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Shanghai Vitry Industrial Development Co., Ltd.
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O medidor de fluxo Kracht VCA 0.04 K4 F3 R1 SH

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Spot Alemanha Kracht medidor de fluxo VCA 0.04 K4 F3 R1 SH$r$n Xangai Vitri de longo prazo em grande quantidade Spot Válvulas, bombas $r$n garantia pós-venda Serviço um-a-um Suporte a uma variedade de compras de pequenas e médias empresas Bem-vindo a consulta on-line!!!

Detalhes do produto

O medidor de fluxo Kracht VCA 0.04 K4 F3 R1 SH

AlemanhaO Kracht(Clark) concentra-se em pesquisa e desenvolvimento de medidores de fluxo de alta precisão, bombas de engrenagens, válvulas e outros produtos, amplamente utilizados em automação industrial, sistemas hidráulicos, máquinas de engenharia e outras áreas.VCAA série éO KrachtLançamento de um medidor de fluxo de engrenagens volumétrico com alta precisão, alta confiabilidade ecompactoProjeto estrutural para desempenho em pequenos e médios cenários de medição de fluxoExcelente

Análise de parâmetros do modelo

VCA: Nome da série

VCAsimO KrachtA série padrão de medidores de fluxo de engrenagens volumétricas da empresa identifica o princípio de medição de engrenagens positivas, girando dentro da cavidade de medição por meio de um par de engrenagens engrenadas, convertendo o volume do fluido em velocidade de rotação da engrenagem e, em seguida, realizando a medição de fluxo. Esta série possui alta precisão de medição (normalmente até±0.5% FSou superior), pequena perda de pressão, insensível às mudanças de viscosidade do fluido e outras características, aplicável a vários fluidos industriais como óleo mineral, óleo hidráulico e lubrificante

0.04Fluxo Nominal (m³/h

Números“0.04”O fluxo nominal do medidor é0.04 m³/h(ou seja,40 L / h)。 Fluxo nominal refere-se ao medidor de fluxo em condições de trabalho padrão (normalmente20℃O limite superior da faixa de fluxo nominal do fluido de viscosidade específica, a faixa de medição real é geralmente o fluxo nominal10%~100%Portanto, a faixa de medição efetiva deste modelo é de aproximadamente4~40 L/h. Os usuários devem escolher o modelo de fluxo nominal correspondente de acordo com as necessidades de fluxo das condições reais de trabalho, evitando uso prolongado em condições fora do alcance para garantir a precisão da medição e a vida útil do equipamento

O K4Instalação de flanges padrão

“K4”O padrão de interface de flange de instalação que representa o medidor de fluxo. De acordo comO KrachtEspecificações de produtos da empresa,KAs franjas da série normalmente correspondem a tamanhos específicos e padrões de conexão, onde“K4”Específicamente, refere-se ao diâmetro nominal e à classe de pressão da flange. Por exemplo, pode corresponderDN10(Diâmetro nominal)10 milímetrosflange, o nível de pressão éPN16(Grande pressão de trabalho)16 barras),Certifique-se de que o flange do tubo corresponde ao tamanho do flange do medidor de fluxo e ao tipo de superfície de vedação (por exemplo, plana ou convexa) durante a instalação para evitar vazamentos e garantir a força da conexão

F3Tipo de sinal de saída

“F3”Representa o modo de saída do sinal do medidor de fluxo.O KrachtOs sinais de saída comuns do medidor de fluxo incluem sinais de pulso, sinais analógicos (como4 ~ 20mA(Espere,“F3”Normalmente corresponde a saída de pulso, especificamenteNPNConjunto de eletrodos de saída de circuito aberto ouPNPSaída do transistor (deve ser confirmada de acordo com o segmento do modelo). A frequência do sinal de pulso é proporcional ao fluxo através do medidor de fluxo, o usuário podedo PLCCapture sinais de pulso para calcular o fluxo instantâneo e o fluxo acumulado. Por exemplo, se o pulso é100 pulsos/LQuando o fluxo é10 L / hFrequência de pulso de saída (10 L/h × 100 pulsos/L/ 3600 s ≈ 0.278 Hz

do R1Material de vedação

“R1”Material de vedação que representa a parte interna do medidor de fluxo em contato com o fluido.O KrachtOs materiais de vedação comuns incluem borracha nitril (NBRBorracha fluorada (FKM / VitonBorracha etílica (EPDM(Espere,“R1”Normalmente corresponde a borracha nitril (NBR), com boa resistência ao óleo e ao desgaste, é adequado para fluidos não polares como óleo mineral, óleo hidráulico e outros. Se o fluido é um meio corrosivo (como ácido, álcali) ou um fluido de alta temperatura, é necessário escolher materiais de vedação mais resistentes à corrosão, como borracha fluorada (como o código correspondente pode ser“R2”ou“R3”O usuário deve confirmar a compatibilidade do material de vedação de acordo com as propriedades reais do fluido.

