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DWR Druckwächter für Heißwasser, Dampf, Gas, flüssige Brennstoffe

DWR Druckwächter für Heißwasser, Dampf, Gas, flüssige Brennstoffe

Besonders geeignet als Druckwächter oder Druckbegrenzer für Brenngase (DVGW-Arbeitsblatt G 260) und flüssige Brennstoffe (z.B. Heizöl) sowie für Dampfanlagen nach TRBS und Heißwasser Anlagen nach DIN EN12828, für Anlagen nach DIN EN12952-11 und DIN EN12953-9. Der DWR dient der Maximaldruck- und Minimaldrucküberwachung. Dieser Druckschalter nach „besonderer Bauart“ verfügt über eine Prüfung mit 2 Mio. Schaltspielen. TÜV und DVGW – Prüfung ist vorhanden. Zur Drucküberwachung von Heißwasser, Brenngase und flüssige Brennstoffe. Druckart Überdruck, relativ Druckanschluss Innengewinde G¼”, Außengewinde G½” Elektrischer Anschluss Stecker nach DIN EN 175301 Schutzart IP54 Material des Schaltgehäuses Stabiles Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium-Druckguss GD Al Si 12 Mediumberührte Werkstoffe 1.4104 + 1.4571 Mediumstemp. -25 … 70 oC Max. Mediumstemp. Kurzzeitig einwirkende Temperaturen bis 85 oC sind zulässig. Höhere Mediumstemperaturen sind möglich, wenn durch geeignete Maßnahmen (z. B. Wassersackrohr) obige Grenzwerte am Schaltgerät sichergestellt sind (siehe Zubehör für Druckschalter / Transmitter) Umgebungstemp. -25 … 70 oC Hinweis z. Umgebungstemperatur Bei Umgebungstemperaturen unter 0 oC ist dafür zu sorgen, dass im Sensor und im Schaltgerät kein Kondenswasser entstehen kann Schaltfunktion 8 A bei 250 V AC, 5 A bei 250 V AC induktiv, 8 A bei 24 V DC, 0,3 A bei 250 V DC Zusatzfunktionen Fügen Sie unten aufgeführte Ziffern an die ausgewählte Bestell-Nr. an, um die beschriebene Zusatzfunktion zu ordern: • -213: vergoldete Kontakte, einpolig umschaltend (u.a. nicht mit einstellbarer Schaltdifferenz lieferbar. Schaltleistung: max. 24 VDC, 100 mA, min. 5 V DC, 2mA • -301: Klemmenanschluss-Gehäuse, IP65 • -513: vergoldete Kontakte, einpolig umschaltend. Schaltdifferenz fest. IP65. Schaltleistung: max. 24 Vdc, 100 mA, min. 5 Vdc, 2 mA, geeigneter Trennschaltverstärker erforderlich, Schutzgrad Ex-i Registrierungen • TV.DWFS (SDBFS).17-281 nach VdTUEV Merkblatt Druck 100, Ausgabe 03.2017 und DIN EN 12952-11 und DIN EN 12953-9:2007 • ID 0000035004 nach DIN EN 764-7:2002 und DIN EN 13611:2015-09 • CE-0085CL0343 nach DIN EN 1854, Ausgabe 01.10.2010 • 01 202 931-B-11-0003 nach Richtlinie 97/23 EC • SIL2 nach IEC 61508-2 Feste Schaltdifferenz EINSTELLB. DRUCKBEREICH VAR. HYSTERESE FESTE HYSTERESE MAX. DRUCK ARTIKEL-NR. BAR BAR BAR BAR 0.1 … 0.6 — 0.04 6 DWR06 0.2 … 1.6 — 0.06 6 DWR1 0.2 … 2.5 — 0.1 16 DWR3 0.5 … 6 — 0.2 16 DWR6 0.5 … 6 — 0.25 25 DWR625 3 … 16 — 0.5 25 DWR16 4 … 25 — 1 63 DWR25 8 … 40 — 1.3 63 DWR40 Einstellbare Schaltdifferenz EINSTELLB. DRUCKBEREICH VAR. HYSTERESE FESTE HYSTERESE MAX. DRUCK ARTIKEL-NR. BAR BAR BAR BAR 0.1 … 0.6 0.08 … 0.5 — 6 DWR06-203 0.2 … 1.6 0.15 … 0.6 — 6 DWR1-203 0.2 … 2.5 0.17 … 1.4 — 16 DWR3-203 0.5 … 6 0.3 … 1.7 — 16 DWR6-203 0.5 … 6 0.4 … 2.5 — 25 DWR625-203 3 … 16 0.75 … 3.15 — 25 DWR16-203 4 … 25 1.3 … 6 — 63 DWR25-203 8 … 40 2.3 … 6.6 — 63 DWR40-203 Zubehör BESCHREIBUNG Wassersackrohr für höhere Temperaturen, Werkstoff St.35.8-I (weiteres Zubehör siehe Zubehör für Druckschalter / Transmitter)
DWR – Druckwächter für Heißwasser, Dampf, Gas, flüssige Brennstoffe

