低流量叶轮传感器

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低流量叶轮传感器相关的厂商

  • 安徽天光传感器有限公司创建于1991年,占地面积22000平方米。主要研发、生产、销售:称重传感器,电力覆冰检测传感器,扭矩传感器,拉力传感器,轴销传感器,压力传感器,拉压力传感器以及相配套测控仪表等产品。二十多年来天光不断吸取国内外的先进技术,引进国外领先的设备与工艺,学习与吸收现代企业管理理念,先后研发、生产了百余种测力传感器及配套仪器仪表,产品广泛应用于军工、航空航天、油田、交通、医药、冶金建材、教学等行业的计量与自动化过程中的检测等方面,其半导体应变计的生产工艺、设备及产量为国内领先,已申报发明专利。2008年我公司荣幸为北京奥运会主体育场鸟巢提供专用传感器,并获得好评。 陈圆圆180 5523 0933
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  • 佛山市顺德贺迪电子传感仪器有限公司坐落于广东佛山顺德高新技术核心区,紧靠顺德中心绕城105国道公路,交通便捷。作为一家专业自动化工控企业以雄厚的技术及资金为后盾,以高、新、开创的技术力量为核心。 在压力传感器、流量计、自控仪表、及过程控制工程等方面以诚信为本、平等互惠为原则,为客户创造成熟的产品及优质的服务。公司以产品的销售及提供工程技术服务并重的市场营销方式来满足用户的各种需求为已任。多年来,公司在石油、化工、食品工业、制药工业、水处理、锅炉控制、机床控制、电镀生产线、喷涂车间自动化生产线温度监控系统、环境监控、节能系统等领域积累了大量的现场经验,具有丰富、完善的系统方案。从仪表控制系统、计算机控制系统、PLC控制系统到DCS系统,产品涵盖橡塑、化纤、楼宇管道、自动化、恒压供水、环保、造纸、冶金、食品、医疗等压力的测量和控制配件及系统电子衡器、电子秤测力机、试验机及工业配料称重等称重测力配件及控制系统。从单一的过程控制到整个工厂的自动化,从控制系统的局部改造到区域的管控一体化,我们严格遵循系统可靠性和系统灵活性兼顾的原则,充分结合工艺要求和特点及秉承多年从事自动化设备行业的丰富经验,并根据客户不同的实际需求进行量身定制,我们将向客户提供完善周密的售前服务及售后服务,提供先进、合理、经济的整体解决方案。以优秀产品求生存--通过我们精心设计、精心制作,生产出计量准确、安全可靠的优质产品,得到国内外工控行业的青睐,提高市场占有率.各种产品已由国内市场拓展至港台及欧洲市场,产品性能已逐步同国际市场接轨,如在橡塑化纤双螺杆挤出机械设备上应用的高温熔体压力传感器和配套二次仪表,完全可替换美国Dynisco及意大利GEFRAN和德国巴马格产品。贺迪电子事业部将一如既往地关注顾客、赢得信赖。 贺迪传感仪器及流量仪器本着“质量第一,信誉第一,用户至上,勇于创新”的精神,及时、有效的服务于每一位用户。
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  • 湖北五岳传感器有限公司是中国第一支高温熔体压力传感器的诞生公司,成立20多年来,一直专注于PT111系列、PT124系列、PT131、PY1366B、PT167B系列传感器,压力传感器,压力变送器,高温压力传感器,熔体压力传感器,流体压力传感器,高温熔体压力传感器,高温熔体压力变送器,挤出机熔体压力传感器,化纤挤出机压力传感器,橡胶挤出机压力传感器,塑料机械熔体压力传感器,工业熔体压力传感器,和PY909、PY208、PY508、PY600、PY708系列高温熔体压力传感器智能数字显示压力仪表的开发,研制,销售及工程配套。是国内替代同类进口高温熔体压力传感器产品的最大生产商。五岳牌高温熔体压力传感器,变送器系列及高温熔体压力传感器智能数显仪表等产品在塑料,化纤,橡胶,石化等诸多工业门类的应用始终居于领导地位。五岳系列高温熔体压力传感器、高温熔体压力变送器、智能数字显示压力仪表还出口到东南亚、港澳台、韩国、中东及世界其它地区。同时维修美国DYNISCO意大利GEFRAN的同类高温熔体压力传感器产,提供关于各类高温熔体压力传感器的技术支持、使用维护!湖北五岳传感器有限公司荣誉榜:在中国制造出:第一支高温熔体压力传感器;第一支超高温熔体压力传感变送器;第一支**高温熔体压力传感器;第一台**高温熔体压力表;第一支高温熔体压力变送器;第一家与国际著名挤出业龙头企业合作的公司。
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低流量叶轮传感器相关的仪器

