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FTB-900-Series
Caudalímetro de turbina líquida en acero inoxidable 304, salida de pulso
- El sensor es del tipo de empuje con cojinete de aleación dura, lo que garantiza la precisión y mejora el rendimiento de resistencia al desgaste.
- Estructura simple y robusta, fácil de instalar y desmontar.
- Amplio rango de medición con un límite inferior de velocidad de flujo muy bajo.
- Pérdida de presión pequeña, alta repetibilidad y gran precisión.
- Alta resistencia a interferencias electromagnéticas y vibraciones.
FTB-900-Series
Desde
€
1.175,09
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 (agua)
- Salida eléctrica Onda cuadrada amplificada
- 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 de pulso dc, tiene tres terminales, POUT, 24Vcc+ y 24Vcc-, para conectar otros instrumentos.
- Señal de salida Pulso CC
- Tipo de conexión al proceso NPT macho
- Repetibilidad ±0,1%
- ID de serie FTB-900-Series
- Tensión de alimentación 12 a 24 V CC
La Serie FTB-900 es un caudalímetro de turbina para líquidos de bajo coste con una salida de pulso de onda cuadrada amplificada, disponible en 12 tamaños que cubren rangos de caudal entre 0,176 y 880 GPM. Los caudalímetros de turbina de la Serie FTB-900 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, rotor de acero inoxidable CD4MCU, eje del rotor de carburo de tungsteno resistente a la abrasión y rodamientos de 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 aspa un momento de rotación debido al ángulo existente entre el aspa del impulsor y la dirección del flujo. El aspa girará al superar el momento de fricción y la resistencia del fluido, alcanzando una velocidad estable cuando los momentos estén en equilibrio. Bajo ciertas condiciones, la velocidad de rotación del aspa será directamente proporcional a la velocidad del flujo. Debido a la conductividad magnética del aspa, al situarse en el campo magnético generado por el detector de señal (compuesto por acero imantado permanente y bobinas), el aspa rotatorio 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 podrá transmitirse remotamente a un instrumento de visualización que indique el caudal instantáneo y el caudal acumulado del fluido. Dentro de un rango determinado de caudal, la frecuencia de impulso f es directamente proporcional al caudal instantáneo del fluido que atraviesa el sensor.
PDFs y Manuales