Grundlegendes zu Durchflusstransmittern

Durchflusstransmitter sind wichtige Geräte, die in verschiedenen Branchen zur Messung der Durchflussrate von Flüssigkeiten oder Gasen in einem System eingesetzt werden. Diese Geräte spielen eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der Effizienz und Genauigkeit von Prozessen, die auf der präzisen Steuerung der Durchflussraten beruhen. In diesem Artikel befassen wir uns mit den Grundlagen von Durchflusstransmittern, ihrer Funktionsweise und ihrer Bedeutung in industriellen Anwendungen.

Durchflusstransmitter sind Instrumente, die die Durchflussrate einer Flüssigkeit in ein elektrisches Signal umwandeln, das leicht gemessen und überwacht werden kann. Diese Geräte gibt es in verschiedenen Ausführungen, darunter Differenzdruck-, elektromagnetische, Ultraschall- und thermische Durchflusstransmitter. Jeder Typ hat seine eigenen einzigartigen Funktionen und Anwendungen, aber alle dienen dem gleichen Zweck, genaue Durchflussmessungen bereitzustellen.

Modell Online-Controller für Leitfähigkeit/Widerstand/TDS der Serie CCT-5300E
Konstante 0,01 cm-1, 0,1 cm-1, 1,0 cm-1, 10,0 cm-1
Leitfähigkeit (0,5~20.000)uS/cm, (0,5~2.000)uS/cm, (0,5~200)uS/cm, (0,05~18,25)MQ·cm
TDS (0,25~10.000)ppm, (0,25~1.000)ppm, (0,25~100)ppm
Mitteltemp. (0~50)℃(Temp.Kompensation: NTC10K)
Genauigkeit Leitfähigkeit: 1,5 Prozent (FS), spezifischer Widerstand: 2,0 Prozent (FS), TDS: 1,5 Prozent (FS), Temperatur: +/-0,5℃
Temp. Entschädigung (0-50)°C (mit 25℃ als Standard)
Kabellänge ≤20m(MAX)
mA-Ausgang Isoliertes, transportables (4~20)mA, Instrument/Transmitter zur Auswahl
Steuerausgang Relaiskontakt: EIN/AUS, Belastbarkeit: AC 230 V/5 A (max.)
Arbeitsumgebung Temp.(0~50)℃;Relative Luftfeuchtigkeit ≤85 Prozent RH (keine Kondensation)
Speicherumgebung Temp.(-20~60)℃;Relative Luftfeuchtigkeit ≤85 Prozent RH (keine Kondensation)
Stromversorgung CCT-5300E: DC 24V; CCT-5320E: AC 220 V
Abmessung 96mmx96mmx105mm(HxBxT)
Lochgröße 91mmx91mm(HxB)
Installation Panelmontage, schnelle Installation

Differenzdruck-Durchflusstransmitter arbeiten nach dem Prinzip der Messung des Druckabfalls über einer Verengung im Strömungsweg. Durch Messung der Druckdifferenz vor und nach der Drosselung kann die Durchflussrate mithilfe der Bernoulli-Gleichung berechnet werden. Diese Art von Durchflusstransmitter wird üblicherweise in Anwendungen verwendet, bei denen die Durchflussrate relativ niedrig ist und die Flüssigkeit sauber und nicht korrosiv ist.

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Elektromagnetische Durchflusstransmitter hingegen nutzen das Faradaysche Gesetz der elektromagnetischen Induktion, um die Durchflussrate leitfähiger Flüssigkeiten zu messen. Diese Sender eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen die Flüssigkeit eine hohe Leitfähigkeit aufweist, beispielsweise in Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen. Sie eignen sich auch zur Messung von Durchflussraten in großen Rohren und Kanälen, wo andere Arten von Durchflusstransmittern möglicherweise nicht praktikabel sind.


Ultraschall-Durchflusstransmitter nutzen Ultraschallwellen, um die Durchflussrate von Flüssigkeiten oder Gasen zu messen. Durch Senden von Ultraschallimpulsen durch die Flüssigkeit und Messen der Zeit, die die Impulse benötigen, um sich stromaufwärts und stromabwärts zu bewegen, kann die Durchflussrate genau bestimmt werden. Diese Art von Durchflussmessumformer ist unauffällig und kann in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, auch bei korrosiven oder abrasiven Flüssigkeiten.

