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Durchfluss

SIKA

VZVA Verdrängungsdurchflusssensor

Der Zahnrad-Durchflusssensor Typ VZVA von SIKA erfasst Volumenströme von Flüssigkeiten sowohl mit hoher als auch mit wechselnder Viskosität. Die hochpräzisen Sensoren arbeiten nach dem Verdrängungsprinzip. Die hohe Auflösung in Verbindung mit einer zuverlässigen Messgenauigkeit macht die Sensoren besonders geeignet für Anwendungen, bei denen es um die Messung kleiner und kleinster Volumina geht.

Preis und Lieferzeit werden auf Anfrage mitgeteilt
Messgenauigkeit ±0,3 % vom Messwert (21 mm²/s)
Reproduzierbarkeit 0,05 % bei gleichen Bedingungen
Messbereich [l/min] 0,008...2 bis 1...250
Auflösung [Pulse/l] 40 000...191.50
Prozessanschluss Über Anschlussplatte mit seitlichem Innengewindeanschluss
Stromversorgung 12...30 VDC / max. 90 mA
Gehäuse Rostfreier Stahl 1.4404

Der Zahnrad-Durchflusssensor Typ VZVA von SIKA erfasst Volumenströme von Flüssigkeiten sowohl mit hoher als auch mit wechselnder Viskosität. Die hochpräzisen Sensoren arbeiten nach dem Verdrängungsprinzip. Die hohe Auflösung in Verbindung mit einer zuverlässigen Messgenauigkeit macht die Sensoren besonders geeignet für Anwendungen, bei denen es um die Messung kleiner und kleinster Volumina geht.

Ein sehr genau eingestelltes Zahnradpaar innerhalb des Gehäuses bildet das Messelement. Das einströmende Medium versetzt das Zahnradpaar in eine Drehbewegung. Berührungslose Sensoren tasten die Drehbewegung ab. Da jeder Zahn einen Impuls erzeugt, ergibt sich daraus eine sehr hohe Auflösung. So können auch kleinste Volumina präzise gemessen oder dosiert werden.

Die Messeinheit enthält zwei Abnehmer, die in Umfangsrichtung um ¼ einer Zahnteilung versetzt sind, um ein zweikanaliges durchflussproportionales Frequenzsignal zu erzeugen. Eine geeignete Verarbeitung des Signals bietet eine höhere Auflösung und die Möglichkeit, die Durchflussrichtung zu identifizieren.

Der maximale Druckabfall sollte 16 bar nicht überschreiten. Dies schränkt den Messbereich bei hochviskosen Medien ein (siehe Druckabfalldiagramme). Die Messgenauigkeit steigt mit zunehmender Viskosität des Mediums.

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