艾默生质量流量计F050S113CCAZMZZZZ+1700I12ABZMZZZ
高准F系列流量和密度仪表
现实环境中具备高精度性能:
采用紧凑型设计,在液体质量流量、体积流量和密度测量方面具有最佳性能
稳健的传感器设计可最大程度减少停机时间和过程中断成本
坚固耐用的设计旨在最大程度地降低工艺、安装和环境影响
最佳适用性
可清洁、自排空设计用于关键过程控制应用
紧凑型设计可实现安装灵活性并可降低维护成本
提供广泛的 I/O 接口,包括 HART、Profibus-DP、 FOUNDATION™ 现场总线、4-20mA 和无线功能
卓越的可靠性和安全性
没有可磨损或要更换的运动零件,最大程度地减少了维护需求,保证了长期可靠性
316L 不锈钢结构适用于多数介质
稳健的传感器设计可最大程度减少停车时间和过程中断成本
选型参考:
F050S122CRAZEZZZZ选型参数:
F050: 1/2 英寸 (13 毫米)
S: 316L 不锈钢
122: 15 毫米 20K JIS B 2220 F316/316L 对焊法兰 突面
C: 紧凑型外壳
R: 9 线聚氨酯涂层铝质接线盒
A: 3/4 英寸 NPT - 无密封接头
Z: ATEX - 设备等级 2(1 区)/ PED 兼容
E: 英语安装手册
Z: 未选择其他标准认证选项;不适用于 F100P 型仪表
Z: 0.20% 质量流量和 0.002 g/cm3 (2.0 kg/m3) 密度标定
Z: 无测量应用软件
Z: 标准产品
测量原理
作为科里奥利效应的实际应用,科里奥利质量流量计的工作原理是使得有介质流经的流量管发生振动。尽管振动并非完整的
圆形,仍形成了旋转坐标系统,从而引发科里奥利效应。传感器检测并分析流量管频率、相位差和振幅的变化。具体的检测
方法会因流量计设计不同而不同。这些被观测到的变化代表了流体的质量流量和密度。
质量流量测量
测量管在力的作用下发生摆动,从而产生正弦波。流量为零时,两根管道同相地发生振动。有流量时,科里奥利力促使管道
发生弯曲,从而引发相偏移。测量正弦波之间的时差,此时差与质量流量成正比。
密度测量
测量管以其固有频率振动。管道内介质质量的变化将导致管道固有频率发生相应的变化。通过管道的频率变化来计算密度。
温度测量
温度作为测量变量,可用作输出量。此外,温度还可用于在传感器内部补偿温度变化对杨氏弹性模量的影响。
仪表特性
介质质量流量的测量精度独立于操作温度、压力或组分。然而,传感器的压降取决于操作温度、压力和介质的组分。
规格与功能随型号而异,某些型号可能有较少的可用选项。
基本型号代码(例如 F100S)末尾的字母表示接液部件的材料和/或应用名称:S = 不锈钢、H = 镍合金 C22、P = 高压、A= 高温 316L 不锈钢、B = 高温镍合金 C22。有关完整产品型号代码的详细信息将在本文档下文说明。
艾默生质量流量计F050S113CCAZMZZZZ+1700I12ABZMZZZ
罗斯蒙特雷达液位计3301HA1S1V3AM0110AANAM1C1
罗斯蒙特变送器3051GP2A2B21AB4M5K8QTHR5
罗斯蒙特质量流量计CMF025M016NWBMMZZZ
罗斯蒙特3051TG2A2B21JB4E8Q4Q8P1
罗斯蒙特变送器2051CD1A23A1AM5B4
罗斯蒙特变送器2051CD2A22A1AB4M5
罗斯蒙特变送器2090PG1S22C1M5B4
罗斯蒙特变送器2090PG1S22C1M5E5
罗斯蒙特变送器2090PG2S22C1M5
罗斯蒙特变送器3051CG2A22A1AB4M5HR5
罗斯蒙特变送器3051CG4A22A1AB4HR5
罗斯蒙特变送器3051GP3A2B21BB4HR5
罗斯蒙特变送器3051TG5A2B31JB4E8Q4Q8M6P1
罗斯蒙特温度变送器3144PD5A1E1B4M5F5Q4
罗斯蒙特变送器644HANAQ4
罗斯蒙特差压变送器3051DP4A22A1AB4M5E5罗斯蒙特变送器3051DP4A22A1AB4M5HR5
罗斯蒙特雷达液位计3301HA2S1V3BM0190JANA
罗斯蒙特显示器751AM4E8BC
罗斯蒙特压力变送器2090PG1S22C2
罗斯蒙特PH玻璃电极3900-02-10
罗斯蒙特PH电极389-01-10-55
罗斯蒙特电极499ATRDO-54-VP
罗斯蒙特分析仪1066-C-HT-60
