Spezifikationen
| Messbereich | 0,1bar bis 0,4bar |
| 0,25bar bis 2,5bar | |
| Flansch | DN50/PN1,6/2,5 |
| DN80/PN1,6/2,5 | |
| DN100/PN1,6/2,5 | |
| ANSI 2'' 150LB | |
| ANSI 3'' 150LB | |
| ANSI 4'' 150LB | |
| Genauigkeit | ±0.25%, ±0.2% |
| Membran | 316SS, Hastelloy C-276, Monel 400, Tantal, Titan |
| Ausgangssignal | 4 bis 20 mADC+HART |
| Flüssigkeit einfüllen | Silikonöl; Fluoriertes Öl |
| Elektrischer Anschluss | G1/2 Innengewinde; 1/2 NPT-Innengewinde; M20*1,5 weiblich |
| Erweitertes Diaphragma | 2, 4 oder 6 Zoll (50, 100, 150 mm) lang |
| Material des Dichtungsrings (benetzt) | 316/316SS, Hastelloy C-276, Monel 400 |
| Elektronisches Gehäusematerial | Pulverbeschichtetes reines Polyester mit niedrigem Kupfergehalt (<0.4%)- Aluminum |
| Schutzklasse | IP66/IP67 |
| O-Ring-Material abdecken | Silikon |
| Prozessanbindung | 1/4 Zoll NPT; 1/2 Zoll NPT mit Adapter und DIN |
| Integraler Indikator | Digitale Anzeige |
| Material der Niederdruckseitenstruktur: | |||
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Flansch |
Entlüftungs-/Ablassventile und Stopfen |
Barrieremembranen |
Flüssigkeit einfüllen |
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Kohlenstoffstahl |
Kohlenstoffstahl |
316 Edelstahl |
Silikon |
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Kohlenstoffstahl |
Kohlenstoffstahl |
Monel 400 |
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316 Edelstahl |
316 Edelstahl |
316 Edelstahl |
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|
316 Edelstahl |
316 Edelstahl |
Hastelloy C-276 |
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316 Edelstahl |
316 Edelstahl |
Monel 400 |
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|
316 Edelstahl |
316 Edelstahl |
Tantal |
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Hastelloy C-276 |
Hastelloy C-276 |
Hastelloy C-276 |
|
|
Hastelloy C-276 |
Hastelloy C-276 |
Tantal |
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|
Monel 400 |
Monel 400 |
Monel 400 |
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| Flüssigkeit einfüllen |
Prozesstemperatur |
Umgebungstemperatur |
Arbeitsdruck |
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Silikonöl |
-10 bis 250 Grad (14 bis 482℉) |
-10 bis 85 Grad (14 bis 185℉) |
2,7 kPa abs. (0,38 psi abs) zum Nenndruck des Flansches
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|
Silikonöl |
-40 bis 120 Grad (-40 bis 248℉) |
-10 bis 250 Grad (-40 bis 185℉) |
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|
Fluoriertes Öl |
-20 bis 120 Grad (-4 bis 185℉) |
-20 bis 80 Grad (-4 bis 176℉) |
51 kPa abs. (7,4 psi abs) zum Nenndruck des Flansches |
|
Propylenglykol |
-10 bis 120 Grad (-14 bis 248℉) |
-10 bis 85 Grad (14 bis 185℉) |
100 kPa abs. (atmosphärischer Druck) zum Nenndruck des Flansches |
Datenblätter
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Modell |
Spezifikationen |
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|
Genauigkeit |
±0.25%,±0.2% |
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|
Code |
Messbereich |
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4 5 |
0,1bar bis 0,4bar 0,25bar bis 2,5bar |
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Code |
Ausgangssignal |
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E |
4...20mADC |
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|
S |
4...20mADC, HART |
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F |
Modbus-485 |
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Code |
Spezifikationen für Prozessanschlussflansche |
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D1 |
DN50 |
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D2 |
DN80 |
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D3 |
DN100 |
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A1 |
ANSI 2" |
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A2 |
ANSI 3" |
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A3 |
ANSI 4" |
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Code |
Spezifikationen für Prozessanschlussflansche |
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P01 |
PN16/PN25 |
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P04 |
PN40 |
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P06 |
PN64 |
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P10 |
PN100 |
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|
P16 |
PN160 |
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C1 |
KLASSE150 |
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C3 |
KLASSE300 |
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C6 |
KLASSE600 |
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|
C9 |
KLASSE900 |
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Code |
Abdichtung des Prozessanschlussflansches |
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R* |
RF |
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T |
T |
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G |
G |
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M |
M |
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|
F |
FM |
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J |
RJ |
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Code |
Material des Einführrohrs |
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A* |
316SS |
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B |
Hastelloy C |
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C |
Monel |
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E |
Titan |
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Code |
Hochdruckseitige Membran |
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A |
316SS |
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B |
