

宝德 BURKERT 8746 型 (SKU 20142867) 气体质量流量控制器/流量计。适用于氩气,额定流量 600 Nl/min,24V DC,G 1/2" 接口,4-20 mA 信号,IP65 防护等级。

宝德(BURKERT)8746 型(SKU 20142867)气体质量流量控制器 (MFC) / 气体质量流量计 (MFM) 适合广泛的应用场景,例如在金属和玻璃生产或加工、发酵工艺、测试台或灌装生产线和包装机中。特定 SKU 20142867 配置适用于 Ar 氩气,额定流量为 600 Nl/min,配备 G 1/2" 内螺纹接口、24V DC 电源和 4-20 mA 模拟量通信。

8746 型有两种版本:一种是具有不同的模拟量和数字通信接口,另一种是仅具有基于 CANopen 的接口。直接位于总电流中的热式在线传感器在长期稳定的校准中实现了快速反应时间和高测量精度。Bürkert 的直动式电磁比例阀或电动阀作为执行器,可确保较高的灵敏度。
| 产品特征 | 说明 |
|---|---|
| 密封件 | FKM 或 EPDM(取决于气体) |
| 外壳 | 压铸铝(喷漆) |
| 基体 | 铝或不锈钢 1.4404/316L |
| 与介质接触的材料(传感器) | 不锈钢 1.4404/316L, Al₂O₃, PPS GF40, 环氧树脂, 硅, 氮化硅 |
| 工作电压 | 24 V DC(±10% 电压公差,±2% 残余波纹度) |
| 工作介质 | 中性纯净气体(其他可按需提供) |
| 介质温度 | -10 °C 至 +70 °C(对于氧气,-10 °C 至 +60 °C) |
| 防护等级 | IP65 |
| 环境温度 | -10 °C 至 +50 °C(更高温度可按需提供) |
8746 型根据需要可以配置为 MFC 或 MFM。在 MFC 版本中使用 287x 系列直动式比例阀。这些电磁比例阀在断电位置关闭,代表数百微秒稳定时间或响应时间内最高的测量精度和重复性。
| 性能数据 | 说明 |
|---|---|
| 额定流量范围 (Q_N) | MFC: 20 至 1500 I_N/min (N₂) MFM: ≤ 2500 I_N/min (N₂) |
| 工作压力 | MFM: 最大 25 bar MFC: 最大 25 bar(取决于介质和阀门公称直径) |
| 测量精度 | ±1.5% o. R. ±0.3% F. S.(在校准条件下) |
| 重复性 | ±0.1% F. S. |
| 测量量程 | 1:50 |
| 稳定时间 (t95) | < 500 ms |
| 功耗 | MFM: 最大 2 W MFC: 最高 10.5 至 29.5 W(取决于比例阀型号) |
带电动比例阀的 8746 型尤其适合最高 22 bar 的高输入压力或大流量率(在低压力损失情况下)应用。由于保持功率极低,这些阀门可以大幅降低设备的能耗。在没有电流的情况下,电动阀门仍然保持在其位置上。
| 性能数据 | 说明 |
|---|---|
| 额定流量范围 (Q_N) | 20 至 2500 I_N/min (N₂) |
| 工作压力 | MFM: 最大 25 bar MFC: 最大 25 bar |
| 测量精度 | ±2% o. R. ±0.5% F. S.(在校准条件下) |
| 重复性 | ±0.5% F. S. |
| 测量量程 | 1:50 |
| 稳定时间 (t95) | < 5 s |
| 功耗 | MFM: 最大 2 W MFC: 最大 10.5 W(阀门的保持功率 < 1 W) |
M12 插口, 5 针 (A 型):
M12 插头, 5 针 (A 型):
该图例举了空气通过时的压力损失特性。为了确定其他气体的压力损失,必须首先换算为相应的空气流量,并考虑其他气体所使用的基体。


| 气体 | 最小 Q_N [l/min] | 最大 Q_N [l/min] |
|---|---|---|
| 乙炔 | 20 | 320 (从 65 l/min 起, 空气校准) |
| 氨气 | 8 | 1000 |
| 氩气 | 20 | 1600 |
| 二氧化碳 | 20 | 1000 |
| 空气 | 20 | 2500 |
| 甲烷 | 20 | 1200 |
| 丙烷 | 20 | 200 |
| 氧气 | 20 | 2500 |
| 氮气 | 20 | 2500 |
(所有数值均以 1013.25 mbar 绝对压力和 273.15 K / 0 °C 为参考)
该传感器以恒温风速仪(CTA)模式工作,本质上是一种热膜风速计。其内部结构包含两个具有精确定义温度系数的电阻,直接置于介质流中,另有 3 个电阻位于流道外部。所有电阻连接构成惠斯通电桥结构:位于气流中的第一个电阻用于测量流体温度,而第二个低阻值电阻则被加热并始终维持相对于流体温度的固定过热温度。维持该过热状态所需的加热电流值,直接反映了被流动气体带走的热量值,从而形成核心测量参数。

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