DWR – Druckwächter für Heißwasser, Dampf, Gas, flüssige Brennstoffe

Besonders geeignet als Druckwächter oder Druckbegrenzer für Brenngase (DVGW-Arbeitsblatt G 260) und flüssige Brennstoffe (z.B. Heizöl) sowie für Dampfanlagen nach TRBS und Heißwasser Anlagen nach DIN EN12828, für Anlagen nach DIN EN12952-11 und DIN EN12953-9. Der DWR dient der Maximaldruck- und Minimaldrucküberwachung. Dieser Druckschalter nach „besonderer Bauart“ verfügt über eine Prüfung mit 2 Mio. Schaltspielen. TÜV und DVGW – Prüfung ist vorhanden. Zur Drucküberwachung von Heißwasser, Brenngase und flüssige Brennstoffe. Druckart Überdruck, relativ Druckanschluss Innengewinde G¼”, Außengewinde G½” Elektrischer Anschluss Stecker nach DIN EN 175301 Schutzart IP54 Material des Schaltgehäuses Stabiles Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium-Druckguss GD Al Si 12 Mediumberührte Werkstoffe 1.4104 + 1.4571 Mediumstemp. -25 … 70 oC Max. Mediumstemp. Kurzzeitig einwirkende Temperaturen bis 85 oC sind zulässig. Höhere Mediumstemperaturen sind möglich, wenn durch geeignete Maßnahmen (z. B. Wassersackrohr) obige Grenzwerte am Schaltgerät sichergestellt sind (siehe Zubehör für Druckschalter / Transmitter) Umgebungstemp. -25 … 70 oC Hinweis z. Umgebungstemperatur Bei Umgebungstemperaturen unter 0 oC ist dafür zu sorgen, dass im Sensor und im Schaltgerät kein Kondenswasser entstehen kann Schaltfunktion 8 A bei 250 V AC, 5 A bei 250 V AC induktiv, 8 A bei 24 V DC, 0,3 A bei 250 V DC Zusatzfunktionen Fügen Sie unten aufgeführte Ziffern an die ausgewählte Bestell-Nr. an, um die beschriebene Zusatzfunktion zu ordern: • -213: vergoldete Kontakte, einpolig umschaltend (u.a. nicht mit einstellbarer Schaltdifferenz lieferbar. Schaltleistung: max. 24 VDC, 100 mA, min. 5 V DC, 2mA • -301: Klemmenanschluss-Gehäuse, IP65 • -513: vergoldete Kontakte, einpolig umschaltend. Schaltdifferenz fest. IP65. Schaltleistung: max. 24 Vdc, 100 mA, min. 5 Vdc, 2 mA, geeigneter Trennschaltverstärker erforderlich, Schutzgrad Ex-i Registrierungen • TV.DWFS (SDBFS).17-281 nach VdTUEV Merkblatt Druck 100, Ausgabe 03.2017 und DIN EN 12952-11 und DIN EN 12953-9:2007 • ID 0000035004 nach DIN EN 764-7:2002 und DIN EN 13611:2015-09 • CE-0085CL0343 nach DIN EN 1854, Ausgabe 01.10.2010 • 01 202 931-B-11-0003 nach Richtlinie 97/23 EC • SIL2 nach IEC 61508-2 Feste Schaltdifferenz EINSTELLB. DRUCKBEREICH VAR. HYSTERESE FESTE HYSTERESE MAX. DRUCK ARTIKEL-NR. BAR BAR BAR BAR 0.1 … 0.6 — 0.04 6 DWR06 0.2 … 1.6 — 0.06 6 DWR1 0.2 … 2.5 — 0.1 16 DWR3 0.5 … 6 — 0.2 16 DWR6 0.5 … 6 — 0.25 25 DWR625 3 … 16 — 0.5 25 DWR16 4 … 25 — 1 63 DWR25 8 … 40 — 1.3 63 DWR40 Einstellbare Schaltdifferenz EINSTELLB. DRUCKBEREICH VAR. HYSTERESE FESTE HYSTERESE MAX. DRUCK ARTIKEL-NR. BAR BAR BAR BAR 0.1 … 0.6 0.08 … 0.5 — 6 DWR06-203 0.2 … 1.6 0.15 … 0.6 — 6 DWR1-203 0.2 … 2.5 0.17 … 1.4 — 16 DWR3-203 0.5 … 6 0.3 … 1.7 — 16 DWR6-203 0.5 … 6 0.4 … 2.5 — 25 DWR625-203 3 … 16 0.75 … 3.15 — 25 DWR16-203 4 … 25 1.3 … 6 — 63 DWR25-203 8 … 40 2.3 … 6.6 — 63 DWR40-203 Zubehör BESCHREIBUNG Wassersackrohr für höhere Temperaturen, Werkstoff St.35.8-I (weiteres Zubehör siehe Zubehör für Druckschalter / Transmitter)
ASAP 2420

