西门子便携式超声波流量计SITRANS FUP1010外夹式非接触超声波流量计功能最多,并且在便携式现场应用中可以使用电池供电。它即可以在宽波束回波检测中应用,也可在多普勒模式应用,适用于各种流体,包括含有大量气泡和悬浮颗粒的流体。
西门子便携式超声波流量计FUP1010可用于各种流体应用中,包括:1、水工业-污水-饮用水-淤泥-化学药品。2、污水工业-废水-污水-混合溶液-化学药品。3、HVAC工业-冷却器-冷凝器-冷热水系统-热能计费和成本。4、能量工业-核能-化石-水力发电。5、加工工业-过程控制-批处理-速度显示-体积和质量测量。
西门子便携式超声波流量计SITRANS FUP1010可用于单双声道或双通道结构中,可选择IP67/63 (NEMA6/3R)防水型或 IP40 (NEMA12)防护型。 西门子-便携式超声波流量计,特点,应用,河南思科生产厂家。
特点:
1、电池供电便于现场应用:便于移动仪表一在测量、监控和临时安装时可节约时间。
2、防水模式可用于户外并可安装在不会被雨水淋到的地方。
3、防水模式的坚固外壳使它能够经受住恶劣的环境,不会像其他仪表那样受到损坏。
4、功能多一在工作条件改变时,不需要更换仪表。
5、易于安装;不需切割管道或停止流量。
6、维护费用低;外部传感器不需要定期清洁。
7、无可动部件,免受磨损或淤塞。
8、无压降或能量损耗。
9、量程比宽。
10、可选择单或双声道模式,降低了整体成本。
11、调零通道自动设置零点,无需中断流量,即便在小流量时也可降低零点漂移
应用。
本产品 精度高 稳定性好 耐用 防腐蚀 安装简单 操作方便 防爆 485通讯 借口
手持式超声波流量计产品特点:选用不同型号的传感器 , 可实现口径 DN20 ~ DN6000 管道流量的测量高精度测量 测量精度:优于±1.0%(国内最先达到该精度),重复性:0.2%; 流速范围:0.01~±32m/s; 显 示: 4行背光液晶同屏显示,可中英文切换显示,可显示瞬时流量、流速及正、负、净累积 流量、工作状态、时间等数据; http://www.jsjkyz.com/product/llyb/shouchishichaoshengboliuliangji.html操 作: 4×4+2轻触键盘,(可实现快捷操作); 通讯输出:非隔离RS-232输出(RS-232接口用于联网检测或导出记录数据); 其它功能:内置数据记录器,可记录日期、累积流量、信号状态、时间等; 可进行人工补量或自动追加补量功能;内置数据记录器,空间为24K字节,可以存储2000行的测量数据。故障自诊断功能; 适用介质:测量水、海水、污水、酒精、油类等单一稳定的液体; 适用管材:适用于钢、不锈钢、铸铁、PVC、玻璃钢等均匀质密的管道; 直 管 段:应满足上游10D,下游5D,距泵出口30D(D指管径); 工作电源:90~230VAC(内置镍氢电池可连续工作12小时以上); 体积小 重量轻 体积:210×90×30mm,重量仅为0.5kg 充电电源 内置大容量镍氢充电电池 ,可支持流量计连续工作 12 小时以上大屏幕液晶显示 可同时显示累积流量,瞬时流量,流速,工作状态等。体积:210×90×30mm
管道式超声波流量计说明
1.结构紧凑、坚固,精度高
2.有4~20mA或0~20m输出,可带RS-232通讯或RS-485通讯
3.OTC输出正、负、净累积流量脉冲信号或瞬时流量频率信号
4.有声音报警提示功能,自动记忆前64日,前64个月,前5年的累积流量
5.可输入5路模拟电流信号
6.全中文液晶显示瞬时流量及正、负、净累积流量、流速、时间、模拟输入等数据
7.继电器可输出近20种源信号
产品介绍:
【管道式超声波流量计简要说明】极低的始动流量,最低可测流速达0.01m/s超低功耗设计,功耗小于0.00055W电池供电可连续工作6~10年采用超声波传感器,无机械转动部分,10年免维护设计双向流量均可测量测量管段模具铸造,保证无泄漏测量精度±1%、±2%、±3%可选
【管道式超声波流量计技术参数】测量原理:超声波时差原理,采用低电压多脉冲发射电路,双平衡抑制噪声接收电路。测量介质:水及其它液体,悬浮物含量<10g/l,粒径<1㎜,液体充满管道。管径范围:DN15-1000mm全系列不同管径用户可选管段长度:按普通水表规格尺寸设计测量周期:默认3秒,1~31秒用户可选。适用温度:环境温度-40℃~80℃(LCD显示器-25℃~60℃)精确度:±1%、±2%、±3%可选重复性精度:优于±0.5%传感器:高温耐磨陶瓷传感器,适用介质流体温度-40℃~160℃防护等级:IP68,压铸铝仪表壳,水下2米正常工作接口输出:RS232、RS485标准配置,4-20mA、M-BUS、GPRS、CDMA、GSM短消息可选配。供电方式:单节3.6V锂电池可工作6年,选配电池可工作十年以上,电压2.6V时工作正常工作 有源4-20mA供电(两线制),无需电池即可正常工作 RS232输出时主机切电工作,无需电池即可正常工作 RS485输出时需要外加5V电源,无需电池即可正常工作
