公称直径(DN) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | |||
KVS值(m3/h) | 1 | 6.3 | 8 | 16 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 160 | 280 | 320 | 400 | |||
节流器压差(∆Pb)的流量范围(m/h)QS(压力下的能量范围) | 0.02Mpa | 0.1-2 | 0.2-3 | 0.2-4 | 0.4-7 | 0.6-11 | 0.8-16 | 3-28 | 4-40 | 6-63 | 8-80 | 12-125 | 15-150 | 18-180 | ||
0.05Mpa | 0.2-3 | 0.3-4.5 | 0.3-6 | 0.5-10 | 0.8-16 | 1.2-24 | 4-40 | 6-58 | 9-90 | 12-120 | 18-180 | 12-220 | 18-250 | |||
Z值 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |||
最大压差∆Pmx(Mpa) | Pn16 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | ||
Pn40 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | |||
允许泄漏量 (在规定试验条件下) | 硬密封 | 4×10-4 X阀额定容量(L/H) | ||||||||||||||
软密封 | 10气泡/分 | 20气泡/分 | 40气泡/分 | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
执行器面积 (cm2) | 250 |
压力 (Mpa) (节流阀压差∆Pb) | 0.02 0.05 |
允许上下膜室之间有最大压差 ∆Pmax (Mpa) | 0.4 |
设定值偏差 | ±5% |
控制接头接头 | 铜管或钢管Ǿ10×1(mm)卡套式管接头 R1/4″ |
执行器面积(cm2) | 32 | 80 | 250 | 630 | |
阀前压力控制范围 (Mpa) | 红色弹簧 | 0.3-1.2 | 0.1-0.6 | 0.015-0.15 | |
黄色弹簧 | | 0.05-0.3 | 0.01-0.07 | 0.005-0.035 | |
黑色弹簧 | 0.8-1.6 | | | | |
适用公称通径DN(mm) | 15~125 | 15~250 | |||
压力阀正常的工作的最小压差∆Pmin(Mpa) | ≥0.05 | ≥0.04 | ≥0.01 | ≥0.005 | |
允许上下膜室之间的最大压差∆Pmax(Mpa) | 2.0 | 1.25 | 0.4 | 0.15 | |
设定值偏差 | ±8% | ||||
控制管线接头 | 铜管或钢管 Ǿ10×1(mm)卡套式管接头R1/4″ |
*采用标准模块设计
冷却塔是集空气动力学、热力学、流体学、化学、生物化学、材料学、静、动态结构力学,加工技术等多种学科为一体的综合产物。水质为多变量的函 数,冷却更是多因素,多变量与多效应综合的过程。冷却塔按水与空气相对流动状况不同,不同类型冷却塔优、劣,是冷却塔业界在学术上长期争论不休的问题,这 种争论有力地促进了冷却塔的技术的发展,在争论中各自扬长避短,使冷却塔技术不断完善,向节能降耗,提高效率,降低投资等目标不断技术进步。
工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气中。例如:火电厂内,锅炉将水加热成高温高压蒸汽,推动汽轮机做功使发电机发电,经汽轮机作功后的废汽排入冷凝器,与冷却水进行热交换凝结成水,再用水泵打回锅炉循环使用。这一过程中乏汽的废热传给了冷却水,使水温度升高,挟带废热的冷却水,在冷却塔中将热量传递给空气,从风筒处排入大气环境中。冷却塔应用范围:主要应用于空调冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域,应用最多的为空调冷却、冷冻、塑胶化工行业。
供应松下编程电缆USB8550,PC-FP1,PC-FP0
USB8550 USB 接口的松下 FP1、FP3/FP5 PLC 编程电缆,带通信指示灯,无需转接,直接连接PLC(等同USB适配器+AFP1523/AFP5523)长度3米。
AFP8550 RS232 接口的松下 FP1、FP3/FP5 PLC 编程电缆,直接连接 FP1 和 FP3/FP5 ,等同于AFP适配器+AFP1523 和 AFP适配器+AFP5523,长度3米。