  • 低流量叶轮传感器和控制器低流量叶轮传感器和控制器磨损小,传感器寿命长每个流量传感器均配有旋转涡轮和磁性霍尔效应传感器,便于产生与流量成比例的电子脉冲。控制器将这些脉冲转换成流量单位。这些低流量传感器可测量尺寸在 3?8" - 1" NPT(F) 管道内的流量。传感器产生方波脉冲输出(传送至流量控制器 33110-60 或 -70 中),从而显示流速和总流量;批量控制器 33112-52 可为多个设备提供批输出控制;或为流速/总流量显示器 33112-50提供批输出控制,该显示器为电池供电的双线显示器。可选择聚丙烯 (PP)、TFE、316 不锈钢 (SS) 或黄铜传感器。PP 传感器适用于常规应用。TFE 传感器适用于高纯度高温度应用。316 SS 传感器适用于化学配料和注射、肥料注射或喷雾化学品配料应用。黄铜传感器适用于使用清洁水的应用。为获得最佳结果,应在直管内安装传感器(入口处应为五个管道直径长度)。可在各个方向上安装传感器。所有型号均包括带有剥线头的18-ft (5.5-m) 长电缆。流量范围 (GPM)接头 NPT(F)最大流量下的压降PP 传感器TFE 传感器SS 传感器黄铜传感器货号货号货号货号0.07 - 53/8"15 psi33110-0033110-05——0.1 - 101/2"15 psi33110-1033110-1533125-10—0.2 - 101/2"14 psi———33125-000.2 - 153/4"14 psi——33125-15—0.2 - 183/4"14 psi———33125-050.2 - 203/4"24 psi33110-2033110-25——0.5 - 251"15 psi——33125-20—0.5 - 401"24 psi33110-3033110-35——
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  • 美国TSI叶轮式流量表 400-860-5168转0732
    仪器简介:VELOCICALC 5725是一款高性能、简单易用的叶轮式风速表。在测量通过加热、冷却盘管、散流器、格栅和过滤器的不均匀分布的乱流时,VELOCICALC 5725的高精确度和高稳定性使它成为专业人员的理想测试仪器。通过精确地测量风速、风温,然后计算出风量,并以平均值表示,还可以显示风量读数的最大值和最小值。可以使用扫略模式迅速得到某一较大测量空间内风速或体积风量的平均值。大叶轮探头自动地对风速和风量的测量值取平均。VELOCICALC 5725还包括用户自定义时间常数、数据采样、数据统计显示和数据自动保存功能。技术参数:VELOCICALC 5725风速量程:50~6000 ft/min(0.25~30 m/s)精度:读数的±1.0%或±4 ft/min(±0.02 m/s),取较大值风管尺寸范围:0~173.6 ft2(0~16 m2)体积流量范围量程:实际量程是风速与实际风管面积的函数温度量程:32~140℉(0~60℃)精度:±2℉(±0.5℃)分辨率:0.1℉(0.1℃)仪器温度范围操作(主机)40~113 ℉(5~45℃)操作(叶轮探头)32~140 ℉(0~60℃)保存-4~140℉(-20~60℃)数据存储能力容量12700个数据和100个数据组数据采集间隔1s~1h时间常数用户自定义仪器尺寸3.3 in.×7.0 in.×1.8 in. (8.4 cm×17.8 cm×4.4 cm)仪器重量(带电池)9.6 oz.(270 g)供电一枚9V的碱性或镍镉电池主要特点:功能和优点可正转、反转的4 in.(100mm)探头可以测量送风和排风当用户输入风管的形状、尺寸或面积后,可计算风量采样功能可以记录多点的测量数据自动取风速的平均值实时显示风速和风温使用扫略模式进行整体测量可选配36 in. 可伸缩探头可与选配的风量罩连接
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  • 精密型叶轮风速仪 400-860-5168转2461
    testo 417精密型叶轮风速仪产品介绍testo 417精密型风速仪,配置一体式叶轮风速/温度探头,直径100mm,测量风速、风量和温度。直接显示体积流量。只需输入管道的截面积,即可精确计算出流量。可以快速切换至当前的温度读数。此外,还可以显示气流的方向。仪器带时间段和多点平均值计算功能,计算风量、风速和温度的平均值。用户可选配风量罩, 有助于更好地检测格栅出风口和风阀处的风量。仪器可以显示最大值/最小值。使用保持键,可以保持当前读数。testo 417风量罩,检测通风口的空气流量。优点一览: 识别气流的流向测量温度、风速和风量时间段/多点平均值计算显示最大值/最小值保持键,保持读数显示屏带背光灯自动关机功能100mm直径的一体式叶轮 技术参数简要描述 订货号 testo 417风速仪,带直径100mm的叶轮探头,可同时测量温度;带电池和标定证书0560 4170技术资料存放温度-40~+85 ℃工作温度0~+50 ℃电池类型9V 块状电池, 6F22电池寿命50 h重量230 g尺寸277 x 105 x 45 mm外壳ABS探头类型 NTC探头量程0~+50 ℃精度±0.5 ℃分辨率0.1 ℃探头类型 叶轮探头量程+0.3~+20 m/s精度±(0.1 m/s +1.5%测量值) 分辨率0.01 m/s附件一览 - testo 417简要描述 注释 订货号 风量罩套装,包括一个适用蝶阀的风量罩(200 x 200 mm) 和一个适用通风机的风量罩 (330 x 330 mm) 0563 4170仪器箱,存放仪器和探头 0516 0210NIST标定证书/风速热线/叶轮风速仪;标定点为100 200 400 1000 2000 fpm0520 0244ISO标定证书/风速热线/叶轮风速仪,皮托管;标定点为1000 2000 3000 4000 fpm0520 0034ISO标定证书/风速热线/叶轮风速仪;标定点为100 160 200 300 fpm0520 0024ISO标定证书/风速热线/叶轮风速仪,皮托管;标定点为200 400 1000 1999 fpm0520 00049V充电电池充电器用于对0515 0025充电电池进行外部充电0554 00259V 充电电池代替电池0515 0025
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低流量叶轮传感器相关的资讯