SHFunções adicionais ou opções especiais

“SH”É uma função adicional ou um código de opção especial para o medidor de fluxo, o significado específico deve ser combinadoO KrachtDeterminação da regra de nomeação do modelo

Opção de alta temperatura: adequado para cenários com temperaturas de funcionamento mais altas (como80℃Podem ser usados materiais resistentes a altas temperaturas ou estruturas de refrigeração

Certificação de Explosão: comoATEXouIECExCertificação à prova de explosão para ambientes inflamáveis e explosivos

Métodos especiais de conexão: como conexão roscada em vez de conexão flange, ou usando materiais especiais (como aço inoxidável) caixa, etc.

Princípio de funcionamento e características estruturais

Princípio de funcionamento

VCAA série de medidores de fluxo baseia-se no princípio de medição volumétrica, com um par de engrenagens de precisão entrelaçadas. Quando o fluido entra na cavidade de medição através da entrada do medidor de fluxo, a engrenagem é empurrada para girar, e cada volta que a engrenagem gira, libera um volume fixo de fluido (ou seja, a descarga). A rotação da engrenagem é transmitida ao sensor através de acoplamento magnético ou eixo mecânico, que converte a rotação mecânica em saída de sinais elétricos, como sinais de pulso. Medindo o número de pulsos em unidades de tempo, o fluxo instantâneo (fluxo instantâneo) pode ser calculado.=Frequência de pulso/equivalente ao pulso); O número de pulsos acumulados corresponde ao fluxo acumulado (fluxo acumulado).=Número de pulsos acumulados/Equivalente de pulso)

características estruturais

Design compacto: pequeno e leve para instalações com espaço limitado

Engenhagens de alta precisão: Engenhagens e cavidades de medição usinadas de alta precisão para garantir a precisão e a repetibilidade da medição

Perda de baixa pressão: design otimizado do canal para reduzir a perda de pressão durante a passagem do fluido e reduzir o consumo de energia do sistema

Vários modos de instalação: suporte à instalação horizontal ou vertical, a direção de importação e exportação pode ser ajustada de acordo com as necessidades (note que a direção do fluxo do fluido é consistente com a marca da seta)

Parâmetros técnicos e indicadores de desempenho

Item de parâmetro

indicador

Observação

Fluxo Nominal

0.04 m³/h40 L / h

Alcance de medição:4~40 L/h(valor típico)

Nível de precisão

±0.5% FS

Condições de referência:20℃Fluidos de viscosidade específica

Pressão de trabalho

≤250 barra

Depende do flange e do material da carcaça

Temperatura de funcionamento

-20℃~100℃

Gama padrão, opção de alta temperatura para temperaturas mais elevadas

Viscosidade do fluido

1 ~ 1000 cSt

Viscosidade além do intervalo pode afetar a precisão

Sinal de saída

Saída de pulso (F3

NPN / PNPO eletrodo de coleção está aberto, o equivalente do pulso precisa ser confirmado

material

Casco: Ferro fundido/Ligas de alumínio; engrenagens: aço

Materiais especiais opcionais

Materiais de vedação

NBRdo R1

Resistente ao óleo para fluidos de óleo mineral

Aplicações

VCA 0,04 K4 F3 R1 SHMedidor de fluxo devido à sua pequena capacidade de medição de fluxo e características de alta precisão

Sistema hidráulico: monitorar o fluxo de saída da bomba hidráulica e o fluxo de retorno do cilindro para o monitoramento do estado do sistema e a resolução de problemas

Sistema de lubrificação: medição precisa do fluxo circulante do óleo lubrificante para garantir que todos os componentes do equipamento sejam lubrificados adequadamente

Controle de processos industriais: para transporte e medição quantitativa de fluidos de baixa viscosidade em linhas de produção de pequenas e médias empresas químicas, alimentares e farmacêuticas, etc.

