一、用途: | |||
LWGY涡轮流量传感器与显示仪表配套组成涡轮流量计。传感器具有精度高,重复性好,寿命长操作简单等特点。可广泛应用于石油,化工,冶金,造纸等行业测量液体的体积瞬时流量和体积总量。 | |||
二、特点: | |||
◆ 压力损失小,叶轮具有防腐功能。 ◆ 具有较高的抗电磁干扰和抗震动能力,性能工作寿命长。 ◆ 采用的超低功耗单片微机技术,整机功能强,功耗低,性能。具有非线性精度补偿功能的智能流量显示器。修正公式精度优于±0.02%。 ◆ 仪表系数可由按键在线设置,并可显示在LCD屏上,LCD屏直观清晰,性高。 ◆ 采用EEPROM对累积流量、仪表系数进行掉电保护。保护时间大于10年。 | |||
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超声波热量表(DN15-40)
(C1)户用超声波式热量表技术参数 | |||||||||||||
型号 | 公称口径 | 最大流量 | 常用流量 | 最小流量 | 流量传感器接口尺寸 | 流量传感器接管尺寸 | 表体最小高度 | 表体最大高度 | 表体重量 | ||||
DN(mm) | qs(m3/h) | qp(m3/h) | qi(m3/h) | 无接管长度 | 接口螺纹 | 带接管长度 | 螺纹有效长度 | 接管螺纹 | |||||
L(mm) | D(inch) | H(mm) | L2(mm) | D1(inch) | H(mm) | H1(mm) | kg | ||||||
RC15 | 15 | 3 | 1.5 | 0.03 | 130 | G3/4B | 225 | 14 | R1/2 | 100 | 150 | 0.7 | |
RC20 | 20 | 5 | 2.5 | 0.05 | 130 | G1B | 235 | 16 | R3/4 | 100 | 150 | 0.7 | |
RC25 | 25 | 7 | 3.5 | 0.07 | 160 | G11/4B | 280 | 18 | R1 | 110 | 160 | 1.5 | |
RC32 | 32 | 12 | 6 | 0.12 | 180 | G11/2B | 305 | 20 | R11/4 | 130 | 180 | 1.8 | |
RC40 | 40 | 20 | 10 | 0.2 | 200 | G2B | 328 | 22 | R11/2 | 140 | 190 | 2.5 | |
准确度等级 | 2级或3级 | ||||||||||||
压力损失 | |||||||||||||
最大工作压力 | 1.6MPa | ||||||||||||
热(冷)耗计算 | 从0.25K开始 | ||||||||||||
温度范围 | +4 ~ +95℃ | ||||||||||||
温差范围 | 3 ~ 60℃(2 ~ 60℃ 需特殊定制) | ||||||||||||
温度分辨率 | 0.01℃ | ||||||||||||
环境温度 | A类 +5 ~ +55℃ | ||||||||||||
电池寿命 | ≥ 6年(锂电池) | ||||||||||||
安装方式 | 水平或垂直安装 | ||||||||||||
热(冷)载体 | H2O | ||||||||||||
温度传感器 | PT1000铂电阻 | ||||||||||||
显示位数 | 8位 |
德国科隆KROHNE
德国科隆KROHNE电磁流量计
产品特点温度、压力、流量一体化设计,可提供在线温度、压力补偿内置温度传感器,可显示现场介质温度 金属垫密封,安全、可靠德国KROHNE公司计算软件保证计算准确 测量精度高可通过按键设置所有应用参数无可动部件,维护方便流量自诊断功能100%压力测试,100%产品校验多种技术认证保证质量空气、负压、全量程标校技术参数 测量介质类型 蒸汽、气体、液体 口径 DN25、DN40、DN50、DN80、DN100、DN150、DN200、DN250、DN300 介质温度 普通型:-20℃ ~ +240℃ 防爆型:-20℃ ~ +220℃ 环境温度 普通型:-40℃ ~ +85℃ 防爆型:-40℃ ~ +65℃ 精度 液体,Re ≥ 20000时,为±0.75% 气体和蒸汽,Re ≥ 20000时,为±1% 液体,气体和蒸汽,10000〈 Re〈 20000时,为±2% 重复性误差 ±0.5% 显示 瞬时流量、涡街频率、介质温度、介质压力 电源 24VDC 负载 Rmin=100Ω;Rmax=(Ub-14V)/22.4mA 电流输出 两线制4~20mA 防爆等级 EXd ia [ia] II CT6(ATEX 欧洲 );EXd ia II CT6(NEPSI上海) 电缆接口 M20*1.5(内螺纹);1/2NPT(内螺纹) 外壳房户等级 IP66/67 连接类型 法兰连接 (DN15~DN300) ; 夹持连接(DN15~DN100) 材质 测量管:304 传感器:316L 转换器壳:铸铝 IFM4300C+F+W亮点:高精度,智能诊断型口径:DN10-3000传感器型号:IFS4300C,IFS4300F精度:0.2%-0.3%(液体中最多含30%的固体成分)IFM4080K+F(IFM4080K-Ex)亮点:智能型口径:DN10-1600传感器型号:IFS4000精度:≤0.3%(液体中最多含5%的固体成分)IFM4010K+F亮点:智能型口径:DN10-1000传感器型号:IFS4000精度:0.3%-0.8%(实际流量按口径分)IFM3080K+F亮点:智能型(刮刀电极≥DN50)口径:DN10-1600传感器型号:M900精度:≤0.3%(液体中最多含5%的固体成分)K300亮点:模拟量型口径:DN10-300传感器型号:M900精度:≤1%K450亮点:模拟量型口径:DN10-450传感器型号:IFS4000精度;≤0.5%OPTIFLUX 1300亮点:夹持型口径:DN10-150传感器型号:OPTIFLUX 1000精度:0.2%OPTIFLUX 2300亮点:高精度,智能诊断型口径:DN25-3000传感器型号:OPTIFLUX 2000精度:0.2%-0.3%(液体中最多含30%的固体成分)OPTIFLUX 4300亮点:高精度,智能诊断型口径:10-1000传感器型号:OPTIFLUX4000精度:0.2%-0.3%(液体中最多含30%的固体成分)
