Los caudalímetros electromagnéticos de la serie KFL-DG siguen la ley de inducción electromagnética de Faraday. Se pueden utilizar para medir con precisión el caudal de líquidos conductores de electricidad, cáusticos y mezclados con líquidos y sólidos. Se utilizan ampliamente en las industrias del petróleo, la ingeniería química, la farmacología, la fabricación de papel, la energía eléctrica, la protección ambiental, etc. Su nivel antidetonante es ExdIIBT4. Las características del caudalímetro electromagnético de bajo costo y alta calidad de Kaflon son: 1- cero pérdida de presión; 2- alta precisión, rendimiento estable, alto nivel de antivibración y antibloqueo, amplias dimensiones de medición. 3- protección contra la corrosión, resistente a la abrasión; 4. larga vida útil.
1) Sin piezas móviles, prácticamente sin pérdida de presión;
2) Protección contra la corrosión, resistente a la abrasión;
3) Alta precisión, rendimiento estable;
4) Alto nivel de resistencia a las vibraciones y a las interferencias, amplias dimensiones de medición.
5) Interfaz de salida múltiple de 4~20 mA, salidas de pulso y alarma, comunicación RS-485 y Modbus.
Las leyes de inducción de Faraday constituyen la base de los caudalímetros electromagnéticos. Estas leyes establecen que se induce un voltaje en un conductor cuando este se mueve a través de un campo magnético.
Este principio se aplica a un fluido conductor que fluye a través de un campo magnético generado perpendicularmente a la dirección del flujo (véase el esquema).
La tensión inducida en el fluido se mide en dos electrodos diametralmente opuestos. Esta tensión de señal UE es proporcional a la inducción magnética B, la distancia entre electrodos D y la velocidad media del flujo v. Dado que la inducción magnética B y la distancia entre electrodos D son constantes, existe una proporcionalidad entre la tensión de señal UE y la velocidad media del flujo v. La ecuación para el caudal volumétrico muestra que la tensión de señal UE es lineal y proporcional al caudal volumétrico. La tensión de señal inducida se procesa en el convertidor para obtener señales analógicas y digitales escaladas.
- Tamaño: DN10~DN600 (PTFE); DN40~DN1200 (NBR)
- Presión estándar: PN1,0MPa~40MPa;
- Precisión: ±0,5%~±1,0%;
- Alimentación: de 85 a 250 VCA (de 45 a 63 Hz), de 16 a 36 VCC;
- Salida de señal: Salida de corriente: 4~20mA;
- Frecuencia de salida: 0~5000 Hz con aislamiento fotoeléctrico;
- Salida de pulsos: 0,001~1,000m3/cp, 0,001~1,000 Ltr/cp, 0,001~1,000USG/cp,0,001~1,000 UKG/cp;
- Salida de alarma: Alarma superior-ALMH, alarma inferior-ALML con aislamiento fotoeléctrico;
- Comunicaciones: RS-232 sin aislamiento galvánico, RS-485 con aislamiento galvánico;
- Temperatura ambiente: -10~60;
- Humedad relativa: ≤85% HR;
- Presión atmosférica: 86 kPa~106 kPa;
- Fluido aplicable: líquido conductor de electricidad;
- Temperatura del fluido: -25~ +65 y -25~ +180;
- Conductividad eléctrica: 5 µs/cm.
Termostato digital de vidrio para calentador de agua con sensor de caudal
El interruptor magnético de láminas impermeable es un interruptor eléctrico accionado por un campo magnético. Consta de un par de contactos en láminas metálicas ferromagnéticas dentro de una carcasa de vidrio herméticamente sellada. Los contactos pueden estar normalmente abiertos, cerrándose al detectarse un campo magnético, o normalmente cerrados, abriéndose al aplicar dicho campo. El interruptor puede activarse mediante una bobina, formando un relé de láminas, o acercando un imán. Al retirar el imán, el interruptor de láminas vuelve a su posición original.
Un ejemplo de aplicación de un interruptor de láminas es la detección de la apertura de una puerta, cuando se utiliza como interruptor de proximidad para una alarma antirrobo.
termostato digital para calentador de agua
Termostato digital de vidrio para calentador de agua con sensor de caudal
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