Medidor de vazão eletromagnético SUP-LDGR
volumétricopara águaDN 15 mm (1/2")

Medidor de vazão eletromagnético - SUP-LDGR - Supmea Automation - volumétrico / para água / DN 15 mm (1/2")
Medidor de vazão eletromagnético - SUP-LDGR - Supmea Automation - volumétrico / para água / DN 15 mm (1/2")
Medidor de vazão eletromagnético - SUP-LDGR - Supmea Automation - volumétrico / para água / DN 15 mm (1/2") - imagem - 2
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Características

Tecnologia
eletromagnético
Tipo
volumétrico
Fluido
para água
Diâmetro da tubulação
DN 15 mm (1/2")
Material
em aço inoxidável, em PTFE, em PFA
Tensão de alimentação
220 Vca, 240 Vca
Grau de proteção
IP65, IP68
Aplicações
industrial, para HVAC
Outras características
para altas temperaturas, com indicador
Temperatura de processo

MÁX: 180 °C
(356 °F)

MÍN: -25 °C
(-13 °F)

Pressão de processo

1,6 MPa

Precisão

2 %

Descrição

Os contadores electromagnéticos BTU da Supmea medem com precisão a energia térmica consumida pela água refrigerada em unidades térmicas britânicas (BTU), que é um indicador básico para medir a energia térmica em edifícios comerciais e residenciais. Os contadores BTU são normalmente utilizados em edifícios comerciais e industriais, bem como em edifícios de escritórios, para sistemas de água refrigerada, AVAC, sistemas de aquecimento, etc. Princípio Princípio de funcionamento do medidor de BTU electromagnético SUP-LDGR (medidor de calor): A água quente (fria) fornecida por uma fonte de calor flui para um sistema de troca de calor a uma temperatura alta (baixa) (um radiador, um permutador de calor ou um sistema complexo constituído por eles), saída a uma temperatura baixa (alta), na qual o calor é libertado ou absorvido para o utilizador através da troca de calor (nota: este processo inclui a troca de energia entre o sistema de aquecimento e o sistema de arrefecimento).Quando a água flui através do sistema de permuta de calor, de acordo com o sensor de fluxo do fluxo e correspondendo à temperatura do sensor, é dada a temperatura da água de retorno, e o fluxo através do tempo, através do cálculo da calculadora e da visualização da libertação ou absorção de calor do sistema. Q = ∫(τ0→τ1) qm × Δh ×dτ =∫(τ0→τ1) ρ×qv×∆h ×dτ Q :Calor libertado ou absorvido pelo sistema,JorkWh; qm:Fluxo de massa de água através de um medidor de calor,kg/h; qv:Fluxo de volume de água através do medidor de calor,m3/h; ρ:A densidade da água que flui através do medidor de calor,kg/ m3; ∆h:A diferença de entalpia entre as temperaturas de entrada e saída do calor sistema de troca de calor,J/kg; τ:tempo,h.

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