Thermische Durchflussmessumformer arbeiten nach dem Prinzip der Messung der Wärmeübertragung zwischen einem beheizten Sensor und der Strömung Flüssigkeit. Durch die Überwachung der Temperaturdifferenz zwischen Sensor und Flüssigkeit kann die Durchflussrate anhand der Prinzipien der Wärmeleitfähigkeit berechnet werden. Diese Art von Durchflusstransmitter wird üblicherweise in Anwendungen verwendet, bei denen die Flüssigkeit sauber und nicht leitend ist, wie z. B. Luft und Gase.

Unabhängig von der Art des verwendeten Durchflusstransmitters sind diese Geräte von entscheidender Bedeutung für die Gewährleistung der Effizienz und Zuverlässigkeit industrieller Prozesse . Durch die Bereitstellung genauer Durchflussmessungen helfen Durchflusstransmitter Betreibern, den Flüssigkeitsfluss in einem System zu überwachen und zu steuern, was zu einer verbesserten Prozesseffizienz und weniger Abfall führt.

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Hochpräziser Läufer-Durchflussregler FL-9900
Messbereich Frequenz 0~2K Hz
Strömungsgeschwindigkeit 0,5~5 m/s
Momentaner Durchfluss 0~2000 m3/h
Kumulierter Durchfluss 0~9999 9999,999 m3
Anwendbarer Rohrdurchmesserbereich DN15~DN100;DN125~DN300
Auflösung 0,01 m3/h
Aktualisierungsrate 1s
Genauigkeitsklasse Stufe 2.0
Wiederholbarkeit ü10,5 Prozent
Sensoreingang Radius:0~2K Hz
Versorgungsspannung: DC 24 V (interne Instrumentenversorgung)
Die elektronische Einheit kompensiert automatisch die Temperatur bei Fehlern +0,5 Prozent FS;
4-20mA Technische Eigenschaften Messgerät/Sender-Dualmodus (photoelektrische Isolierung)
Schleifenwiderstand 500Q(max),DC24V;
Übertragungsgenauigkeit 10,01 mA
Steuerport Kontaktmodus Passiver Relais-Steuerausgang
Belastbarkeit Laststrom 5A (max.)
Funktionsauswahl Oberer/unterer Alarm für momentanen Durchfluss
Netzversorgung Arbeitsspannung: DC24V 4V Stromverbrauch: und lt;; 3.OW
Kabellänge Werkskonfiguration: 5 m, nach Vereinbarung: (1~500) m
Umweltanforderung Temperatur: 0~50℃; Relative Luftfeuchtigkeit: ≤85 Prozent RH
Speicherumgebung Gesamtabmessung
96×96×72mm(Höhe × Breite × Tiefe) Öffnungsgröße
92×92mm Installationsmodus
Disc montiert, schnell fixiert Sensor
Körpermaterial Durchflussbereich 0,5~5 m/s
Druck aushalten ≤0,6MPa
Versorgungsspannung lDC 24V
Amplitude des Ausgangsimpulses Vp≥8V
Normaler Rohrdurchmesser DN15~DN100;DN125~DN600
Mittleres Merkmal Einphasiges Medium(0~60℃)
Installationsmodus Direkte Zeileneinfügung
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Durchflusstransmitter unverzichtbare Instrumente sind, die in verschiedenen Branchen, in denen die präzise Messung und Steuerung von Durchflussraten von entscheidender Bedeutung ist, eine entscheidende Rolle spielen. Durch das Verständnis der Grundlagen von Durchflusstransmittern und ihrer Funktionsweise können Betreiber den reibungslosen Ablauf ihrer Prozesse sicherstellen und eine optimale Leistung erzielen. Ganz gleich, ob es sich um Differenzdruck-, elektromagnetische, Ultraschall- oder thermische Durchflusstransmitter handelt, die Wahl des richtigen Typs für eine bestimmte Anwendung ist der Schlüssel zu genauen und zuverlässigen Durchflussmessungen. Direct line insertion

In conclusion, flow transmitters are essential instruments that play a vital role in various industries where the precise measurement and control of flow rates are critical. By understanding the basics of flow transmitters and how they work, operators can ensure the smooth operation of their processes and achieve optimal performance. Whether it’s differential pressure, electromagnetic, ultrasonic, or thermal flow transmitters, choosing the right type for a specific application is key to achieving accurate and reliable flow rate measurements.

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