ASAP 2420

Beschleunigtes Oberflächen- und Porosimetrie-System Das Micromeritics ASAP® 2420 beschleunigte Oberflächen- und Porosimetrie-System macht sich die Gassorptionstechnik zunutze, um qualitativ hochwertige Daten für Anwendungen zu erzeugen, die Hochleistung/einen hohen Probendurchsatz erfordern. Die Standardmerkmale umfassen sechs unabhängig voneinander betriebene Analyseanschlüsse und ein programmierbares und komplett automatisiertes Probenvorbereitungsmodul mit zwölf unabhängig voneinander betriebenen Anschlüssen. Merkmale: Hochleistung – Hoher Durchsatz – Das ASAP 2420-System ist dafür ausgelegt, moderne, viel beschäftigte Labore dabei zu unterstützen, ihre Arbeitsabläufe zu erweitern und dabei hochgradig präzise Oberflächen- und Porosimetriedaten zu liefern. Leistungsstarke sowie vielseitige Analysen- und Probenvorbereitungssysteme sind im selben Instrument enthalten. Mit sechs unabhängig voneinander betriebenen Analyseanschlüssen kann eine neue Analyse beginnen, sobald eine andere beendet ist. Dies stellt eine deutliche Verbesserung gegenüber vielen anderen Instrumenten mit mehreren Anschlüssen dar, bei denen alle Proben zur gleichen Zeit vorbereitet und analysiert werden müssen. Es können ausgedehnte Analysen ausgeführt werden, ohne dass ein Nachfüllen des Dewargefäßes notwendig wird. Dies ermöglicht die unbeaufsichtigte Analyse von Adsorptions-/Desorptions-Isothermen mit hoher Auflösung. BET-Oberflächenanalysen in nur 30 Minuten durch die Verwendung von sechs parallelen Läufen. Das System erlaubt Dosieroptionen für maximalen Volumenzuwachs oder Dosierung über spezifizierte Druckbereiche. Die Analysetemperatur kann eingegeben, berechnet oder gemessen werden. Dewargefäße und patentierte isotherme Mäntel sorgen für ein konstantes thermisches Profil über die gesamte Länge sowohl der Proben- als auch Sättigungsdruckröhrchen (P0) während der Analysen. Der P0-Wert kann eingegeben oder entweder kontinuierlich oder in ausgewählten Intervallen gemessen werden. Das Gleichgewichtsintervall ist benutzerdefiniert und wurde verbessert, damit der Benutzer Gleichgewichtsintervalle für verschiedene Teile der Isotherme festlegen kann. Eine Option für kleine Oberflächen ist verfügbar, die Krypton als Adsorbens für die Messung von Gesamtoberflächen bis 5 m2 verwendet Diese Option integriert eine Turbomolekularpumpe, die für das für Kryptonanalysen erforderliche Hochvakuum sorgt, sowie einen 10-mmHg-Druckaufnehmer, der präzise, wiederholbare Druckauflösungen ermöglicht. Bei dieser Option werden fünf der sechs verfügbaren Probenanschlüsse verwendet. Die leistungsstarke Windows-Software steuert nicht nur den Betrieb des Instruments sondern senkt auch die bei der Analyse erfassten Rohdaten. Die reduzierten Daten können in verschiedenen, einfach auszuwertenden tabellarischen und grafischen Berichten geprüft und gedruckt werden. Die optionale Software zur Bestätigung von 21 CFR Part 11 sorgt für die Einhaltung der FDA-Vorschriften. Mit IQ- und OQ-Diensten wird sichergestellt, dass die richtige Installation, Genauigkeit und einheitliche Leistung des Systems validiert wird.
ASAP 2460

