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Interruptor de fluxo sólido
O processo de medição do interruptor de fluxo de sólidos de microondas CAS100M é baseado no princípio físico do efeito Doppler, por isso o sensor emit
Detalhes do produto
Introdução do produto

Interruptor de fluxo sólido de microondas/Medidor de fluxo de materiais/Interruptor de fluxo de materiais

Interruptor de fluxo sólido de microondasCAS100MO processo de medição é baseado no princípio físico do efeito Doppler, portanto, o sensor emite um tipo de campo de microondas que, se o material sólido se mover através desse campo, as microondas são refletidas e recebidas novamente pelo sensor e convertidas em um processo de comutação.CAS100MFluxos de carga que podem ser instalados em tubos, correias transportadoras, barras de queda, elevadores de caixa, escorregues, transportadores eólicos, escorregues vibratórias ou instalações de transporte semelhantes/Detecção de fluxos sem matéria. O dispositivo detecta com antecedência problemas de fluxo durante o transporte de pó, detritos, esferas pequenas, partículas ou alimentação. Isso ajuda a evitar vários problemas graves, perdas de materiais ou outros problemas técnicos com o sistema devido ao bloqueio de tubulações.

Vantagens técnicas:

Princípio de medição de microondas confiável;

Aplicável a todos os materiais;

Sensibilidade, amortiguação e retardo ajustáveis;

Monitoramento durante a transferência de materiais em estado sólido;

Estrutura compacta e fácil de instalar;

Conexão de processo por flange, rosca ou de outra forma.

Princípio de funcionamento

CAS100MO detector de fluxo de material de microondas é um detector de fluxo de material sólido projetado usando o princípio de Doppler. O princípio de Doppler refere-se à variação do comprimento de onda da radiação de um objeto devido ao movimento relativo da fonte de onda e do observador. Na frente da fonte de onda do movimento, a onda é comprimida, o comprimento de onda se torna mais curto e a frequência se torna mais alta; Quando o movimento está atrás da fonte de onda, o efeito é oposto. O comprimento de onda se torna mais longo e a frequência se torna mais baixa. Quanto maior a velocidade da fonte de onda, maior o efeito. Dependendo do grau de deslocamento de microondas, a velocidade com que a fonte de onda se move na direção da observação pode ser calculada. Em suma, se a posição do objeto atingido pela microonda for fixa, a frequência da onda refletida e a frequência da onda emissora devem ser iguais. Se o objeto se mover na direção da emissão, as ondas refletidas são comprimidas, o que significa que a frequência das ondas refletidas aumenta; A frequência das ondas refletidas de volta diminui.

Dados técnicos

Materiais da carcaça Aço inoxidável

Superfície do sensor Teflon (cerâmica opcional)

Nível de proteção IP65

Temperatura ambiente -20°Cpara +70°C

Temperatura do processo -20°Cpara +90°C

Pressão do processo 2bar(Opcional)25 bar

Alimentação 18~36V DC

Consumo de corrente Em24 V DCPor volta de80 mA

Transmissão de potência <20 dBm

Saída (Alternação) Saída relé (contato de comutação, sem potencial)

Tensão de comutação 110V DC / 125 V AC

Comutação de corrente 1A110V; 0,5 A125 V AC

Potência de interruptor 30W / 35 VA

Conexão elétrica Conexão roscada

Parâmetros ajustáveis Sensibilidade, amortiguação de sinal, atraso

Parâmetros Através de potenciadores e interruptores

Classe de proteção contra explosões (opcional) Aplicável ao tipo de área20e tipo1(Certificação Europeia)

Indicadores LEDVerde (trabalho)

LEDVermelho (Alterna)

LEDAmarelo (indicador de fluxo)

Áreas de aplicação:

Indústria de rações para animais, indústria de materiais de construção, cerâmica, química, produtos de limpeza, indústria alimentar, produção de vidro, produção de metais, farmacêutica, produção de pigmentos, usinas elétricas, reciclagem, materiais sintéticos, produção têxtil, fertilizantes químicos, tratamento de águas residuais, mineração, etc....

Ámbito de aplicação:

Detecção de fluxo sem fluxo de cimento de ranura pneumática;

Monitoramento da entrega de pré-aquecedores biológicos em fábricas de cimento;

Monitorar o fluxo de ração em queda livre;

Detecção de fluxo de combustível secundário em tubos de ascensão de gás;

Monitorização da alimentação em espiral na fábrica de gesso;

Medição do fluxo de carvão em pó em forno alto;

Controle de transporte pneumático de bolas de aço metálicas;

Monitoramento de fluxo de pó de pasta de beterraba em queda livre, etc.

Descrição da aplicação

Aplicações de transporte pneumático Aplicações de detecção de fluxo de materiais em transportadores

Aplicações de bloqueio de ranhuras Aplicações de monitoramento de processo

Detecção de aplicações de bloqueio de tubos de processo

Aplicações instaladas no forno elevado para o transporte de carvão

Aplicações de campo do interruptor de fluxo sólido de microondas:

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