Hastelloy C |
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|
C |
Monel |
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D |
Tantal |
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E |
Titan |
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F |
Andere |
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Code |
Die Länge des hochdruckseitigen Einführzylinders |
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A |
0mm DN50/DN80/DN100; 2",3",4" |
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B |
50 mm DN80/DN100; 3",4" |
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|
C |
100 mm DN80/DN100; 3",4" |
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|
D |
150 mm DN80/DN100; 3",4" |
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|
O |
Andere (mm) |
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|
Code |
Füllflüssigkeit auf der Hochdruckseite |
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D |
(-40~149 Grad) Gewöhnliches Silikonöl |
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F |
(15~305 Grad) Hochtemperatur-Silikonöl |
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S |
(-45~205 Grad) Inerte Flüssigkeit (fluoriertes Öl) |
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Code |
Materialien der Niederdruckseite |
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Flanschverbindung |
Entlüftungs-/Ablassventil |
Isolationsmembran |
Füllflüssigkeit |
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22* |
316SS |
316SS |
316SS |
Silikonöl |
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23 |
316SS |
316SS |
Hastelloy C |
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|
24 |
316SS |
316SS |
Monel |
|
|
25 |
316SS |
316SS |
Tantal |
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|
33 |
Hastelloy C |
Hastelloy C |
Hastelloy C |
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|
35 |
Hastelloy C |
Hastelloy C |
Tantal |
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44 |
Monel |
Monel |
Monel |
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|
Code |
Entnahmemethode auf der Niederdruckseite- |
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L1 |
1/4NPT-18F (ohne Taillengelenk, Standard) |
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L2 |
1/2NPT-14F (einschließlich hüftförmiges Gelenk) |
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L3 |
M20x1,5M (Stirnflächendichtung) |
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Code |
Gehäusematerial |
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A |
Aluminiumlegierung mit niedrigem -Kupfergehalt |
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B |
316SS |
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Code |
Elektrischer Anschluss des Gehäuses |
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1 |
M20×1.5F |
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2 |
1/2NPT-14F |
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Code |
Optionale Teile |
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M4 |
LCD-Multifunktions-Digitalanzeigemessgerät |
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D0 |
Niederdruckseitiges Ablassventil an der Stirnseite |
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D1 |
Das niederdruckseitige Emissionsventil im oberen Teil |
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D2 |
Das niederdruckseitige Emissionsventil im unteren Teil |
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Da |
Exd Explosionssicherer Isolationstyp |
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Fa |
Exia-eigensicherer, explosionsgeschützter-Typ |
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Merkmale
Der genaue und stabile Sensor kann den statischen Druck messen.
Schnelle Reaktion, Remote-Setup-Kommunikation und optionale Statusausgabe für Druckhoch-/Tiefalarm.
Die fortschrittliche Technologie bietet die vollständige Diagnosefunktion zur Erkennung der Anomalie.
Wie es funktioniert
Ein Differenzdrucksensor ist ein Gerät zur Messung der Druckdifferenz zwischen zwei Punkten in einem System, beispielsweise der Druckdifferenz zwischen der Innenseite und der Außenseite eines Rohrs. Sein Kernstück ist ein Sensor, der die Druckdifferenz erfasst und in ein elektrisches Signal umwandelt. Dieses Signal ist proportional zur gemessenen Druckdifferenz. Je nach Art des Drucksensors können unterschiedliche Methoden zur Druckmessung eingesetzt werden. Beispielsweise messen kapazitive Sensoren den Druck anhand von Kapazitätsänderungen, Dehnungsmessstreifensensoren messen den Druck anhand von Materialverformungen und piezoelektrische Sensoren messen den Druck anhand der Erzeugung einer Spannung. Das Ausgangssignal wird dann zur Interpretation an ein Steuer- oder Anzeigesystem gesendet und ermöglicht so die Überwachung und Steuerung von Druckmessungen innerhalb eines bestimmten Systems.
Anwendungen
Industrielle Automatisierung
In automatisierten Prozessen überwachen und steuern Drucktransmitter den Druck, um die Produktionseffizienz zu optimieren und eine gleichbleibende Produktqualität sicherzustellen.
Öl- und Gasindustrie
Drucktransmitter werden in Ölraffinerien, Bohrlochköpfen und Pipelines eingesetzt, um Drücke zu überwachen, Lecks zu erkennen und Unfälle zu verhindern.
Pharmazeutische Anwendungen
In der pharmazeutischen Produktion tragen Drucktransmitter zur präzisen Steuerung chemischer Reaktionen bei und gewährleisten so die Produktintegrität und -sicherheit.
Xiangyuan Technology ist einer der professionellen Hersteller von flanschmontierten Druckmessumformern. Und wir bieten passgenaue Lösungen für unterschiedliche Branchen.
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