ASAP 2460

Das ASAP 2460 Oberflächen- und Porositätsanalysegerät beinhaltet ein einzigartiges, erweiterbares System, das für hohe Leistung und hohen Probendurchsatz konzipiert ist. Das ASAP-2460-Basisgerät ist eine Hauptsteuereinheit mit zwei Anschlüssen. Für mehr Durchsatz können zusätzliche Einheiten mit zwei Anschlüssen an das Hauptgerät angeschlossen werden, um das System zu einem Analysegerät mit vier oder sechs Anschlüssen zu erweitern. Das Instrument beinhaltet außerdem die intuitive MicroActive-Software, die benutzerdefinierte Berichte mit einer interaktiven Beurteilungsfunktion von Isothermen kombiniert. Vorteile: Hoher Durchsatz mit zwei, vier oder sechs unabhängigen Analysestationen. BET-Oberflächenmessungen in nur 30 Minuten. Analysetemperatur kann eingegeben, berechnet oder gemessen werden. Optionen für kleine Oberflächen und Mikroporen. Innovative MicroActive-Software mit fortschrittlicher NLDFT-Modellierung. Vollständig automatisches modulares System, das für Walk-up-Proben-Screenings optimiert ist. Dosieroptionen für maximalen Volumenzuwachs oder Dosierung über spezifizierte Druckbereiche. Äquilibrierungsoptionen ermöglichen es dem Benutzer, Äquilibrierungszeiten für verschiedene Teile des Isotherms anzugeben. Analytische Vielseitigkeit mit hervorragendem Durchsatz: Alle Analyseanschlüsse können unabhängig und gleichzeitig betrieben werden, sodass der Benutzer Proben unabhängig vom Analysestadium jederzeit laden und entladen kann. Es kann eine Analyse mit einer Dauer von über 60 Stunden ohne Nachfüllen des Dewargefäßes durchgeführt werden. Mit einer Haupteinheit und zwei Zusatzeinheiten können BET-Oberflächenanalysen unter Verwendung von sechs parallelen Läufen in nur 30 Minuten erreicht werden. Servosteuerung für Dosierung und Evakuierung liefert einen hohen Grad an Gassteuerung und beschleunigt die Sammlung von Datenpunkten durch Verringerung von Überdosierung. Bis zu fünf verschiedene, nicht reaktive Adsorbens plus Helium für Freiraum können gleichzeitig an das Analysegerät angeschlossen werden. Dewargefäße und isotherme Mäntel für lange Laufzeit stellen ein stabiles thermisches Profil über die gesamte Länge sowohl der Proben- als auch Sättigungsdruckröhrchen (P0) während langwieriger Analysen sicher. Intuitive MicroActive-Software kombiniert benutzerdefinierte Berichte mit der Möglichkeit, Isotherm-Daten interaktiv zu beurteilen. Vom Benutzer über die grafische Oberfläche auswählbare Datenbereiche ermöglichen direkte Modellierung für BET-, t-Plot-, Langmuir-, DFT-Auswertung und neue fortschrittliche NLDFT-Methoden. Link zur ASAP 2460-Datenpräsentation. Ein innovatives Dashboard überwacht und liefert bequemen Zugriff auf Echtzeit-Leistungsindikatoren des Instruments sowie Wartungspläne.
3 Flex TCD