OPTIFLUX5300(夹持或法兰连接)亮点:陶瓷型口径:DN2.5-100(夹持式)、DN15-250(法兰式)传感器型号:OPTIFLUX 5000精度:0.15%OPTIFLUX 6300亮点:卫生型口径:DN2.5-150传感器型号:OPTIFLUX 6000精度:0.2%OPTIFLUX 4040亮点:两线制口径;DN10-150传感器型号:OPTIFLUX 4000精度:0.5%TIDALFLUX 4110PF亮点:非满管口径:DN200-1600传感器型号:IFS4000PF精度:非满管v≥1m/s:≤1%(测量范围) 满管v≥1m/s:≤1%(测量值) v≤1m/s:≤0.5%(测量值)+5mm/sOPTIFLUX 7300亮点:电容式口径:DN25-100传感器型号:OPTIFLUX 7000
名称: 德国HYDRO-BIOS公司生物网口流量计 类别: 网口流量计 型号: D-Flow 关键字: 生物网口流量计,数字流量计,网口流量计 产品简介: 生物网口流量计用来测量通过浮游生物网的水的体积 供应商: 青岛水德仪器有限公司 |
详细介绍 |
生物网口流量计(Flow Meter) 数字流量计订购指南: 438 110 数字流量计(Digital Flow Meter) 用来测量通过浮游生物网的水的体积 5位机械式计数器 叶轮直径:75mm 便捷的单点连接或双点连接 水平拖网使用 438 115 数字流量计(Digital Flow Meter) 用来测量通过浮游生物网的水的体积 5位机械式计数器 叶轮直径:75mm 便捷的三点连接 垂直拖网使用 带逆行自动停止功能 代表文献: 1.D. Schnack,1974.On the Reliability of Methods for Quantitative Surveys of Fish Larvae.The Early Life History of Fish.201-212. 2.S. Falk-Petersen and C.C.E. Hopkins,1981.Ecological investigations on the zooplankton community of Balsfjorden, northern Norway: population dynamics of the euphausiids Thysanoessa inermis (Kröyer), Thysanoessa raschii (M.Sars) and Meganyctiphanes norvegica (M.Sars) in 1976 and 1977.Journal of Plankton Research.3(2): 177-192. 3.J. Lenz, D. Schnack, D. Petersen, J. Kreikemeier, B. Hermann, S. Mees and K. Wieland,1995.The Ichthyoplankton Recorder: A video recording system for in situ studies of small-scale plankton distribution patterns.ICES Journal of Marine Science.52(3-4):409-417. 4.A. Vandelannoote, H. Robberecht, H. Deelstra, F. Vyumvuhore, L. Bitetera, F. Ollevier,1996.The impact of the River Ntahangwa, the most polluted Burundian affluent of Lake Tanganyika, on the water quality of the lake.Hydrobiologia.328(2):161-171. 5.Epaminondas D. Christou,1998.Interannual variability of copepods in a Mediterranean coastal area (Saronikos Gulf, Aegean Sea).Journal of Marine Systems.15(1–4):523–532. 6.A. Vandelannoote, H. Deelstra, F. Ollevier,1999.The inflow of the Rusizi River to Lake Tanganyika.Hydrobiologia.407(0):65-73. 7.PEDERSEN L., JENSEN H. M., BURMEISTER A., HANSEN B. W.,1999.The significance of food web structure for the condition and tracer lipid content of juvenile snail fish (Pisces : Liparis spp.) along 65-72°N off West Greenland.Journal of Plankton Research.21(9):1593-1611. 8.H. Wennhage, L. Pihl,2001.Settlement patterns of newly settLED plaice (Pleuronectes platessa) in a non-tidal Swedish fjord in relation to larval supply and benthic predators.Marine Biology.139(5):877-889. 