LVB-25-P Расходомер жидкости вихревый
Труба для измерения расхода ЭЛМЕТРО ВЕНТУРИ-W-125
Код товара 206787Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
ВЕНТУРИ-W-125 - 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.
Отзывы и вопросы о товаре
-
5
0%
-
4
0%
-
3
0%
-
2
0%
-
1
0%
Рекомендуем также
-
BRONKHORST
-
BRONKHORST
MVM-200-QA Расходомер жидкостный магнитный
-
-
-
-
ЭЛЬСТЕР ГАЗЭЛЕКТРОНИКА
TRZ G1000/1,6 Ду200 У Счетчик газа турбинный
-
ЭЛЬСТЕР ГАЗЭЛЕКТРОНИКА
СГ-ТК-Р-400 RVG Комплекс измерительный
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MARTENS ELEKTRONIK
BA9624N Индикатор измерительный
-
-
-
-
HONSBERG
UR1-032GMA Реле потока лопастное
-
-
-
ГАЗЭЛЕКТРОНИКА
ВКР-G40 Счетчик газа мембранный
-
-
МастерФлоуМФ-2 В Ду50
-
-
МастерФлоуМФ-10Межфланцевый
-
-
-
-
-
-
-
CoriolisMasterFCB150-A2Y0100E1
-
-
CoriolisMasterFCB430-F1U1025R2
-
-
CoriolisMasterFCB430-F2A1080E1
-
-
CoriolisMasterFCH130-Y0Y0080E1
-
-
CoriolisMasterFCH330-F2A2080R0
-
-
CoriolisMasterFCH430-Y0U1080E1
-
-
SensyMasterFMT230Y0P1A3D3B2M2B
-
-
SensyMasterFMT250Y0P2A1G2B1M2B
-
-
SensyMasterFMT430Y0P1A2D3S2
-
-
SensyflowFMT400-VTSV14222-02143021
-
-
SensyflowFMT500-IGV14224-5B122
-
-
AquaProbeFEA100FEA181-700G1S0N2J1A
-
-
HygienicMasterFEH300FEH325.050.P.5
-
-
ProcessMaster300FEP325-008
-
-
ProcessMaster600FEP631.A2.D1.0080
-
-
ProcessMasterWaferFEM630
-
-
WaterMasterFEF125.501
-
-
WaterMasterFEW111.150
-
-
FET412-KS1
-
-
FET525-3A0M1Y
-
-
SwirlMasterFSS430.B9.R1.F040R0
-
-
SwirlMasterFSS450.B9.C1.F200R0
-
-
VortexMasterFSV430.F3.C2.F050R0
-
-
VortexMasterFSV430.F9.R1.W050R0
-
-
VortexMasterFSV450.F3.R2.W050R0
-
-
VortexMasterFSV450.Y0.C2.W050R0
-
-
FSIV040D1M1600
-
-
FSIV063T2M2300
-
-
ATC-2N-50-08-RS
-
-
AtmosG1.6MA