  • 超声波气体流量传感器国产化助力燃气计量行业转型升级
    一、燃气表行业背景分析近年来,我国加快推进“煤改气”工程建设,天然气已经成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一。到2020年,天然气在一次能源消费结构中的占比力争达到10%左右,到 2030 年,占比提高到15%左右。在这些燃气迅速发展的利好消息促进下,燃气计量行业将迎来巨大的发展契机。膜式燃气表因其技术成熟、质量稳定和价格低廉等优点,在我国城市燃气发展中得到广泛应用,随着计算机和微电子技术的发展,膜式表也逐步实现了智能化,目前在燃气计量行业仍然占据着主导地位。但膜式燃气表结构复杂、易磨损、易受管道介质温度压力等客观因素的影响,导致测量精度降低。热式(MEMS)燃气表是利用热传递原理测量燃气标准状况下流量的一种新型燃气计量器具,采用全电子结构,无机械运转部件,体积小、精度高。虽然可以针对特定天然气组分进行修正,但是从原理上还是易受多种不同气体组分影响,温度的影响修正也相对复杂,同时长期的污染物沉积使得MEMS芯片响应变慢影响精度,使得其应用受到限制。超声波燃气表以其非接触测量、无可动部件、无压力损失、极高的计量精度和可结合更多的智能化应用等优势,引起国内外的高度重视,是近年来燃气计量领域的开发热点。 二、超声波燃气表的研究与应用现状其实早在上世纪九十年代,英国、德国等国的多家燃气公司已陆续开发了超声波燃气表。受当时超声波探头、计时芯片、电子技术等的因素限制,价格还是非常高昂,无法与传统膜式燃气表竞争。进入二十世纪后,超声波燃气表的关键部件价格大大降低,迎来了超声波燃气表的快速发展。日本东京燃气公司于2003年7月开展了超声波燃气表的各种现场测试,于2005年率先安装了5000台超声波燃气表至用户家中,在2008年全面使用超声波燃气表。目前国际上的超声波燃气表技术主要来源于松下、西门子等公司,他们在超声波领域深耕多年,从流道结构、软件算法、超声波换能器及模块到整机,都有着诸多专利。虽然国内现有多家燃气表公司已开始研发超声波燃气表,但是大多数厂家还是使用松下的超声波燃气表传感器方案,也就是购买松下的电路板和超声波探测器,自己配套外壳组装成超声波燃气表。这样的模式使得国内厂家生产的超声波燃气表价格偏高,市场推广受到限制。我国燃气表产业生态已经基本建立,因此积极开展自主知识产权、可以满足燃气表规范要求的超声波气体流量传感器的技术研究,对于打破国外技术垄断、促进我国燃气表转型升级发展具有重要意义。 三、超声波燃气表用气体流量传感器核心关键(1)超声波换能器的自主研制。目前满足超声波燃气表计量要求的核心部件的超声波换能器基本都是进口,价格占总成本的40%。国产化的难点是其带宽以及高低温特性,既要保证较长的测试距离提高测试分辨率、较高灵敏度提高信噪比,还需要考虑不同温度下的测试漂移。 (2)燃气表的性能和稳定性问题。超声波燃气表由于无机械部件,理论上稳定性较传统膜式表要高很多,但膜式表在国内多年的使用中,已广泛被燃气表公司和客户接受。超声波燃气表如何在稳定性上达到燃气表公司的需求,打消燃气表公司的顾虑,是超声波燃气表迈向市场化的非常重要的一关。(3)气体污染问题。与膜式燃气表一样,由于超声波燃气表的常年运行,燃气中的粉尘或杂质会附着在超声波换能器上,影响换能器对信号的接收敏感度,从而影响燃气表测量准确度。(4)气源适应性问题。天然气密度比空气小,信号也较空气小;不同密度的气体通过超声波换能器后,其信号的波形会很不稳定。超声波信号传输会受传播介质、环境(温度、湿度、压力)以及管道内反射等各种因素影响,接收到的超声波信号通常存在着波形变化、幅值变化。因此,家用波燃气表要想进入家庭,并广泛使用,对气源的适应性是需要克服的最重要一关。 