2026-828
在流量计算与精度特性方面,配套的流量积算仪、PLC或数据采集系统通过检测单位时间内接收到的脉冲数量来计算瞬时流量。由于每个脉冲代表的体积量为一点一二毫升,因此只需统计脉冲频率即可得出瞬时流量值,同时累积脉冲总数则可得出累积流量值。NDV10的测量精度为读数的正负百分之七,这一精度等级对于一般工业水流量监控而言具备实用价值,尤其适用于对成本敏感且不需要高精度测量的应用场合。压力损失在*大流量下为二十七千帕,较低的压力损失意味着对流体的阻力小,适合安装在对背压有一定要求的系统之中...
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2026-828
NDV10小型流量计的工作原理可以分解为流体驱动水轮旋转、磁电信号转换与脉冲输出、流量计算与精度特性以及结构设计与安装灵活性四个核心环节。在流体驱动水轮旋转环节,NDV10小型流量计采用的是轴流水轮式测量原理,这是叶轮式流量计的一种变体形式。水轮沿管道轴线方向安装,当被测液体以一定的流速流经流量计的测量管道时,流体冲击水轮的叶片表面,产生一个切向力推动水轮围绕其旋转轴转动。水轮的旋转速度与流体的平均流速之间存在明确的对应关系,流速越高水轮旋转越快,因此通过测量水轮的转速即可推...
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2026-828
在流量计算与精度特性方面,配套的流量积算仪、PLC或数据采集系统通过检测单位时间内接收到的脉冲数量来计算瞬时流量。由于每个脉冲代表的体积量为一点一二毫升,因此只需统计脉冲频率即可得出瞬时流量值,同时累积脉冲总数则可得出累积流量值。NDV10的测量精度为读数的正负百分之七,这一精度等级对于一般工业水流量监控而言具备实用价值,尤其适用于对成本敏感且不需要高精度测量的应用场合。压力损失在*大流量下为二十七千帕,较低的压力损失意味着对流体的阻力小,适合安装在对背压有一定要求的系统之中...
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2026-828
MND小型叶轮式流量计的工作原理可以分解为流体驱动叶轮旋转、磁电信号转换与脉冲输出、流量计算与精度特性以及适用工况与结构设计四个核心环节。在流体驱动叶轮旋转环节,MND叶轮流量计的基本物理原理是流体与叶轮叶片之间的动量交换。当被测液体以一定的流速流经流量计的测量管道时,流体冲击叶轮叶片表面,产生一个切向力推动叶轮围绕其旋转轴转动。叶轮的旋转速度与流体的平均流速之间存在明确的线性对应关系,流速越高叶轮旋转越快,因此通过测量叶轮的转速即可推算出流体的流量。MND系列提供两种量程规...
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2026-828
MND小型叶轮式流量计的工作原理可以分解为流体驱动叶轮旋转、磁电信号转换与脉冲输出、流量计算与精度特性以及适用工况与结构设计四个核心环节。在流体驱动叶轮旋转环节,MND叶轮流量计的基本物理原理是流体与叶轮叶片之间的动量交换。当被测液体以一定的流速流经流量计的测量管道时,流体冲击叶轮叶片表面,产生一个切向力推动叶轮围绕其旋转轴转动。叶轮的旋转速度与流体的平均流速之间存在明确的线性对应关系,流速越高叶轮旋转越快,因此通过测量叶轮的转速即可推算出流体的流量。MND系列提供两种量程规...
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2026-827
OF-W椭圆齿轮流量计的工作原理可以分解为椭圆齿轮的容积式测量机制、磁电信号转换与信号处理、流量显示与脉冲输出、粘度适应性与应用场景四个核心环节。在椭圆齿轮的容积式测量机制环节,OF-W椭圆齿轮流量计属于容积式流量计。流量计的测量室内安装有两个相互啮合的椭圆齿轮,在进出口压力差的作用下流体推动齿轮持续旋转。两个椭圆齿轮在旋转过程中,齿轮的齿槽与测量室内壁之间会形成若干个封闭的固定容积的计量腔。每一对齿轮每旋转一圈,就会有固定数量的计量腔内的液体,被从进口侧输送到出口侧,因此每...
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2026-827
VNS系列提供三种口径规格,VNS05的接管口径为五点二毫米,额定流量范围为零点零五至每分钟一升。VNS10的口径为十毫米,额定流量范围为零点五至每分钟十升。VNS20的口径为二十毫米,额定流量范围为三至每分钟六十升。由于电磁流量计的测量管道内没有任何活动部件和节流元件,测量过程中不会对流体流动产生任何阻力,压力损失为零,这对于需要低阻力输送的化学液体系统尤为有利。该产品适用于水处理厂、净化厂、半导体行业以及设备制造商等领域中微小流量高腐蚀性化学介质的**测量。整体而言,VN...
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2026-827
VNS系列采用LED指示灯进行状态显示,绿色代表正常运行,红色代表报警状态,虽然不具备数值显示功能,但可通过外部信号输出将流量数据传送至显示仪表或控制系统。输出信号为标准的两线制四至二十毫安电流信号或脉冲信号,可远距离传输至PLC、DCS或记录仪表,适用于连续的流量监测和控制。测量精度方面,VNS系列在百分之一百至百分之二流速范围内可达到读数的正负百分之二,在百分之二十至百分之五*大流速范围内可达到满量程的正负百分之零点四。响应时间标准为两秒,且可在零点一六零零秒范围内进行设...
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