9.S. M. Moser, D. J. Macintosh,2001.Diurnal and lunar patterns of larval recruitment of Brachyura into a mangrove estuary system in Ranong Province, Thailand.Marine Biology.138(4):827-841. 10.Peter Beeck, Sandra Tauber, Stephanie Kiel, Jost Borcherding,2002.0+ perch predation on 0+ bream: a case study in a eutrophic gravel pit lake.Freshwater Biology.47(12):2359–2369. 11.Olafur S. Astthorsson and Astthor Gislason,2003.Seasonal variations in abundance, development and vertical distribution of Calanus finmarchicus, C. hyperboreus and C. glacialis in the East Icelandic Current.Journal of Plankton Research.25(7):843-854. 12.A.M.P. Santosa, A. Peliza, J. Dubertb, P.B. Oliveiraa, M.M. Angélicoa, P. Réc,2004.Impact of a winter upwelling event on the distribution and transport of sardine (Sardina pilchardus) eggs and larvae off western Iberia: a retention mechanism.Continental Shelf Research.24(2):149–165. 13.J.Hein M. van Lieverlooa, Dick W. Bosboomb, Geo L. Bakkerc, Anke J. Brouwera, Remko Voogta, Josje E.M. De Roosd,2004.Sampling and quantifying invertebrates from drinking water distribution mains.Water Research.38(5):1101–1112. 14.Chih-hao Hsieh, Chih-Shin Chen, Tai-Sheng Chiu,2005.Composition and abundance of copepods and ichthyoplankton in Taiwan Strait (western North Pacific) are influenced by seasonal monsoons.Marine and Freshwater Research.56(2):153–161. 15.Kwee Siong Tew, Wen-Tseng Lo,2005.Distribution of Thaliacea in SW Taiwan coastal water in 1997, with special reference to Doliolum denticulatum, Thalia democratica and T. orientalis.Marine Ecology Progress Series.292:181-193. 16.Tien-Hsi Fang, Jiang-Shiou Hwang, Shih-Hui Hsiao, Hung-Yu Chen,2006.Trace metals in seawater and copepods in the ocean outfall area off the northern Taiwan coast.Marine Environmental Research.61(2):224–243. 17.E. Gaard, A. Gislason, T. Falkenhaug, H. Søiland, E. Musaeva, A. Vereshchaka, G. Vinogradov,2008.Horizontal and vertical copepod distribution and abundance on the Mid-Atlantic Ridge in June 2004.Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography.55(1–2):59–71. 18.Peter Thor1, Torkel Gissel Nielsen, Peter Tiselius,2008.Mortality rates of epipelagic copepods in the post-spring bloom period in Disko Bay, western Greenland.Marine Ecology Progress Series.359:151-160. 19.Cesar Vilas, Pilar Drake, Emilio Pascual,2009.Inter- and intra-specific differences in euryhalinity determine the spatial distribution of mysids in a temperate European estuary.Journal of Experimental Marine Biology and Ecology.369(2):165–176. 