Skip to content
Высокая точностьБыстрый откликIndustrial EthernetCANopen / büSModbus RTU

Бюркерт BURKERT 20142379 Тип 8741 Массовый расходомер / регулятор массового расхода для газов

Массовый расходомер (MFM) и регулятор массового расхода (MFC) Бюркерт (BURKERT) Тип 8741 для газов. Номинальный расход от 0,010 до 160 л/мин, высокая точность, быстрое время отклика, интерфейсы Industrial Ethernet, CANopen и Modbus RTU.

Бюркерт BURKERT 20142379 Тип 8741 Массовый расходомер / регулятор массового расхода для газов

Регулятор массового расхода (MFC) и массовый расходомер (MFM) Бюркерт (BURKERT) Тип 8741 для газов подходит для различных применений и доступен с интерфейсами Industrial Ethernet, аналоговыми интерфейсами или полевыми шинами. Вариант с системной шиной Bürkert (büS) на базе CANopen подходит для интеграции в существующие сети CANopen или — в комбинации со шлюзом полевой шины Тип ME43 — для интеграции во все распространенные промышленные стандарты Industrial Ethernet и/или полевых шин. Последний вариант идеально подходит для систем с множеством контуров управления, позволяя подключать до 32 MFC или MFM к одному шлюзу.

Тип 8741 может быть сконфигурирован как MFM или MFC в зависимости от требований. Кроме того, доступен вариант с Modbus RTU. Опционально в устройстве может храниться до четырех калибровочных кривых. Тепловой МЭМС-датчик расположен непосредственно в потоке газа и поэтому обеспечивает очень быстрое время отклика. В качестве исполнительного механизма используется пропорциональный клапан прямого действия Bürkert, гарантирующий высокую чувствительность.

Бюркерт BURKERT 20142379 Бюркерт (BURKERT) Тип 8741 Массовый расходомер / регулятор массового расхода

Основные характеристики

  • Номинальный диапазон расхода от 0,010 нл/мин до 160 нл/мин (по азоту)
  • Высокая точность измерения и повторяемость
  • Очень быстрое время отклика
  • Простая замена устройства благодаря карте памяти конфигурации
  • Опционально: соответствие USP Class VI, FDA, EC 1935

Общие технические данные

СвойствоОписание
Материал уплотненияFKM или EPDM (в зависимости от газа)
Материал корпусаPC (поликарбонат)
Материал базового блокаАлюминий или нержавеющая сталь 1.4404/316L
Детали, контактирующие со средойНержавеющая сталь 1.4310/302, 1.4113/434, 1.4305/303
Рабочее давлениеMFM: макс. 25 бар; MFC: макс. 25 бар (зависит от среды и размера клапана)
Точность измерения±0,8% от изм. знач. ±0,3% от полной шкалы (в условиях калибровки после прогрева)
Повторяемость±0,1% от полной шкалы
Динамический диапазон1:50, опционально 1:100
Время установления/отклика< 300 мс
Рабочее напряжение24 В пост. тока (допуск ±10%, остаточная пульсация ±2%)
Потребляемая мощность1...3 Вт (как MFM); Макс. 3...19,5 Вт (как MFC, в зависимости от клапана)
Рабочая средаНейтральные, чистые газы (другие по запросу)
Температура средыот -10 °C до +70 °C (от -10 °C до +60 °C для кислорода)
Температура окружающей средыот -10 °C до +50 °C
Степень защитыIP20

Сертификаты и соответствие стандартам

Стандарты соответствия

В соответствии с Декларацией о соответствии продукт отвечает требованиям Директив ЕС. Применяемые стандарты, используемые для подтверждения соответствия, перечислены в Сертификате испытаний типа ЕС и/или Декларации о соответствии ЕС.

  • Северная Америка (США/Канада): Опционально внесено в список UL для США и Канады в соответствии с UL 61010-1 и CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1.
  • Пищевая промышленность и гигиена:
    • FDA – Свод федеральных правил (действительно для кода переменной PL02, PL03)
    • Фармакопея США (USP) Class VI (действительно для кода переменной PL04)
    • Регламент ЕС 1935/2004 Европейского парламента и Совета (действительно для кода переменной PL01, PL02)
  • Кислород: Опциональная пригодность для использования с газообразным кислородом (действительно для кода переменной NL02).

Рабочие характеристики

Номинальный расход типичных газов

Примечание

Все значения относятся к абсолютному давлению 1,013 бар и температуре 273,15 K (0 °C) (Индекс N). Другие газы и газовые смеси возможны по запросу.

ГазМин. QN [л/мин]Макс. QN [л/мин]
Ацетилен0,0165
Гелий0,011000
Диоксид углерода0,0280
Воздух0,01160
Метан0,01160
Кислород0,01160
Азот0,01160
Водород0,011000
Пропан0,0344

Диаграмма потери давления MFM

На диаграмме показан пример кривых потери давления при протекании воздуха. Для определения потери давления других газов необходимо сначала рассчитать соответствующий воздушный эквивалент и учесть базовый блок, используемый для другого газа.

Бюркерт BURKERT 20142379 Бюркерт (BURKERT) Тип 8741 Диаграмма потери давления MFM

Принцип измерения

Измеренные значения регистрируются во вторичном канале. Элемент ламинарного потока в основном канале создает небольшой перепад давления. Часть потока газа при этом направляется во вторичный канал. Расположенный там датчик регистрирует массовый расход как разность температур. Измерение выполняется в канале потока специальной формы, в стенке которого находится кремниевый чип с вытравленной мембраной. На этой мембране закреплены нагревательный резистор и 2 датчика температуры, один перед нагревателем, другой за ним.

Если на нагревательный резистор подается постоянное напряжение, разность напряжений датчиков температуры указывает на расход газа, протекающего над чипом.

Бюркерт BURKERT 20142379 Бюркерт (BURKERT) Тип 8741 Принцип измерения