四、超声波燃气表用气体流量传感器技术特点四方光电公司自2008年开展对超声波气体传感器的研究以来,通过在超声波换能器、时间计量芯片以及时差自动计算方法、流程成分同时感知等领域取得突破,特别是在超声波氧气流量传感器、超声波沼气流量计等领域实现了规模化生产应用,具有较好的技术和产业基础。针对家用燃气表需要的超宽量程比、宽温度范围、抗污能力、脉动气流测量等特殊要求,开发成功满足超声波燃气表用的超声波气体流量传感器。(1)“L”型流道结构设计。超声波燃气表用超声波气体流量传感器采用“L”型流道设计,包括腔体、进气口、出气口及两个超声波换能器,通过将气室腔体的横截面设置为圆形,将超声波信号在第一个换能器安装孔和第二换能器安装孔之间的传播路径设置为“L”型流道,如图1所示。 图1. 燃气表用超声波气体流量传感器结构原理图传统超声波燃气表气体流量计量气室的“W”型发射流道,“V”型对射单通单流道以及“N”型对射单通单流道,都是通过超声波在流道内产生一次或多次反射而形成的路径以增加超声波声程,间接增大了换能器的有效距离,从而获得更高测量精度。但其缺点是通过反射后探测器信号较弱,信噪比降低,对换能器的要求很高。因此造成成本也较高。采用“L”型流道、圆形横截面的超声波燃气模块,克服了现有超声波燃气表气体流量计量气室管道的横截面积较大,气室体积较大,成本较高的问题,以及两个超声波换能器之间传播距离较短,降低测量结果准确性的问题。同时,还避免了被测气体中的污染物污染超声波换能器,从而影响检测结果准确性的问题。(2)用双阈值过零检测与数据选择技术。以时差法超声波气体流量计为基础,采用双阈值过零检测与数据选择算法技术,区别于超声波自动增益控制法,不对信号进行处理,通过关联幅值与飞行时间周期变化的关系,根据幅值判断飞行时间是否发生周期性变化,从实际测量得到多个结束方波脉冲对应的时间值中选择合适的结果,作为最终的飞行时间,从而精确计算气体流量。(3)自动调零算法。燃气表在温度、压力等外部因素变化条件下,对超声信号产生一定的影响,从而影响计量的时间差;此产生的时间差变化,可能只有ns级别,对高端流量几乎没影响;但对于低端流量,特别是Qmin,影响非常大,造成测量精度超过标准要求。另外,燃气表在无流量情况下的零点,可能受到超声波换能器零点的漂移影响,产生整体计量的漂移,对低端流量造成较大的影响,这是低端流量精度和稳定性超标最重要的原因。针对超声波换能器的零点漂移问题,在软件算法上,采用自动调零的处理算法,超声波燃气表采用可调整的零点,并根据超声波换能器的信号波动特点,软件上自动调整超声波燃气表的零点,保证在外部因素或内部因素作用下,超声波燃气表的零点随环境变化而适当做出调整,抵消由于零点漂移对低端流量产生的影响;同时,考虑电路整体对时间差值的影响,在软件算法上,补偿此部分对测量的影响。 五、超声波燃气表用气体流量传感器的应用基于专利的气体流量传感器硬件和软件核心技术,四方光电公司针对我国家用表以及五小工商户客户的需求,成功开发出超声波家用和商用燃气表。其核心传感器部件见图2:图2. 家用和商用超声波燃气表核心传感器部件解决核心燃气表气体流量传感器后,就可以利用以往具有的外壳、皮膜阀、电源管理等组装燃气表。图3是采用超声波核心流量传感器的G4燃气表。 图3. G4超声波燃气表(内置国产化核心流量传感器)根据燃气表的计量要求,进行了宽量程的燃气表误差特性以及耐久性实验。 图4. G4超声波燃气表典型误差曲线 图5. G4超声波燃气表耐久性误差曲线由于我国超声波燃气表的国家标准还处于征求意见稿阶段,因此借鉴了EN-14236欧洲有关“ultrasonic-domestic-gas-meters”标准进行完整的测试。除以上图示的基本试验,还进行了线性度、压损、高低温、交变湿热、耐粉尘、脉动流量等试验。试验表明基于超声波气体流量传感器核心模块的燃气表均满足燃气表的各项指标要求。作者简介熊友辉博士,教授级高工。中国科协九大代表、中国仪器仪表学会理事、分析仪器分会副理事长。