罗斯蒙特卡件1C31224G01罗斯蒙特卡件1C31224G01
罗斯蒙特手操器TREXCHPNAWSIS
罗斯蒙特手操器TREXLFPKLWP3
罗斯蒙特手操器TREXLFPNAWS1S
罗斯蒙特手操器TREXLHPKLWS3S
罗斯蒙特质量流量计CNG050S290NQEPMZZZ
罗斯蒙特3051DP2A22A1AB4M5HR5
罗斯蒙特PH电极396R-10-21-54
罗斯蒙特PH分析变送器1056-01-22-38-HT
罗斯蒙特变送器2051CD1A22A1AB4M5D4DF罗斯蒙特变送器2051CD1A22A1AB4E7M5
罗斯蒙特变送器2090PG3S22A1M5Q4P8
罗斯蒙特变送器3051CD1A22A1AB4M5HR5
罗斯蒙特变送器3051CD1A22A1AM5B4DFE5
罗斯蒙特变送器3051DG2A22A1AS1M5HR5+1199WDAB3KFFWGGDA00
罗斯蒙特变送器3051DP2A62A1AB4HR5
罗斯蒙特变送器3051DP3A62A1AB4M5HR5
罗斯蒙特变送器3051GP1A2B21AB4M5HR5
罗斯蒙特变送器3051S2CD3A2A11A1BM5P0+0305RC32B11B4L8
罗斯蒙特变送器3051TG2A2B21AB4M5HR5
罗斯蒙特变送器3051TG2A2B21BM5HR5
罗斯蒙特差压变送器3051CD2A22A1AB4M5HR5
罗斯蒙特电极3900VP-02-10
罗斯蒙特电极396P-02-10-55-41
罗斯蒙特电极400-11-50
罗斯蒙特手操器475HP1ENA9GMT(基本型英文版)
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罗斯蒙特温度变送器248RANAQ4
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罗斯蒙特变送器3051GP2A2B21AB4M5HR5Q4
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罗斯蒙特变送器2051CG3A22A1BS1B4M5Q4+1199WDE56DPFWJGDB00
罗斯蒙特变送器3051CG5A02A1B5I1M5C1Q4+0305RC22B11B4L4
罗斯蒙特差压变送器3051DP3A22A1AM5B4DFHR5
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AB4S5M5E5HR5罗斯蒙特变送器3051CD2A02A1BM5S5
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AB4M5E5HR5S2+1199WDB60GRFW42DAA5
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AB4DFC6Q8
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AM5B4E5T1
罗斯蒙特变送器3051CD3A03A1KM5K6P1S5Q4Q8Q15+0305RC52B11B4L4SG
罗斯蒙特变送器3051S2CG2A2E12A1AB4M5D2
罗斯蒙特变送器3051L2AG0MD21AAE5M5
罗斯蒙特变送器2051L2AA0TD21ABDF罗斯蒙特变送器2051L3AA0TD21ABDF
罗斯蒙特变送器2090PG3S22C2罗斯蒙特变送器2090PG2S22C2
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AM5B4I1D4
罗斯蒙特变送器3051CG4A22A1AB4E5M5D4
罗斯蒙特变送器3051DP2A22A1AB4M5DFQ4Q8HR5
罗斯蒙特变送器3051DP1A22A1AB4M5DFQ4Q8HR5
罗斯蒙特变送器3051DG1A02A1AH2B1M5DFQ4Q8HR5
罗斯蒙特变送器3051SAM2SG2A3B11A2B+1199WDAB3KFFWJGDB00E
罗斯蒙特变送器3051SAM2PG2A3B11A1BM5+1199WDAB3KFFWJGDB00E
罗斯蒙特电磁流量计8705ASA020C1W0B3Q4Q9+8732EMT2A1M4