Herkunftsort:
China
Markenname:
Kacise
Zertifizierung:
CE / ISO / Explosion-proof
Modellnummer:
KTF
Der Turbinen-Durchflussmesser ist ein Durchflussmesser, der in der Pharma-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie häufig zur Messung, Dosierung, Steuerung, Abfüllung usw. eingesetzt wird. Der rotierende Teil des Durchflussmessers besteht aus einem speziellen Material, das über eine gute Korrosions- und Rostschutzleistung verfügt. Die Struktur des Durchflussmessers ist speziell entwickelt und gewährleistet eine hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit des Durchflussmessers. Produkt auch mit einfachem Wartungsanschluss, geeignet für die Pharma- und Getränkeindustrie.
| Parameter | Wert | Einheit | |
|
Durchmesser |
Faden | 4, 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40 | mm |
| Flansch (Klemme) | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125,150, 200 | mm | |
| Genauigkeit | ±1, ±0,5, ±0,2 (kundenspezifisch) | %R | |
| Reichweitenverhältnis | 1:10, 1:15, 1:20 | ||
| Sensormaterial | Edelstahl 304, 316(L) usw. | ||
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Arbeiten Umfeld |
Mittlere Temperatur. | -20~120 | °C |
| Umgebungstemp | -10~55 | °C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5 % ~ 90 % | ||
| Atmosphärendruck | 86~106 | KPa | |
| Signalausgang |
Sensor: Pulsfrequenzsignal, niedriger elektrischer Pegel ≤ 0,8 V, hoher Pegel ≥ 8 V Sender: Zweidraht, 4–20 mA Gleichstromsignal |
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| Kommunikationsschnittstelle | RS485 | ||
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Stromversorgung |
Sensor: +12 V DC, +24 V DC (optional) Sender: +24V DC Lokaler Anzeigetyp: eingebaute 3-V-Lithiumzelle oder +24 VDC extern |
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| Signalübertragungsdraht | STVPV3×0,3 (3-Draht), 2×0,3 (2-Draht) | ||
| Übertragungsentfernung | Nicht mehr als 1000 | M | |
| Signalleitungsschnittstelle |
Grundtyp: Hausmann-Stecker oder 3-adriges Kabel; Explosionsgeschützter Typ: M20 × 1,5 (F) |
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| Explosionsgeschützte Ausführung |
Grundtyp: nicht explosionsgeschützt; Explosionsgeschützter Typ: ExdIIBT6 |
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| Schutzstufe | IP65 | ||
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Durchmesser (mm) |
Standardreichweite (m3/H) | Erweiterte Reichweite (m3/H) |
Normale Verbindung & Druckstufe (MPa) |
Spezielle Druckstufe (MPa) (Flanschanschluss) |
| DN4 | 0,04~0,25 | 0,04~0,4 | Gewindeanschluss/6.3 | 10, 16, 25 |
| DN6 | 0,1~0,6 | 0,06~0,6 | Gewindeanschluss/6.3 | 10, 16, 25 |
| DN10 | 0,2 ~ 1,2 | 0,15~1,5 | Gewindeanschluss/6.3 | 10, 16, 25 |
| DN15 | 0,6~6 | 0,4~8 | Gewindeanschluss/6.3 | 4,0, 6,3, 10, 16, 25 |
| Flanschanschluss/2.5 | ||||
| DN20 | 0,8~8 | 0,45~9 | Gewindeanschluss/6.3 | 4,0, 6,3, 10, 16, 25 |
| Flanschanschluss/2.5 | ||||
| DN25 | 1~10 | 0,5~10 | Gewindeanschluss/6.3 | 4,0, 6,3, 10, 16, 25 |
| Flanschanschluss/2.5 | ||||
| DN32 | 1,5~15 | 0,8~15 | Gewindeanschluss/6.3 | 4,0, 6,3, 10, 16, 25 |
| Flanschanschluss/2.5 | ||||
| DN40 | 2~20 | 1~20 | Gewindeanschluss/6.3 | 4,0, 6,3, 10, 16, 25 |
| Flanschanschluss/2.5 | ||||
| DN50 | 4~40 | 2~40 | Flanschanschluss/2.5 | 4,0, 6,3, 10, 16, 25 |
| DN65 | 7~70 | 4~70 | Flanschanschluss/2.5 | 4,0, 6,3, 10, 16, 25 |
| DN80 | 10~100 | 5~100 | Flanschanschluss/2.5 | 4,0, 6,3, 10, 16, 25 |
| DN100 | 20~200 | 10~200 | Flanschanschluss/2.5 | 4,0, 6,3, 10, 16, 25 |
| DN125 | 25~250 | 13~250 | Flanschverbindung/1.6 | 2,5, 4,0, 6,3, 10, 16 |
| DN150 | 30~300 | 15~300 | Flanschverbindung/1.6 | 2,5, 4,0, 6,3, 10, 16 |
| DN200 | 80~800 | 40~800 | Flanschverbindung/1.6 | 2,5, 4,0, 6,3, 10, 16 |
Diagramm 1 (DN4~DN10):Turbinen-Durchflusssensor mit Gewindeanschluss (einschließlich geradem Rohrabschnitt).