20.Enrique González-Ortegón, José A. Cuesta, Emilio Pascual, Pilar Drake,2010.Assessment of the interaction between the white shrimp, Palaemon longirostris, and the exotic oriental shrimp, Palaemon macrodactylus, in a European estuary (SW Spain).Biological Invasions.12(6):1731-1745. 21.Kesarkar, K.S., Anil, A.C.,2010.New species of Paracalanidae along the west coast of India: Paracalanus arabiensis.Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom.90(2):399-408. 22.Iskender Gülle, Ismail Ibrahim Turna, Salim Serkan Güçlü, Pinar Gülle, Zekiye Güçlü,2010.Zooplankton Seasonal Abundance and Vertical Distribution of Highly Alkaline Lake Burdur, Turkey.Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences.10:245-254. 23.Mianrun Chen, Bingzhang Chen, Paul Harrison, Hongbin Liu,2011.Dynamics of mesozooplankton assemblages in subtropical coastal waters of Hong Kong: A comparative study between a eutrophic estuarine and a mesotrophic coastal site.Continental Shelf Research.31(10):1075–1086. 24.Min-Chul Jang, Kyoungsoon Shin, Bonggil Hyun, Tongsup Lee and Keun-Hyung Choi,2013.Temperature-regulated egg production rate, and seasonal and interannual variations in Paracalanus parvus.Journal of Plankton Research.doi: 10.1093/plankt/fbt050. 更多关键字: 生物网口流量计,数字流量计,网口流量计, Digital Flow Meter,流量计 |
超声波流量计原装进口聚合物电池,钜大电子公司是专业的聚合物电池生产厂家。
不同型号(特别是不同体积)的电池,他的容量越高,提供使用的时间越长.抛开体积和重量的因素,当然容量越高越好. 但是同样的电池型号,标称容量(比如600mAh)也相同,锂离子电池实际测的初始容量不同:比如一个为660mAh,另一个是605mAh,那么660mAh的就比605mAh的好吗. 实际情况可能是容量高的是因为电极材料中多了增加初始容量的东西,而减少了电极稳定用的东西,其结果就是循环使用几十次以后,容量高的电池迅速容量衰竭,而容量低的电池却依然坚挺.许多国内的电芯厂家往往以这个方式来获得高容量的电池.而用户使用半年以后待机时间却是差得一塌糊涂. 民用的那些AA镍氢电池(就是五号电池),一般18650锂电池是1400mAh,却也有标超高容量的(1600mAh),道理也是一样. 其实:提高容量的代价就是牺牲循环寿命,厂家不在电池材料的改性上下文章,是不可能真正"提高"电池容量的
钜大电子有限公司是一家研发、生产和销售移动式电子设备充电电源的高新科技企业,专业生产碳性电池、聚合物锂电池、镍氢电池、锂电池组聚合物锂电池、锂电芯、圆柱形锂电池、18650锂电池、锂电池组等环保电池。
测量原理: 电磁流量传感器是基于法拉第电磁感应定律而制成的,只是其中切割磁力线的导体不是一般的金属而是具有一定电导率的液态流体或液固两相流体。被测量的导电介质在磁场中作切割磁力线运动时,导电介质中会产生感应电动势,感应电动势由一对电极检测,该电压信号VE可用下式表示: | ||
技术参数:
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型号 | 口径 | | |||||||
SKT LDE | 15~2600 | ||||||||
| | 代号 | 安装形式 | | |||||
Y | 一体式 | ||||||||
F | 分体式 | ||||||||
| 代号 | 转换器型号 | |||||||
JA | 圆形表头 | ||||||||
JB | 方形表头 | ||||||||
| 代号 | 输出信号 | |||||||
F1 | 4-20Madc,负载≤750Ω | ||||||||
F2 | 0-3khz,5v有源,可变脉宽,输出高端有效频率 | ||||||||
F3 | RS485接口 | ||||||||
F4 | 控制输出 | ||||||||
| 代号 | 防爆要求 | |||||||
N | 无防爆 | ||||||||
EX | 防爆(仅适用于分体式) | ||||||||
| 代号 | 介质温度 | |||||||
T1 | ≤65℃ | ||||||||
T2 | ≤120℃ | ||||||||
T3 | ≤180℃(仅适用于分体式) | ||||||||
| 代号 | 内衬材质 | |||||||
C4 | 氯丁橡胶(≤65℃) | ||||||||
C1 | 聚四氟乙烯(≤189℃) | ||||||||
C3 | 聚氯乙烯(≤70℃) | ||||||||
| 代号 | 电极材质 | |||||||
316L | 不锈钢 | ||||||||
HC | 哈氏合金C | ||||||||
HB | 哈氏合金B | ||||||||
Ti | 钛 | ||||||||
Ta | 钽 |