主持过科技部重大科学仪器设备开发专项、工信部物联网专项、湖北省重大科技专项等多项国家和省市科技项目。现任武汉四方光电科技有限公司总经理。 公司简介武汉四方光电科技有限公司是一家专业从事气体传感器、气体分析仪器及物联网解决方案的国家高新技术企业,其全资子公司——四方仪器自控系统有限公司,以自主知识产权的核心传感器技术为依托,陆续推出了红外/紫外烟气分析仪、红外煤气分析仪、红外天然气热值仪、激光拉曼气体分析仪等气体成分分析仪器,并先后研制了超声波气体流量计、超声波燃气表核心传感器部件、智能超声波燃气表等燃气流量测量产品。四方光电通过了ISO9001、ISO14000、ISO18000、IATF16949等有关质量、环境、健康安全、汽车电子等体系认证,目前已与多家世界五百强企业建立长期配套合作关系。
  • 国内学者成功研发石墨烯温度流量一体化传感器
    p style="line-height: 1.75em "  国内科研人员成功研发基于石墨稀材料的大量程、高精度的流量、温度传感器,有望在热力系统进行规模应用。/pp style="line-height: 1.75em text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201604/insimg/3e7bf569-3c52-4b91-b4b2-dd53a82c552f.jpg" title="20160407151516449.jpg"/  /pp style="line-height: 1.75em text-align: center "清华大学 朱宏伟/pp style="line-height: 1.75em "  近日,清华大学朱宏伟教授团队和北京华大智宝电子系统有限公司合作开发出石墨烯温度流量一体化传感器件。他们针对热力系统检测用流量、温度传感器的应用需求,通过对石墨烯传感的作用与规律研究,突破石墨烯材料在热量表流量计应用的关键技术,开发热力系统检测用石墨烯流量、温度传感器件,解决了现有传感器表面结垢、功耗高等问题,形成了批量制备能力,有望在热力系统进行规模应用。/pp style="line-height: 1.75em "  该团队完成了石墨烯晶片形状、尺寸、表/界面状态对传感性能调制研究,通过基于石墨稀材料的传感工艺结构设计,开发了大量程、高精度的流量、温度传感器。流量传感器元件测量范围达到0.01~6m3/h,测量精度达到0.005m3/h 温度传感器元件测量范围达到0~100℃,测量精度达到0.02℃。/pp style="line-height: 1.75em "  在石墨烯流量、温度传感材料基础上,同时开展了两项拓展研究:1)提出了一种实现高灵敏柔性应变传感的新思路,通过石墨烯与超弹超薄高分子材料复合构建了一类基于柔性传感器原型器件,开发了面向可穿戴装备的传感器的制造方法和工艺,在应变、压阻、扭转、挥发性有机物、声波等几个典型传感应用上进行了探索,并可探测脉搏、语音等微弱生理信号,有望应用于移动医疗、可穿戴式设备等领域 2)研究了水在石墨烯层片孔中的扩散特性,开发了一种同位素标记法,揭示了水分子在石墨烯中的扩散系数比微孔滤膜中微米尺寸通道的扩散系数高4~5个数量级,证明了水分子可超快速传输,为基于石墨烯的传质特性研究奠定了基础,并在快速过滤与分离领域展现出广阔的应用前景。/pp style="line-height: 1.75em "  相关研发成果已发表SCI收录论文15篇,申请国家发明专利5项,获授权实用新型专利1项。所制备的六种传感器发表在ACSNano、Adv.Funct.Mater.、Small、NanoRes.、Appl.Phys.Lett.、Chem.Commun.等期刊上,并被学术媒体Nanowerk、Graphene-Info和MaterialsViewsWiley做为研究亮点报道,被评价为“…全新的传感机制、石墨烯的高性能应用…”,“石墨烯的机电效应结合其它特性…促进了在高灵敏传感中的应用,…这些传感器的潜在用途包括柔性显示、智能服装、电子皮肤、体外诊断等,在可穿戴健康检测类设备上有较大的应用空间”。/ppbr//p
