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Medidor electromagnético de BTU SUP-LDGR

Medidor electromagnético de BTU SUP-LDGR

Breve descripción:

Sinoanalizador electromagnéticoMedidores de BTUProporcionar una medición precisa de la energía térmica, calculando con exactitud la energía necesaria para elevar la temperatura de una libra de agua en un grado Fahrenheit al nivel del mar, que es una métrica fundamental para evaluar la eficiencia de calefacción y refrigeración en entornos comerciales y residenciales.

Estos sofisticados medidores de BTU se emplean ampliamente en edificios comerciales, industriales y de oficinas, y ofrecen un rendimiento óptimo para sistemas de agua fría.Soluciones HVACy aplicaciones de calefacción avanzadas con confiabilidad y precisión excepcionales.

Características:

  • Conductividad eléctrica:>50 μS/cm
  • Brida:DN15…1000
  • Protección de entrada:IP65/IP68


Detalle del producto

Etiquetas de productos

  • Especificación

Producto Medidor electromagnético de BTU
Modelo SUP-LDGR
Diámetro nominal DN15 ~DN1000
Exactitud ±2,5%, (caudal = 1 m/s)
Presión de trabajo 1,6 MPa
Material de revestimiento PFA, F46, Neopreno, PTFE, FEP
Material del electrodo Acero inoxidable SUS316, Hastelloy C, Titanio,
Tantalio, platino-iridio
Temperatura media Tipo integral: -10℃~80℃
Tipo dividido: -25℃~180℃
Fuente de alimentación 100-240 V CA, 50/60 Hz, 22 V CC—26 V CC
Conductividad eléctrica > 50 μS/cm
Protección contra la entrada IP65, IP68

 

  • Principio

El medidor electromagnético de BTU (contador de calor) SUP-LDGR funciona con una precisión excepcional, aprovechando un principio avanzado para medir la energía térmica de forma eficiente. El agua caliente o fría, suministrada por una fuente de calor, fluye hacia un sofisticado sistema de intercambio de calor, como un radiador, un intercambiador de calor o una red integrada, entrando a temperatura alta o baja y saliendo a temperatura baja o elevada. Este proceso facilita la liberación o absorción de calor sin interrupciones para el usuario mediante un intercambio de energía eficaz, conectando los sistemas de calefacción y refrigeración con una precisión excepcional. A medida que el agua circula por el sistema, el sensor de flujo registra meticulosamente el caudal, mientras que los sensores de temperatura emparejados monitorizan la temperatura del agua de retorno a lo largo del tiempo. Estos valores son procesados ​​por una calculadora de alto rendimiento, que muestra con claridad el calor total liberado o absorbido.

El cálculo de energía se define mediante la fórmula:

Q = ∫(τ0→τ1) qm × Δh × dτ = ∫(τ0→τ1) ρ × qv × Δh × dτ

Dónde:

  • Q:Calor total liberado o absorbido por el sistema, medido en julios (J) o kilovatios-hora (kWh).
  • qm: Caudal másico de agua a través del contador de calor, en kilogramos por hora (kg/h).
  • qv: Caudal volumétrico de agua que pasa por el contador de calor, en metros cúbicos por hora (m³/h).
  • ρ:Densidad del agua que circula por el contador de calor, en kilogramos por metro cúbico (kg/m³).
  • Δh:Diferencia de entalpía entre las temperaturas de entrada y salida del sistema de intercambio de calor, en julios por kilogramo (J/kg).
  • τ:Tiempo, en horas (h).

Este medidor de BTU de última generación es una herramienta indispensable para optimizar la gestión de la energía térmica en sistemas de calefacción y HVAC residenciales, comerciales e industriales, garantizando un rendimiento confiable y una eficiencia energética.

¿Qué es un medidor de BTU y cómo funciona?

Nota: el producto está estrictamente prohibido para su uso en ocasiones a prueba de explosiones.


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