-
Jaký je rozdíl mezi turbínovým a vírovým průtokoměrem?
Hlavní rozdíly mezi turbínovými a vírovými průtokoměry jsou následující: Měřitelná média Turbína: Pouze pro čisté kapaliny s nízkou viskozitou (voda, nafta, olej atd.) Vír: Může měřit kapaliny, plyny a páry Přesnost Turbína: Vyšší přesnost, obecně ±0,2 % ~ ±0,5 % Vír: Střední ...Číst dále -
Jaká média může měřit tento turbínový průtokoměr?
Tento turbínový průtokoměr je určen především k měření čistých, nízkoviskózních, nekorozivních až mírně korozivních kapalin. Mezi typická použitelná média patří: Čistá voda, změkčená voda, pitná voda, deionizovaná voda Minerální oleje: nafta, benzín, petrolej, hydraulický olej, mazací olej Rozpouštědla:...Číst dále -
Pro jaké pracovní podmínky je vírový průtokoměr vhodný?
Vírové průtokoměry se používají hlavně pro měření objemového nebo hmotnostního průtoku a jsou vhodné pro čisté plyny, kapaliny a páru s nízkou viskozitou bez závažných nečistot. Podrobné použitelné podmínky jsou následující: Použitelná média Kapaliny: voda, horká voda, demineralizovaná voda, nafta, benzín, ...Číst dále -
Výdrž baterie ultrazvukových vodoměrů a co dělat, když dojde
Životnost baterie Ultrazvukové vodoměry jsou obvykle napájeny vestavěnými lithiovými bateriemi, které jsou navrženy pro dlouhodobý bezúdržbový provoz. • Typická životnost baterie: 6–10 let • V některých konfiguracích s nízkou spotřebou energie může dosáhnout až 10–15 let Skutečná životnost baterie závisí na několika faktorech:...Číst dále -
Může podporovat dálkový odečet měřičů?
Ano, ultrazvukové vodoměry mohou podporovat dálkové odečty (systémy AMR/AMI). Umožňují uživatelům: • Sledovat spotřebu vody v reálném čase • Automaticky shromažďovat data bez ručního odečtu • Zlepšit efektivitu a snížit náklady na pracovní sílu • Umožnit inteligentní hospodaření s vodou a analýzu úniků S...Číst dále -
Jaká média mohou měřit ultrazvukové vodoměry?
Ultrazvukové vodoměry jsou navrženy k měření průtoku kapalin pomocí ultrazvukové technologie měření doby průtoku. Jsou vhodné pro širokou škálu čistých a středně znečištěných kapalin. ✅ Vhodná média 1. Čistá voda • Pitná voda • Vodovodní voda • Čištěná voda • Deionizovaná (DI) voda 2. Průmyslová...Číst dále -
Rozdíl mezi ultrazvukovými vodoměry a mechanickými vodoměry
Ultrazvukové vodoměry a tradiční mechanické vodoměry se výrazně liší v principech měření, výkonu a použití. 1. Princip měření • Ultrazvukový vodoměr Využívá ultrazvukovou technologii doby průtoku k měření rychlosti proudění vody. Vypočítává ...Číst dále -
Mohou radarové hladinoměry měřit pevné látky, jako je prášek nebo zrno?
Ano, radarové hladinoměry se široce používají k měření sypkých materiálů, jako jsou prášky, obilí, cement, uhlí a pelety. Jejich výkon však závisí na několika faktorech materiálu a instalace. 1. Jak radar měří pevné materiály Radarové hladinoměry vysílají mikrovlnné signály směrem k ...Číst dále -
Rozdíl mezi vlnovodným radarem a bezkontaktními radarovými hladinoměry
Technologie měření hladiny radarem se dělí hlavně na dva typy: radar s vedenou vlnou a bezkontaktní radar. I když oba používají k měření hladiny mikrovlnné signály, jejich pracovní principy a aplikace se výrazně liší. 1. Princip činnosti radar s vedenou vlnou: GWR vysílá mikrovlnné impulsy a...Číst dále -
Úvod k výstupu 4–20 mA
1. Co je výstup 4–20 mA? 4–20 mA je standardní analogový proudový signál široce používaný v průmyslových přístrojích, jako jsou hladinoměry, průtokoměry, tlakové snímače atd. 4 mA představuje 0 % dolní hodnotu rozsahu, 20 mA představuje 100 % horní hodnotu rozsahu. 2. Výhody 4–20 mA: Silná ochrana proti...Číst dále -
Úvod do radarového průtokoměru
1. Princip činnosti Radarový průtokoměr je bezkontaktní zařízení pro měření průtoku založené na technologii FMCW (frekvenčně modulovaná kontinuální vlna) neboli pulzní radarové technologii. Vysílá vysokofrekvenční radarové vlny směrem k hladině kapaliny, přijímá odraženou ozvěnu a vypočítává hladinu kapaliny, rychlost proudění...Číst dále -
Úvod do Modbus RTU a Modbus TCP
Modbus RTU Modbus RTU je sériový komunikační protokol založený na hardwarovém rozhraní RS-485. Pro vysokou efektivitu používá binární kódování. Typické přenosové rychlosti: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps. Architektura master-slave: jeden master, více slave. Komunikační vzdálenost: až 1200 metrů (s...Číst dále