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LM800P explosionsgeschützter statischer Flüssigkeitsstandsensor

Der hydrostatische Füllstandsmessumformer verwendet einen hochleistungsfähigen, diffundierten Silizium-Piezoresistiv-Drucksensor als zentrales Messelement, um den statischen Flüssigkeitsdruck, der proportional zur Flüssigkeitstiefe ist, präzise zu messen. Dieses Drucksignal wird mittels einer Signalaufbereitungsschaltung in ein standardisiertes Strom- oder Spannungssignal umgewandelt. Dadurch wird eine lineare Beziehung zwischen Ausgangssignal und Flüssigkeitstiefe hergestellt und eine präzise Messung der Flüssigkeitstiefe ermöglicht. Das Produkt zeichnet sich durch hohe Präzision und kompakte Bauweise aus.

Dank seiner explosionsgeschützten Konstruktion erfüllt es die relevanten Sicherheitsstandards und eignet sich für den Einsatz in brennbaren, explosiven und anderen gefährlichen Umgebungen. Es bietet eine zuverlässige Sicherheitsgarantie für die Flüssigkeitsstandmessung in der industriellen Produktion. In Hydraulik- und Schmiersystemen überwacht es den Flüssigkeitsstand präzise und gewährleistet so den stabilen Betrieb. In der Energiewirtschaft, insbesondere in den Bereichen Energiespeicherung, Windkraft und Wasserstoff, bewältigt es komplexe Betriebsbedingungen und gewährleistet die Anlagensicherheit. In der Photovoltaikindustrie liefert es präzise Daten für die Flüssigkeitsstandregelung von Photovoltaikanlagen. Auch in der Automobilindustrie erfüllt es vielfältige Anforderungen an die Flüssigkeitsstandmessung und trägt so zur Effizienz und Sicherheit der Produktion bei.

- Unterstützt die beliebige Einstellung des Flüssigkeitsstandalarms

Die statische Druckmessmethode ist einfach und bequem zu installieren.

- Die mehrfache Schutzstruktur gewährleistet eine hohe Schutzkapazität

- Verschiedene Ausführungen, geeignet für unterschiedliche industrielle Anwendungsbereiche

- Es besteht aus korrosionsbeständigem Edelstahl und eignet sich für verschiedene Anlässe.

    Produktanwendungen

    1. Erdölindustrie

    Anwendungsszenarien

    Öllagertanks: Werden zur Bestandsverwaltung, Handelsabwicklung und zur Alarmierung bei hohem und niedrigem Flüssigkeitsstand von Rohöl und raffinierten Ölprodukten (Benzin, Diesel) verwendet.

    Bohrlochkopfgerät: Überwacht den Flüssigkeitsstand im Bohrloch- oder Oberflächenabscheider.

    Ölpipelines und Pumpstationen: Überwachen Sie die Flüssigkeitsstände in den Tanks für verschmutztes Öl und den Puffertanks innerhalb der Station.

    Flüssigkeitsstandregelung in Raffinerien und Chemieanlagen, wie z. B. in atmosphärischen und Vakuumdestillationstürmen, Rücklaufbehältern, Reaktoren usw.

    2. Chemische Industrie

    Anwendungsszenarien

    Rohstoff-/Produktlagertanks: Zur Lagerung verschiedener Säuren, Laugen, Lösungsmittel und flüssiger chemischer Rohstoffe.

    Reaktor und Syntheseturm: Kontrollieren Sie den Flüssigkeitsstand während des Reaktionsprozesses, um das Gleichgewicht und die Sicherheit der chemischen Reaktion zu gewährleisten.

    Abscheidebehälter und Destillationskolonne: Die Flüssigkeitsgrenzfläche wird präzise gesteuert, um einen Trenneffekt zu gewährleisten.

    3. Kraftwerke (thermisch/nuklear)

    Anwendungsszenarien

    Deionisiertes Wassertank/Kondenswassertank: Überwachen Sie den Flüssigkeitsstand des Kesselspeisewassers.

    Säure-/Laugentank: Flüssigkeitsstandmessung in Säure- und Laugenlagertanks in Wasseraufbereitungsanlagen.

    Kondensatbehälter und Ausdehnungsgefäß: Sammeln und messen Sie das Kondensat nach der Kondensation des Hochdruckdampfes.

    Schlackensilos und Aschesilos: Obwohl das Medium Partikel/Suspension ist, können sie auch zur Messung des Materialstands verwendet werden (eine spezielle Behandlung ist erforderlich).

    4. Städtische Wasserversorgung

    Anwendungsszenarien

    Saubere Wasserreservoirs/Wasserspeicher: Überwachen Sie die Wasserspeicherkapazität der städtischen Wasserversorgungsnetze.

    Pumpstation: Steuert den Start und Stopp der Wasserpumpen, um Trockenlauf oder Überlaufen zu verhindern.

    Druck-/Füllstandsmessstellen im Wasserversorgungsnetz: Sie sind in das Netz integriert und dienen der Überwachung des regionalen Drucks und der Flüssigkeitsstände in Wassertürmen/Hochlandwassertanks.


    5. Hydrologische Erkundung und Wasserbautechnik

    Anwendungsszenarien

    Automatische Überwachungsstationen für Wasserstände in Flüssen, Seen und Stauseen.

    Grundwasserüberwachungsbrunnen: Langfristige Überwachung dynamischer Veränderungen des Grundwasserspiegels.

    Frühwarnsystem für die Hochwassersaison: Echtzeitüberwachung der Wasserstände in wichtigen Wassergebieten zur Bereitstellung von Daten für Entscheidungen im Hochwasserschutz.

    Überwachung des Sickerwasserdrucks im Dammkörper/Dammfundament.

    technische Parameter

    Parameter
    Spezifikation
    Messbereich
    Siehe die Auswahltabelle
    Stromversorgung
    24 V DC, 12 V DC
    Ausgangssignale
    Analoge Größe/Kommunikation/Schalter
    Laden
    Analogsignal 4–20 mA ≤ 500 Ω; PNP/NPN ≤ 100 mA
    Kompensationstemperatur
    -10 bis 70 °C
    Betriebstemperatur
    -40 bis 80 °C
    Lagertemperatur
    -40 bis 65 °C
    Null-Temperaturdrift
    ±1,0 %FS
    Temperaturdrift der Empfindlichkeit
    ±1,0 %FS
    Überlastdruck
    150%FS
    Mechanische Schwingungen
    20 g (20-5000 Hz)
    Auswirkungen
    100 g (11 ms)
    Umfassende Genauigkeit
    Note 0,5
    Langzeitstabilität
    ±0,2 %FS/Jahr
    Ansprechzeit
    0,1 bis 1,0 Sekunden
    Isolierung
    100 MΩ/250 V DC
    Material
    Die Anschlussdose besteht aus einer kupferarmen Aluminiumlegierung; die Flüssigkeitsstandsonde ist aus einem Edelstahlkabel mit Polyurethan-Draht gefertigt.
    Mittlere Kompatibilität
    Kompatibel mit verschiedenen Medien aus Edelstahl 304. Spezielle Medien können hinsichtlich des Materials kundenspezifisch angepasst werden.

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