Diagramm 2 (DN15~DN40):Größenzeichnung des Durchflusssensors mit Gewindeanschluss.
Diagramm 3 (DN4~DN10):Zeichnung eines Turbinendurchflusssensors mit Flanschanschluss.
Installationsmethode des Sensors gemäß unterschiedlichen Spezifikationen. Verwenden Sie eine Gewinde- oder Flanschverbindung. Die Installationsmethode ist in den Diagrammen 1, 2, 3 dargestellt
| Durchmesser (mm) | L(mm) | G | K(mm) | D(mm) | n(Loch) |
| 4 | 295 | G1/2 | |||
| 6 | 330 | G1/2 | |||
| 10 | 450 | G1/2 | |||
| 15 | 75 | G1 | Φ65 | Φ14 | 4 |
| 20 | 80 | G1 | Φ75 | Φ14 | 4 |
| 25 | 100 | G5/4 | Φ85 | Φ14 | 4 |
| 32 | 140 | G2 | Φ100 | Φ14 | 4 |
| 40 | 140 | G2 | Φ110 | Φ18 | 4 |
| 50 | 150 | Φ125 | Φ18 | 4 | |
| 65 | 170 | Φ145 | Φ18 | 4 | |
| 80 | 200 | Φ160 | Φ18 | 8 | |
| 100 | 220 | Φ180 | Φ18 | 8 | |
| 125 | 250 | Φ210 | Φ18 | 8 | |
| 150 | 300 | Φ240 | Φ22 | 8 | |
| 200 | 360 | Φ295 | Φ22 | 12 |
| Modell | Bemerkungen | |||||||
| KTF | ||||||||
| DN | 4 | 4 mm | ||||||
| 6 | 6 mm | |||||||
| 10 | 10 mm | |||||||
| 15 | 15 mm | |||||||
| 20 | 20 mm | |||||||
| 25 | 25 mm | |||||||
| 32 | 32 mm | |||||||
| 40 | 40 mm | |||||||
| 50 | 50 mm | |||||||
| 65 | 65 mm | |||||||
| 80 | 80 mm | |||||||
| 100 | 100 mm | |||||||
| 125 | 125 mm | |||||||
| 150 | 150 mm | |||||||
| 200 | 200 mm | |||||||
| Typ | N | Sensortyp: +12 V oder 24 V, Ausgang 3-Leiter-System-Impulssignal | ||||||
| A | Sendertyp: +24-V-Stromversorgung, Ausgang 2-Draht 4-20 mA | |||||||
| B | Smart-Typ: Lithiumzelle, lokale Anzeige, ohne Signalausgang | |||||||
| C | Smart-Typ: +24-V-Stromversorgung, lokale Anzeige, 2-Draht-4-20-mA-/Impulsausgang | |||||||
| C1 | Smart-Typ: +24-V-Stromversorgung, lokale Anzeige, RS485-Kommunikation | |||||||
| Protokoll | ||||||||
| C2 | Smart-Typ: +24-V-Stromversorgung, lokale Anzeige, HART-Protokoll | |||||||
| Genauigkeit | 05 | 0,5 | ||||||
| 10 | 1,0 | |||||||
| 02 | 0,2 (Sonderbestellung, lange Lieferzeit) | |||||||
| Reichweite | W | Erweiterter Messbereich | ||||||
| S | Standardmessbereich | |||||||
| Körpermaterial | S | 304 SS | ||||||
| L | 316 (L) SS | |||||||
| Explosionsgeschützt | N | Nicht explosionsgeschützt | ||||||
| E | Explosionsgeschützt, ExdIIBT6 | |||||||
| Druckstufe | N | Normal | ||||||
| H (x) | Hochdruck | |||||||
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