Os medidores de vazão eletromagnéticos da série KFL-DG seguem a lei de Faraday da indução eletromagnética. Eles podem ser usados para medir com precisão a vazão de líquidos condutores de eletricidade, cáusticos e misturados com líquidos e sólidos. São amplamente utilizados em diversos setores, como petróleo, engenharia química, farmacêutica, fabricação de papel, energia elétrica, proteção ambiental, entre outros. Seu nível de resistência a impactos é ExdIIBT4. As características do medidor de vazão eletromagnético Kaflon de alta qualidade, precisão e baixo custo são: 1- Perda de pressão zero; 2- Alta precisão, desempenho estável, alto nível de resistência a vibrações e interferências, e ampla faixa de medição; 3- Proteção contra corrosão e abrasão; 4- Longa vida útil.
1) Sem peças móveis, praticamente sem perda de pressão;
2) Proteção contra corrosão, resistente à abrasão;
3) Alta precisão, desempenho estável;
4) Alto nível de resistência à vibração e ao bloqueio, amplas dimensões de medição.
5) Interface de Saída Múltipla: 4~20mA, Pulso, Saídas de Alarme, Comunicação RS-485 e Modbus
As Leis da Indução de Faraday constituem a base dos medidores de vazão eletromagnéticos. Elas afirmam que uma tensão é induzida em um condutor à medida que ele se move através de um campo magnético.
Este princípio é aplicado a um fluido condutor que flui através de um campo magnético gerado perpendicularmente à direção do fluxo (ver esquema).
A tensão induzida no fluido é medida em dois eletrodos instalados diametralmente opostos. Essa tensão de sinal UE é proporcional à indução magnética B, ao espaçamento entre os eletrodos D e à velocidade média do fluxo v. Observando que a indução magnética B e o espaçamento entre os eletrodos D são constantes, existe uma proporcionalidade entre a tensão de sinal UE e a velocidade média do fluxo v. A equação para a vazão volumétrica mostra que a tensão de sinal UE é linear e proporcional à vazão volumétrica. A tensão de sinal induzida é processada no conversor em sinais analógicos e digitais escalonados.
- Tamanho: DN10~DN600 (PTFE); DN40~DN1200 (NBR)
- Pressão padrão: PN1,0MPa~40MPa;
- Precisão: ±0,5%~±1,0%;
- Alimentação elétrica: 85 a 250 VCA (45 a 63 Hz), 16 a 36 VCC;
- Saída de sinal: Saída de corrente: 4~20mA;
- Saída de frequência: 0~5000Hz com isolamento fotoelétrico;
- Saída de pulso: 0,001~1,000m3/cp, 0,001~1,000 Ltr/cp, 0,001~1,000USG/cp,0,001~1,000 UKG/cp;
- Saída de alarme: Alarme superior - ALMH, Alarme inferior - ALML com isolamento fotoelétrico;
- Comunicações: RS-232 sem isolamento galvânico, RS-485 com isolamento galvânico;
- Temperatura ambiente: -10~60;
- Umidade relativa: ≤85%UR;
- Pressão atmosférica: 86 kPa ~ 106 kPa;
- Fluido aplicável: líquido condutor de eletricidade;
- Temperatura do fluido: -25~ +65 e -25~ +180;
- Condutividade elétrica: 5us/cm.
Termostato digital de vidro para aquecedor de água com sensor de vazão
O Interruptor Reed Magnético à Prova d'Água é um interruptor elétrico acionado por um campo magnético aplicado. Consiste em um par de contatos em lâminas de metal ferromagnético dentro de um invólucro de vidro hermeticamente fechado. Os contatos podem ser normalmente abertos, fechando-se quando um campo magnético está presente, ou normalmente fechados e abrindo-se quando um campo magnético é aplicado. O interruptor pode ser acionado por uma bobina, formando um relé reed, ou aproximando-se um ímã do interruptor. Assim que o ímã for afastado, o interruptor reed retornará à sua posição original.
Um exemplo de aplicação de um interruptor reed é detectar a abertura de uma porta, quando usado como sensor de proximidade em um alarme antirroubo.
termostato digital para aquecedor de água
Termostato digital de vidro para aquecedor de água com sensor de vazão
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