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FTB-800-Series

Caudalímetro de turbina para líquidos en acero inoxidable 304, salida de 4 a 20 mA

  • El sensor es del tipo de empuje con rodamiento de aleación dura, lo que garantiza la precisión y mejora también el rendimiento de resistencia al desgaste.
  • Estructura simple y firme, fácil de instalar y desmontar.
  • Amplio rango de medición con un límite inferior de velocidad de flujo muy bajo.
  • Pérdida de presión pequeña, buena repetibilidad y alta precisión.
FTB-800-Series
Desde 1.133,07 
Caudalímetro de turbina para líquidos en acero inoxidable 304, salida de 4 a 20 mA FTB-800-Series FTB-800-Series
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Resumen del Producto
  • Exactitud ± 0.5 %
  • Características adicionales 1 Cable de 2 m, rotor de acero inoxidable CD4MCU de 8 palas
  • Certificaciones Calibración trazable CNAS
  • Salida eléctrica 4 a 20 mA
  • Materiales en contacto con el fluido Acero inoxidable 304, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable CD4MCu, Carburo de tungsteno
  • Compatibilidad con medios Líquidos
  • Detalle de salida Salida: salida de 4 a 20mA Dos cables desde el sensor de flujo, 24V+ y 24V-, conectar a otro instrumento que pueda suministrar 24V
  • Señal de salida Corriente
  • Tipo de conexión al proceso NPT macho
  • Repetibilidad ±0,1%
  • ID de serie FTB-800-Series
  • Tensión de alimentación 24 V CC

La serie FTB-800 es un caudalímetro de turbina para líquidos de bajo coste con salida 4-20 mA, disponible en 12 tamaños que cubren rangos de caudal entre 0,176 y 880 GPM. Los caudalímetros de turbina de la serie FTB-800 están diseñados para satisfacer las exigencias de las aplicaciones de medición de caudal más rigurosas. El medidor cuenta con una carcasa y soporte del rotor de acero inoxidable 304, un rotor de acero inoxidable CD4MCU y un eje de rotor de carburo de tungsteno resistente a la abrasión, además de rodamientos de acero inoxidable 316SS. Estos materiales ayudan al medidor a mantener la precisión y la integridad mecánica al medir fluidos corrosivos y abrasivos presentes en muchas industrias.

Cuando el líquido fluye a través de la carcasa del sensor, el impulso del fluido proporciona al ángulo entre la pala del impulsor y la dirección del flujo un momento de rotación. La pala girará al superar el momento de fricción y la resistencia del fluido, alcanzando una velocidad estable cuando los momentos están equilibrados. Bajo ciertas condiciones, la velocidad de rotación de la pala será directamente proporcional a la velocidad del flujo. Debido a la conductividad magnética de la pala, al ubicarse en el campo magnético generado por el detector de señales (compuesto por acero imán permanente y bobinas), la pala giratoria cortará las líneas magnéticas y cambiará periódicamente el flujo a través de la bobina, induciendo así señales de impulso eléctrico en ambos extremos de la bobina. Las señales inducidas, tras ser amplificadas y rectificadas, formarán una onda de impulso rectangular continua con cierta amplitud que puede transmitirse remotamente a un instrumento de visualización que indique el caudal instantáneo y el caudal acumulado del fluido. Dentro de un cierto rango de caudal, la frecuencia de impulso f es directamente proporcional al caudal instantáneo del fluido que fluye a través del sensor.

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