  • 便携式明渠流量计比对装置采用磁致伸缩传感器的好处在哪里?
    便携式明渠流量计比对装置采用磁致伸缩传感器的好处在哪里?HJ355-2019水污染源在线监测系统中明确指出。每季度至少使用便携式明渠流量计比对装置对现场安装的超声波明渠流量计进行至少1次的比对测试,比对结果不符合要求的,按要求多现场的超声波明渠流量计进行校准,校准完成后再进行比对。同时要求便携式明渠流量计采用磁致伸缩传感器加标注流量计算公式的方法进行比对。、其中液位比对中要求,比对装置的液位精度≤1mm,每2min读取一次数据,连续读取6次,安装公式完成比对误差计算。液位比对误差=|第n次明渠流量比对装置测试液位值-第n次超声波明渠流量计测量液位值|其次流量比对要求明渠流量比对装置与现场流量计测量统一水位观测断面处的瞬间流量,进行比对。且在数值稳定后,10min内读取该时间段的累计流量,按公式计算误差.流量比对误差=(明渠流量比对装置累积流量-超声波明渠流量计累积流量)/明渠流量比对装置累积流量一般以月为段位,明渠流量比对装置对某一时间点进行流量测试,明渠超声波流量计的比对。如何快速准确地对明渠污水流量计进行验收?这是现今遇到的一大难题。解决这个难题就需要考虑以下几方面:1.比对时间,比对工具与现场的明渠流量计是否是实时比对,同一时刻,统一数据。否则不同时间节点的数据是没有对比性的。2.XY-6800R比对工具测试的数据是否准确。比对数据的数据可靠性及精度是衡量计量仪器的一个重要指标。不应该受到环境影响测量精度,如雾霾,沙城爆,强光,泡沫,结露等。常规的超声波流量计测试不能避免这些因素。目前采取磁致伸缩传感器能有效避免这些困扰。测试时,电路单元产生电流脉冲,该脉冲沿着磁致伸缩线向下传输,并产生一个环形的磁场。在探测杆外配有浮子,浮子沿探测杆随着液位的变化从上而下移动。由于浮子内装有一组永磁铁,所以浮子同时产生一个磁场。当磁场与浮子磁场相遇时,产生一个扭曲脉冲,或称“返回”脉冲,将“返回”脉冲与电流脉冲的时间转换成脉冲信号 ,从而计算出浮子的实际位置,测得液位 通过无线模块将液位传到计算机。利用内置堰槽参数计算出流量。为什么XY-6800R明渠流量比对系统要选择磁致伸缩传感器?主要原因:1.测量精度高2.抗干扰性强3.寿命长4.性能可靠5.可进行多点,多参数的液位测试,免校准,免维护。磁致伸缩液位传感器输出的液面和界面信号主要分为模拟量和串口两种形式,串口为RS485/232形式,模拟量为4~20mA电流模拟信号,对应量程为0~1m。输出的串口或者模拟信号通过屏蔽电缆传送至主板,主板通过内集成电路将接收到的串口信号或者模拟信号转换成为数字量在文本显示器上显示,由于在线监控过程中存在电机或泵等执行设备运行产生的干扰信号,且现场信号的采集点与控制柜之间存在距离问题,为减少信号在传输过程中受到干扰,故要使用优质的屏蔽电缆线。青岛新业环保科技有限公司是一家集环保科研,设计,生产,维护,销售为一体的综合性实地厂家。青岛凌恒环境科技有限公司属于江苏凌恒环境科技有限公司青岛分公司,主要业务范围:在线水质监测仪销售服务。服务承诺:客户的需求放在首位,“今天的质量、明天的市场、服务到永远”是我们新业环保公司为客户服务的准则,并将其贯穿到研发、生产、安装、销售及售后服务的各个环节中。公司郑重承诺:完善沟通协调机制:通过加强沟通交流,提高信息传递的及时性,准确性,深入市场,倾听用户心声了解客户仪器设备的需求。我公司承 诺:按质、按量、按时完成所供产品的生产任务,并及时将产品运到用户需求现场,确保正常运转。全过程监控:客户只需一个电 话,售后服务部采用一站式模式、全面负责制、全程监控实施并跟踪处理结果,确保客户满意。