管道式超声波流量计特点 适用液体介质: 水,酸碱液,油类等单一均匀稳定的流体,浊度小于10000ppm,粒径小于1mm
适用介质温度: 温度:0℃~160℃功能:正反向双向计量,可计量正、负、净累积流量;压力:≤1.6MPa
环境温/湿度: 主机-30℃~+80℃;传感器-40℃~+160℃,传感器可浸水工作,水深小于3m适用管径:DN10mm~DN1000mm
直管段要求: 上游>10D,下游>5D 距泵出口>30D(D:管径)
流速范围: 0~±30m/s
精度等级: 优于1%
重 复 性: 优于0.5%
用于监视和控制的固定式超声波流量计(型号:FLV-2/FLW-2) | ||||||||||||
小型轻便 | ||||||||||||
·H220×W230×D95mm,约4.5kg·高性能,易操作·带背光照明的大尺寸LCD和功能键·使之易组态和故障处理 | ||||||||||||
多种传感器 | ||||||||||||
·(小型、大型和高温传感器)·RS-232C通讯/控制系统接口·(选择功能) | ||||||||||||
页菜单屏 | ||||||||||||
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使用工况条件
(1)测量介质:水、海水、污水、工业用水、循环水、酸碱液、汽油、柴油等能传播超声波的单一均匀稳定的液体。
(2)管路材质:钢、不锈钢、铸铁、水泥、PVC等材质质密的管道,允许有衬里。
(3)测量管径:DN15—DN6000mm。(外缚:15-6000;插入:80-6000;管段:15-1000)(4)测量流速:0—±32m/s。
(5)主机安装方式:壁挂式、盘装式、便携式、手持式。
(6)传感器安装方式:外缚式、插入式(采用不停产安装、无压力损失)、管段式(可浸水工作)。
(7)传输距离:探头到转换器的距离可达500m(超过此长度请与我方联系)。
(8)工作电源:AC220V或DC8-36V或AC7-30V。
(9)环境温度:主机-30℃~+80℃,探头:-40℃~+160℃。
(10)环境湿度:相对湿度≤90RH。
◆卡夹式设计,安装方便 ◆可进行双向式流量测量 ◆有“TimeGATE”通讯分析软件 ◆超大容量存储器,可存放40000个数据点 ◆可随身携带,易于操作 ◆可为其它流量计进行现场校验和比对 ◆ ◆主要功能:◆DCT7088外壳坚固,满足NEMA6防护设计,
◆显示采用高分辨率背光LCD,在光线较弱的情况下也具有极佳的可视性,
◆输出包括12位精度的4-20mA模拟信号和RS232串行口。
◆流量计内置数据记录功能,可记录高达40000个数据点,
◆具有独立的存储功能,可存放16组现场参数,
◆DCT7088通过编程完成预先设置的多次测量,而不需要人为二次操作。
◆DCT7088可提供连续工作16小时以上的供电电池,电池再次充电时,则需8小时。
◆DCT7088只需1对传感器,适用管径从25mm至5m。
◆每台DCT7088均配有“TimeGATE”配置和信号分析软件,
◆ ◆技术参数 性能指标
◆测量范围 ±0m/s ~15m/s
◆精度 测量值的±0.5% 灵敏度 0.3 mm/s 线性度 ±0.1%
◆管径范围 25mm ~ 5m
◆输出 4 ~ 20mA,12-bit,隔离式、环路或自给供电、RS232串行接口
◆电源 内置铅酸电池,16小时连续供电(标准)
◆显示 40字符,2行LCD背光,
◆键盘 19键,触摸式
◆温度 变送器:-20℃~60℃ 传感器:-40℃~100℃(标准),
◆电缆标准长度5m ;重量 带16小时供电:6.8Kg
建恒DCT1288便携式超声波流量计是一款应用广泛、运用蓝牙无线技术操作的时差式超声波流量计。它小巧、轻便、可充电电池及通用型电源的设计使您随时随地实现管道测量。它采用了的数字相关技术和智能自适应声波技术,使它的测量稳定性更加突出。同时它采用了声聚焦专利技术,使它在连续测量的信号接收与品质上得到显著增强。 建恒DCT1288便携式超声波流量计由变送器、传感器、系列智能手机三部分组成。磁吸式外夹探头安装简单,可吸附在带有磁性的金属材质管上进行流量。通过蓝牙无线远程操作,特别适用于有毒、强腐蚀介质架空管线以及各种耐压要求的现场流量检测。 建恒DCT1288便携式超声波流量计配备的PLAM智能手机独立菜单操作,多功能智能手机通过图形和文字的形式显示测量数据。在数据采集的过程中,可以显示实时测量数据和仪表记录的数据,测量的结果可以显示在显示屏上,用于现场观察数据 及变化趋势。 变送器与智能手机同时配有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。