3 Flex TCD

Das 3Flex-Analysegerät von Micromeritics, das in der Industrie am meisten anerkannte und bevorzugte Instrument für die Physisorption und Chemisorption1, ist jetzt noch leistungsfähiger. Durch Integration eines Wärmeleitfähigkeitsdetektors stehen dem Benutzer jetzt dynamische Chemisorptionsanalysen zur Verfügung, wodurch temperaturprogrammierte Reduktion (TPR), Oxidation (TPO), Desorption (TPD) und Reaktionen (TPRx) möglich sind. Die TCD-Option bietet die Möglichkeit mit nur einem, sehr leistungsfähigen Instrument die Temperaturabhängigkeit von spezifischen Adsorptions- oder Desorptionsverfahrensprofilen für Katalysatoren und Adsorbentien sowie die Puls-Chemisorption zu untersuchen. Verfügbare Konfigurationen für 3Flex Chemi-TCD: Puls-Chemisorption: zusätzliche Präzision, Wiederhol- und Reproduzierbarkeit durch die Integration eines Einspritzkreislauf-Ventils mit zwei Kreislaufoptionen neben den vier Gaseinlässen, ein Durchflussbegrenzer zur Flusskontrolle und eine branchenexklusive, lokale Temperaturmessung/-regelung bei Kreislaufeinspritzung. In der 3Flex TCD-Option enthaltene Merkmale: Die branchenexklusive, eingegrenzte Temperaturmessung und -regelung des Strömungsventils verbessert die Präzision, Signalerkennbarkeit und Wiederholbarkeit des temperaturempfindlichen Wärmeleitfähigkeitsdetektors (TCD). Uhrzeit, Temperatur und TCD-Signal werden über die neu überarbeitete MicroActive-Software erfasst. Zusätzlich zur Datenerfassung steht eine ganze Reihe an Signalverarbeitungswerkzeugen zur Verfügung, um Rohdaten in Informationen zu Probeneigenschaften umzuwandeln. Die Werkzeuge umfassen: Spitzenwertintegration, Spitzenwert-Dekonvolution (Kurvenanpassung) und Berechnung der aktiven Oberfläche, Kristallitgröße und Dispersion. Absolute Vielseitigkeit; von Chemisorptionsexperimenten zu Physisorptionsanalysen innerhalb von Minuten wechseln.
3 Flex Chemisorptionsoption

3 Flex Chemisorptionsoption

Das 3Flex-Analysegerät ist dank der Chemisorptionsoption so konfiguriert, dass es Chemisorptionsanalysen ausführen kann. Funktionen und Vorteile: VCR-Dichtungen bieten eine bessere Systemreinheit, niedrige Ausgasraten und Basisdrücke. Als Ergebnis werden genaue Chemisorptionsisothermen mit Niederdruck geschaffen und sauerstoffempfindliche Materialien können gemessen werden. Der hochpräzise Standard-Massendurchflussregler bietet eine äußerst genaue, programmierbare Gaskontrolle. Der Hochtemperaturofen (bis zu 1100 °C) liefert schnelle und genaue Rampenraten auf die gewünschte Temperatur mit präziser Temperaturregelung und Wiederholbarkeit (±1 °C). Durch insgesamt zwölf Gaseinlässe können mehrere Gasproben gleichzeitig untersucht werden, wodurch Effizienz und Anwendungsbereich maximiert werden. Mit der ausgezeichneten Temperaturregelung werden Genauigkeit und Wiederholbarkeit bei gleichbleibenden Isothermen aufrechterhalten. Die Bauweise ermöglicht die Umschaltung von Chemisorption auf Mikroporen-Physisorption innerhalb von Sekunden. Durch neue Präzisionsquarzzellen für hohe Temperaturen werden Genauigkeit und Empfindlichkeit bei anspruchsvollen Analysen verbessert. Als Adsorbens für chemische Adsorptionsanalysen kann auch erhitzter Dampf verwendet werden. Kalrez-, Viton- oder Buna-O-Ringe bieten höchste Flexibilität für chemische Kompatibilität.
Multisensor-Analysator