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  • 液体流量传感器有哪些

    液体流量传感器有哪些

    [font=宋体][color=#1E1F24]液体流量传感器是一种用于检测流量多少,控制流量开关一种电子元器件,常用于咖啡机、啤酒机等需要控制流量的设备等。根据不同的工作原理,液体流量传感器有多种类型,其中常见的包括霍尔流量计和光电流量计。[/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24]霍尔流量计是一种利用霍尔效应测量液体流量的传感器。当带有两极磁铁的叶轮在垂直于磁场中旋转时,叶轮会切割磁力线并产生霍尔电压,通过测量霍尔电压可以计算出叶轮的转速,从而得出液体流量。[/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24] [/color][/font][align=center][img=小型流量开关,439,378]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311101645241564_7993_4008598_3.png!w439x378.jpg[/img][/align][font=宋体][color=#1E1F24][url=https://www.eptsz.com]光电流量计[/url]则是一种利用光学原理测量液体流量的传感器。它通过在管道中安装一个叶轮,叶轮的转动会切断光通路并产生脉冲信号,通过计算转轮的转动次数,可以测量液体流量。光电流量计具有不含磁铁、纯光学感应、对水质保护更好等特点,适合透光率高的液体。[/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24] [/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24]霍尔流量传感器和光电流量传感器各有优势,在选择哪种流量计取决于具体应用场景。[/color][/font]

  • 流量计与液位传感器之间的功能简述和应用

    流量计与液位传感器之间的功能简述和应用

    [size=24px][font=宋体]流量计主要的功能是检测液体流量的多少,液位传感器的主要功能是检测液位状态变化情况。[/font][b][font=宋体]流量计安装应用:[/font][/b][font=宋体]将流量计进出水口的两端用水管连接,当水泵开始抽水时,水流进入流量计内部时会带动叶轮转动,流量计则会输出对应的脉冲信号,叶轮每转动一圈就会产生一个脉冲信号输出,通过计算叶轮的转动次数来测量水流量的多少。[/font][img=,690,212]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211230959007615_9949_4008598_3.jpg!w690x212.jpg[/img][b][font=宋体]液位传感器安装应用:[/font][/b][font=宋体]液位传感器有接触式和非接触式两种,接触式液位传感器是安装在水箱上的,非接触式液位传感器是安装在水箱外的,不直接接触液体检测,将传感器安装在水箱底部(或低液位处),当液位下降至传感器检测位置时,传感器则会发出信号提醒,即缺水提醒。把传感器安装在高液位处,可实现满水提醒。[/font][img=,690,333]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211230959408673_7209_4008598_3.jpg!w690x333.jpg[/img][font=宋体][url=https://www.eptsz.cn/Product/89457.html][b]流量计[/b][/url]也可以实现缺水检测功能,将流量计和液位传感器组合起来使用,不仅可以控制流量,还可以实现缺水检测双重保护。[img=,640,378]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211230959167483_348_4008598_3.png!w640x378.jpg[/img][/font][/size]

