MH5300 智能差压在线密度计的特点: 1.适用于流动或静止液体,适合于管道和罐体安装。 2、采用一体化结构的两线制变送器,维护简单。 3、连续在线测量液体密度和温度,无过程中断.可直接用于生产过程控制。 4、双四位数字液晶显示。 5、温度和密度两参数可同时显示便于进行行业标密换算。 6、密度计有...
查看详细 >>大称量电子密度计MDS-3000产品详情:大称量电子密度计MDS-3000秉承日本AlfaMirage一贯产品品质,操作稳定、简便。 大称量电子密度计MDS-3000在保留了高精度的同时,实现了对大尺寸,大重量样品的测量,可对金属及大块产品进行整体测量,大称量电子密度计MDS-3000比较大可以测量到3kg,密度读到g/㎤。大称...
查看详细 >>直装变送器的特点 直接安装:直装变送器可以直接安装在测量点上,无需额外的连接件或中间件,简化了安装过程。 高可靠性:由于减少了中间环节,直装变送器具有更高的可靠性,减少了故障发生的可能性。 高精度:直装变送器通常采用先进的传感技术和校准方法,能够提供高精度的测量数据。 响应迅速:由于传感器直接与被测介质接触,直...
查看详细 >>压差表和压差变送器不是同一种设备。 尽管它们都涉及到测量压力差,但它们的原理、功能和使用方式存在***差异。 压差表是一种就地显示仪器,主要用于测量药厂、电子厂洁净室等洁净厂房的正负压差,以及暖通空调、净化空调等设备的过滤网压差等。它的工作原理是基于流动连续性方程(质量守恒定律)和伯努利方程(能量守恒定律),通过测量节流件...
查看详细 >>MHYX(C)系列电接点压力表用途:可对被测压力系统实现自动控制和发信(报警)的作用。技术参数:1、精度等级:1.6级。2、测量范围:-0.1~60MPa(可选)3、型式:普通型、耐震型、耐腐型、磁助型、耐震耐腐型4、安装方式:(M20×1.5)径向、轴向(Z),轴向前边(ZT),径向后边(T)5、表径:Φ60、Φ100、Φ150MHYH...
查看详细 >>密度介质是指具有特定密度的物质或材料,它们被用来描述或测量其他物质的密度 密度介质通常用于密度梯度离心、细胞分离等实验和研究过程中。在物理学中,密度介质是指单位体积内的物质质量,用符号ρ表示,它是介质的一种物理性质。密度介质可以通过将物质的质量除以其体积得到,即密度=质量/体积。密度通常用国际单位制中的千克/立方米(kg/m³)...
查看详细 >>MHYTP系列耐腐隔膜压力表用途: 适用于强腐蚀、高温、易结晶、易凝固等介质的压力测量。 技术参数:1、精度等级:1.6级、2.5级。2、测量范围:-0.1~60MPa(可选)3、表径:Φ60、Φ100、Φ1504、膜片材质可选316L、哈氏合金、蒙乃尔合金等MHWSS系列带热电偶(阻)、温度变送器的双金属温度计是现场就地...
查看详细 >>法兰式压力计有10种规格的标准,分别是PN0.25、0.6、1.0、1.6、2.5、4.0、6.3、10.0、16.0、20.0压力等级。法兰式压力计还有公称直径、法兰型式、密封面型式等标准,其中公称直径为DN15~DN1600mm,法兰型式有整体、板式平焊、对焊等7种,密封面型式有平面、凸面、凹凸面等5种。此外,法兰式压力计还有国际...
查看详细 >>温度变送器是一种用于测量和转换温度信号的装置 工作原理:通过将温度信号转换成标准的电流或电压信号输出。 传感器测量:温度变送器中通常会安装有一种或多种不同类型的传感器,用于测量待测介质中的温度。常见的传感器有热电偶、热敏电阻和半导体类型等。 信号放大:传感器获得了待测介质中的传感信息后,会将其转化为一定范围内(如0-...
查看详细 >>MH248系列一体化温度变送器是热电阻、热电偶与变送器的完美结合,以十分简捷的方式把-200~1300℃的温度信号转换为标准4~20mA电流信号实现对温度精确测量与控制。 MH248温度变送器可与显示仪、控制系统、记录仪等调节器配套使用,并被广泛应用于石油、化工、发电、医药、纺织、锅炉等工业领域。温度变送器采用热电偶、热电阻作为...
查看详细 >>压力变送器用于各介质压力测量的仪器。压力测量的准确性在很大程度上取决于变送器、测量管和取压部件的正确安装。对于易燃、易爆场合,应选用气动和相应防爆等级的电动压力变送器。对于易尔、粘稠、腐蚀性、汽化点低的被测介质可选择法兰式压力变送器。对于测量精度要求高、环境条件恶劣时宜选用智能式压力变送器在某些场合,电动压力变送器可钟安装在工艺管道上,无...
查看详细 >>法兰安装位置的选择需要考虑多个因素,以下是一些关键的考虑因素: 管道系统的布局:首先,需要了解整个管道系统的布局,确定法兰需要连接的准确位置。这通常涉及到对管道、设备或阀门的接口位置进行准确的识别。 介质的性质和工作环境:法兰的材料选择与其工作环境和所接触的介质密切相关。例如,某些材料可能更适合在高温或高压环境下工作,而其...
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