Teste de banco: medição precisa das propriedades de fluxo de fluidos de pequeno fluxo em laboratório ou em testes de produtos

Instalação e manutenção

Pontos de instalação

Confirmação da direção do fluxo: flechas de fluxo de fluido marcadas na caixa do medidor de fluxo, para garantir que a instalação seja consistente com a direção real do fluxo, a instalação inversa pode causar erros de medição ou danos ao equipamento

Limpeza do tubo: limpe as impurezas, resíduos de solda, etc. antes da instalação para evitar danos à engrenagem ou bloqueio do canal

Conexão de flange: Certifique-se de que a superfície de vedação da flange é limpa, escolha a junta de vedação apropriada (por exemplo, junta de borracha nitril), firme uniformemente os parafusos para evitar vazamentos

Segmento de tubo direto dianteiro e traseiro: embora os requisitos do medidor de fluxo volumétrico para o segmento de tubo direto dianteiro e traseiro sejam baixos, recomenda-se manter antes da entrada5Segmento de tubo recto acima do diâmetro duplo, sem requisitos especiais para a saída

Recomendações de manutenção

Inspeções periódicas: Verifique se o medidor de fluxo tem vazamentos, sonoridades ou vibrações anormais para ver se o sinal de saída está estável

Limpeza e lubrificação: para fluidos de alta viscosidade ou contendo impurezas, o filtro deve ser limpo regularmente (se instalado) para evitar que impurezas entrem no medidor de fluxo; Dependendo do uso, os selos podem ser substituídos regularmente (por exemplo, porOcírculo)

Calibração: uma calibração de fluxo anual é recomendada para garantir que a precisão da medição esteja em conformidade com os requisitos, e a calibração pode ser realizada através de dispositivos de fluxo padrão ou de retorno à fábrica

Resolução de falhas: Se o sinal de saída for anormal ou sem sinal, pode ser uma falha do sensor, engajamento de engrenagens ou problemas de conexão de circuito, a verificação de parada é necessária, e nunca execute forçadamente

Sugestão de seleção

A faixa de fluxo garante o fluxo em condições reais no medidor de fluxo10%~100%Dentro da faixa de fluxo nominal, para evitar redução da precisão em fluxos pequenos ou sobrecarga em fluxos grandes

Propriedades do fluido Escolha o material adequado (caixa, engrenagem) e material de vedação de acordo com a viscosidade, temperatura, corrosividade do fluido, etc.

Pressão e temperatura de funcionamento: verifique se a pressão e a temperatura de funcionamento do medidor de fluxo estão em conformidade com as condições de funcionamento e selecione a opção de alta temperatura ou alta pressão, se necessário

Sinal de saída Selecionar pulso, sinal analógico ou outro tipo de saída de acordo com as necessidades do sistema de controle para garantir compatibilidade com o dispositivo de captação

As condições de instalação consideram o espaço de instalação, o tamanho do tubo e o modo de conexão (flange)/rosca), etc., selecione a opção de instalação correspondente

AlemanhaO Krachtmedidor de fluxoVCA 0,04 K4 F3 R1 SHUm medidor de fluxo de engrenagens volumétrico de alta precisão para medição de fluxos pequenos e médios, com parâmetros que representam o nome de série, o fluxo nominal, a flange de instalação, o sinal de saída, o material de vedação e funções adicionais. Este produto oferece alta precisão, confiabilidade ecompactoProjetado para uso amplo em áreas como hidráulica, lubrificação e controle de processos industriais. Os usuários devem prestar atenção à instalação correta, manutenção regular e seleção razoável de acordo com as condições reais de trabalho para garantir sua operação estável a longo prazo e medição precisa.

VCA 0,04 FF R1

VCA 0,04 FF R1V

VCA 0,1 FE R1

VCA 0,2 FB R1

VCA 0,2 FB R1 / 71

VCA 0,2 FB R1V / 148

VCA 0,2 FB RIV

VCA 0,2 EB R1

VCA 0,2 FB P2V7213

VCA 0,04 K4 F3 R1 SH

VCA 0,04 K4 F3 R1 VH

VCA 0,1 K5 F3 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 R1 SM

VCA 0,2 U4 F4 R1 VH / 148

VCA 0,2 U4 F4 R1 VH

VCA 0, 2 U4 E4 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 P2 VH / 213

O medidor de fluxo Kracht VCA 0.04 K4 F3 R1 SH

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