  • 流量传感器和流量计有哪些区别

    流量传感器和流量计有哪些区别

    [font=宋体][color=#1E1F24]流量传感器和流量计在原理和应用上存在一定的差异。以下是两者的对比:[/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24]流量传感器主要是通过测量流体的物理量来间接推算流量;而流量计则是直接测量流体的流量。[/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24][url=https://www.eptsz.com]霍尔式流量计[/url]:[/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24]利用霍尔效应,把带有两极磁铁的叶轮置于垂直于[/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24]磁场中,通过叶轮转动产生的[/color][/font][font='Segoe UI',sans-serif][color=#1E1F24]GS [/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24]值转换成脉冲信[/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24]号输出。光电式流量计利用叶轮切割光通路产生的脉冲信号,通过计算转[/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24]轮的转动次数,来测量水流量的多少。[/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24]特点:不含磁铁,纯光学感应,对水质保护更好。[/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24]液体要求:适合透光率高的液体(水),透光性差[/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24]的液体可能会有差异。[/color][/font][align=center][img=小型流量计,360,360]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309141501252819_4431_4008598_3.jpg!w360x360.jpg[/img][/align][font=宋体][color=#1E1F24]流量传感器的精度通常比流量计低,因为其是通过间接测量推算流量,而流量计则直接测量流量,因此精度更高。[/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24]流量传感器适用于各种不同的流体,而流量计广泛应用于咖啡机、饮水机、洗地机、净水器、泡茶机、饮料机、啤酒机等设备控制液体的流量。[/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24]流量传感器和流量计都是检测流量的重要工具,选择哪种工具取决于具体应用环境和设备。[/color][/font]

低流量叶轮传感器相关的耗材

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    美国coleparmer流量传感器、流量累计器
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    QuickStart™ 流量传感器 I2C FS1000M??监测压力?检测阻塞?防止故障?压力范围:0.25 – 14 bar 绝对值?工作温度:+5 oC – +50 oC?拥有 1.1 x 1.5 英寸的小尺寸?尤其适用于 IVD, BIO, 和 POC应用场景?数字信号输出在重要样本被波及之前,使用 IDEX Health & Science 的 QuickStart™ 压力传感器可迅速检测阻塞和降低风险。凭借精密的加工以及广泛测试的精密传感技术,我们优秀的 QuickStart 压力传感器可不间断地监控系统参数,为您提供确保仪器可靠运行的信息。QuickStart 压力传感器可方便地集成至仪器系统内,可实现最小化的携带污染率及气泡残存。规格信号输出类型数字工作电压3.3 V – 5.0 V数字通信总线I2C / UART满量程流速1,000 μL/min传感器输出上限1,500 μL/min量程内的精度测量值的 5% 或者满量程的 0.25% (取两者中较大值)从零到满量程时重复性误差测量值的 0.5% 或者满量程的 0.025% (取两者中较大值)流量检测响应时间40 ms工作温度+5 oC – +50 oC环境存储温度-40 oC – +80 oC耐压40 psi (3 bar)爆破压力100 psi (7 bar)订货信息:QuickStart™ 流量传感器零件号描述数量零件号和相关附件I2C FS1000F1,000 μL 流量传感器(单体式,可使用接头连接)一个I2C FS1000M1,000 μL 流量传感器(可集成多歧管板)一个UART FS1000F1,000 μL 流量传感器(单体式,可使用接头连接)一个UART FS1000M1,000 μL 流量传感器(可集成多歧管板)一个I2C FS1000F EVAL1,000 μL 流量传感器评估套装一个FSCK-I2C流量传感器 I2C 连接套装一个FSCK-UART流量传感器 UART 连接套装一个
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