PC-FP1 松下FP1 PLC编程电缆,直接连接FP1(相当于AFP适配器+AFP1523)带芯片,传输距离远,长度2M。
PC-FP1 松下FP1 PLC编程电缆,直接连接FP1(相当于AFP适配器+AFP1523)带芯片,传输距离远,长度3M。
USB-FP1 USB接口的松下FP1编程电缆, 带通信指示灯,无需转接电缆,直接连接FP1,对应松下型号:DFP1-U4 ,长度3M 。
USB-AFC8513 USB接口的松下FP0、FP2、FP-M系列PLC编程电缆,带通讯指示灯,长度3米。 对应松下型号:DFP0-U2 。
AFC8513 松下FP0、FP2、FP-M系列PLC编程电缆,长度2米。
AFP5523 松下FP3、FP5系列PLC到AFP8550适配器或手编器连接电缆,3米。
AFC8521 松下FP0、FP2、FP-M系列PLC与编程器的连接电缆,长度1米。
AFC8523 松下FP0、FP2、FP-M系列PLC与编程器的连接电缆,长度3米。
AFP1523 松下FP1系列PLC到AFP8550适配器连接电缆,3米。
AFC85853 松下FP10SH系列PLC编程电缆,长度2米。
USB-AFC85853 USB接口松下FP10SH系列PLC编程电缆,对应松下型号:DFP10SH-U2,长度3。
AFB85843 PLC到调制解调器的直接连接电缆2米。
AIGT8162 GT01/GT11触摸屏与松下PLC的连接电缆,电缆长度2米。
AIGT8165 GT01/GT11触摸屏与松下PLC的连接电缆,电缆长度5米。
AIGT8192 GT03触摸屏与松下PLC的连接电缆,电缆长度5米。
AIP81842 GT01与FP1/FP2/FP2SH/FP-M/FP10SH的COM.端口及FP10SH的编程口,与FP2/ FP3的计算机通信单元连接用D-SUB9散线2M。
AIGT8152 GT10/30(5VDC/RS422)与三菱电机制FX系列的直连线。miniDIN 8pin(2m) 。
AFC8503 松下NAIS GT10/GT30触摸屏电缆编程下载 长度2M。
USB-AFC8503 USB接口松下NAIS GT10/GT30触摸屏电缆编程下载,带通讯指示灯 长度2M。
型号: DA110-3X1W说明:¢110mm;h:47mm技术要求:■功率:3X1W;■输入电压:AC12V或AC220V供电;■LED驱动方式恒流驱动;■LED采用美国芯片,台湾封装的LED;■光束角:光束角:25度,35度,40度,45度,60度,70度,80度,90度,采用不同的透镜产生不同的角度■材质:铝合金外壳,散热好;■优点:功耗低,寿命长,安装方便,造型别致优雅、防尘,防漏电;■用途:广泛用于商场、会议室展览厅、KTV酒吧、娱乐场所及家庭等所有装饰照明。
A/D位数:14Bits | |
带宽(-3dB) | 0-20KHz |
输入通道:32个并行通道 | |
A/D转换率:10S/s~50KS/s分档可调 | |
存储容量:软件可调,调节步长2KB,最大1MB/通道,最小2KB/通道(也可选扩充至海量) | |
输入电压范围:±5mV,±50mV,±0.5V,±5V (共4个量程挡) | |
精度
| 系统直流精度:±0.15%FSR(用平均值计算) |
系统交流精度:±0.5%(DC~1KHz) | |
输入藕合方式:DC/AC由软件选择 | |
输入阻抗:1MΩ||20PF | |
采集模式:瞬态采集 | |
通道之间相差:<0.1℃(2KHz时) | |
通道隔离度:优于92dB | |
触发系统 | |
触发模式:软件触发、信号通道触发、外触发、正负延迟触发、事件触发、VXI TTLTRG触发 | |
触发源:信号通道触发、外触发、VXI TTLTRGn | |
触发 电平
| 信号通道触发电平范围:-5 V~5v 信号通道触发电平调节步长:满量程电压/128 |
外部触发:TTL电平 | |
VXI TTLTRGn触发:TTL电平 | |
时基系统 | |
时基选择:内部参考时钟、外部参考时钟、LBUS线同步时钟 | |
时钟输入电平:TTL电平 | |
输入方式及连接器 | |
模拟输入:扁平连接线另配输入端子盒 | |
数字外触发EX_TRG:扁平连接线另配输入端子盒 | |
电源需求 | |
+5V /1.2A,+12V/0.25A,-12V /0.1A | |
物理尺寸 | |
单宽C尺寸 | |
环境 | |
工作温度:0℃~50℃ | |
存储温度:-25℃~75℃ | |
相对湿度:10~85% |