСТЕР ГАЗЭЛЕКТРОНИКА
СОДЭК ТС Программное обеспечение
-
-
-
-
-
-
-
-
TECFLUID
6015 Ротаметр стеклянный
-
VALCO
UGV-025.GM Датчик потока
-
-
-
-
SFAH-100U-Q6S-PNLK-PNVBA-M8
-
-
CoriolisMasterFCB150-A2Y0015R1
-
-
CoriolisMasterFCB150-F2Y0025R2
-
-
CoriolisMasterFCB350-S2A2080R0
-
-
SensyMasterFMT250Y0C1B2F1T2M2B
-
-
SensyMasterFMT250Y0C2A1F1T1M2B
-
-
SensyMasterFMT250Y0H3A1G2B2M2B
-
-
SensyMasterFMT430Y0C1A2D3D2
-
-
SensyflowFMT400-VTSV14222-01143021
-
-
AquaMaster4FEW400FEW411.R.1500
-
-
AquaMaster4FEW400FEW431.V.0800
-
-
AquaMaster4FEW400FEW438.A.2400
-
-
FSM4000-SE41FP15
-
-
HygienicMasterFEH300FEH311.004.P.5
-
-
HygienicMasterFEH300FEH315.050.P.5
-
-
HygienicMasterFEH500FEH511.032.P.5
-
-
HygienicMasterFEH630FEH631.Y0.S2.0
-
-
HygienicMasterFEH630FEH632.A2.A2.0
-
-
ProcessMaster600FEP612.Y0.P2.F.0200
-
-
ProcessMaster600FEP631.A2.S1.0050
-
-
ProcessMaster600FEP631.F2.S2.0200
-
-
ProcessMasterWaferFEM630
-
-
FET125-1A0P1F2G1
-
-
FET321-2C0A1B3B1
-
-
S4-BGA03120
-
-
SwirlMasterFSS430.S9.C2.F100R0
-
-
SwirlMasterFSS450.N8.R1.F400R0
-
-
SwirlMasterFSS450.N8.R2.F150R0
-
-
SwirlMasterFSS450.S1.C1.F200R0
-
-
VortexMasterFSV430.F4.C1.W150R0
-
-
VortexMasterFSV430.S1.R2.F250R0
-
-
VortexMasterFSV430.S8.C1.F200R0
-
-
VortexMasterFSV430.S9.C1.F300R0
-
-
VortexMasterFSV450.A9.R1.F050R0
-
-
VortexMasterFSV450.A9.R2.F300R0
-
-
FCIV016T1X0030
-
-
FCIV032T5M0015M
-
-
FSIV040P5M0500M
-
-
FSIV040T1M1000
-
-
FSIV063D1X4000
-
-
FLSF6.63.38
-
-
OABC812