ПИТЕРФЛОУ К40-22-C Расходомер электромагнитный
Труба для измерения расхода ЭЛМЕТРО ВЕНТУРИ-W-450
Код товара 206794Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
ВЕНТУРИ-W-450 - 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
-
ТЕРМОТРОНИК
-
BRONKHORST
T20 Регулятор расхода газа
-
BRONKHORST
F-117DI Расходомер газа промышленный
-
-
ЭЛЬСТЕР ГАЗЭЛЕКТРОНИКА
TRZ G250/1.6 Ду80 У Счетчик газа турбинный
-
-
AQUAMETRO
VZF II 25 FL 130/25 Счетчик топлива
-
AQUAMETRO
VZOA 20 RC 130/16-IN0,01 Счетчик топлива
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
HONSBERG
UR1-020AMA Реле потока лопастное
-
-
-
-
-
DA DN 32
-
FLUKE BIOMEDICAL
ACCU LUNG Анализатор расхода газов
-
-
-
SFAB-200U-WQ10-2SA-M12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CoriolisMasterFCM2000MC26D4
-
-
SensyflowFMT500-IGV14224-4E121
-
-
FXM2000(COPA-XM)-DM23E
-
-
HygienicMasterFEH300FEH321.100.P.1
-
-
HygienicMasterFEH300FEH325.010.P.1
-
-
ProcessMaster600FEP631.F2.S2.0080
-
-
ProcessMaster600FEP631.S2.D1.1500
-
-
FET321-4A0A1A2C1
-
-
FET525-3B0L1B
-
-
FPD150.P1.A1.E1
-
-
StackFlowMasterFPD580FPD581.M1.F5.
-
-
SwirlMasterFSS430.B8.C1.F100R0
-
-
SwirlMasterFSS450.S2.R2.F400R0
-
-
SwirlMasterFSS450.S9.C2.F150R0
-
-
VortexMasterFSV430.F8.R1.F015R0
-
-
VortexMasterFSV430.F9.C2.F250R0
-
-
VortexMasterFSV430.N9.R2.F150R0
-
-
VortexMasterFSV450.A4.C1.F025R0
-
-
VortexMasterFSV450.A4.R1.W040R0
-
-
VortexMasterFSV450.B8.C2.W150R0
-
-
VortexMasterFSV450.S9.C2.F300R0
-
-
VortexMasterFSV450.S9.R2.W150R0
-
-
VA MasterFAM541B2A9F2
-
-
FSIV032T1X0640
-
-
FSIV032T5X0675
-
-
FLS PH223CD
-
-
SA2000
IFM ELECTRONICSA2000 Датчик потока для жидких сред
-
-
SV7200
IFM ELECTRONICSV7200 Датчик потока для жидких сред