Multisensor-Analysator

Der TRACE-GAS Multisensor Analysator vereint die Stärken verschiedener Sensorprinzipien in einem Gerät: NDIR, CLD, LAS, PAS, PMA, EC, ZrO2, TCD sowie NOx-Konverter und Pumpe. Der TRACE-GAS Multisensor Analysator vereint die Stärken verschiedener Sensorprinzipien in einem Gerät. Er bedient sich einer Vielzahl verschiedener Sensoren und kann so für eine Applikation maßgeschneidert und kosteneffizient eingesetzt werden. Die Plattform beherrscht folgende Komponenten: NDIR, CLD, LAS, PAS, PMA, EC, ZrO2, TCD sowie NOx-Konverter und Pumpe. LASmini-Sensor: Der LASmini-Sensor bietet echte Spektroskopie mit den Vorteilen einer selektiven und direkten Messung. Aufgrund des Auswerte-Algorithmus des Absorptionsspektrums ist er frei von Querempfindlichkeiten und im Betrieb kalibrationsfrei. PAS-NO2: Der PAS-NO2 ist ein nahezu driftfreier Sensor zum direkten Nachweis von Stickstoffdioxid (NO2). Aufgrund des innovativen Auswerte-Verfahrens können große Messbereiche bei äußerst geringer Nachweisgrenze realisiert werden. Die kompakte Bauweise erlaubt eine schnelle kostengünstige und kontinuierliche Messung bei geringem Volumenstrom. CLDmini (NO/NOx): Der CLDmini bietet präzise Messergebnisse auf kompaktem Raum. Die temperaturstabilisierte Reaktionskammer erlaubt eine reproduzierbare Messung auch bei geringen Konzentrationen. Das Messmodul beinhaltet, neben der Reaktionskammer, sowohl die Ozonerzeugung als auch die Auswerteelektronik. Optional ist ein passender NOX-Konverter erhältlich. NDIR-Sensor: Der NDIR-Sensor bietet drei Messkanäle zur Detektion verschiedener Gase vom ppm- bis zum Prozentbereich und ermöglicht ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Er liefert ein äußerst stabiles und konstantes Messergebnis durch die Auswertung eines Referenzkanals sowie durch Temperatur- und Druckkompensation. Optional ist ein passender NOX-Konverter erhältlich. Einsatzbereiche u.a. • Automotive • Biologische und chemische Prozesse • Anlagenregelung • Emission • Immission • Luft-Qualität-Überwachung • Forschung
IVA 550 Durchflusssensor, Durchflussmessgerät für Druckluft und Gas

IVA 550 Durchflusssensor, Durchflussmessgerät für Druckluft und Gas

Durchflusssensor für den rauen Industrieeinsatz, für Druckluft und Gas, schlagfestes Alu Druckgussgehäuse für den Außenbereich IP 67, alle mediumberührende Teile aus Edelstahl Robuster Durchflusssensor für Druckluft und Gas Der Einstechsensor VA 550 ist das ideale Durchflusssensor zur unkomplizierten Verbrauchsmessung in bestehenden Druckluft bzw. Gasleitungen von 3/4" bis DN 500. Der Sensor kann problemlos unter Druck über einen ½“ Kugelhahn ein- und ausgebaut werden (siehe auch "passendes Zubehör" etwas weiter unten). Mechanische Vorteile des Durchflusssensors: Robustes schlagfestes Alu Druckgussgehäuse für den Außenbereich IP 67 Alle mediumberührende Teile aus Edelstahl 1.4571 Als Einstechversion geeignet für 3/4“ bis DN 500 Auf Wunsch mit ATEX-Zulassung ATEX II 2G Ex d IIC T4 Auf Wunsch mit DVGW Zulassung für Erdgas (bis 16 bar) Druckbereich bis 50 bar, Sonderversion bis 100 bar Temperaturbereich bis 180 °C Keine beweglichen Teile, kein Verschleiß Sensorspitze sehr robust, einfach zu reinigen Einfacher Ein- und Ausbau unter Druck über 1/2“ Kugelhahn Gehäuse drehbar, Displayanzeige drehbar um 180° Sicherungsring für Ein- und Ausbau unter Druck Tiefenskala für genauen Einbau Messtechnische Vorteile des Durchflussssensors: 4 Werte im Display: Nm³/h, Nm³, Nm/s, °C Einheiten frei einstellbar Min.-/Max. Werte und Tages/Stunden/Minuten Mittelwerte frei einstellbar Alle Messwerte, Einstellungen wie Gasart, Innendurchmesser, Seriennummer etc. über Modbus RTU abrufbar Umfangreiche Diagnosefunktionen auslesbar am Display oder Fernabfrage über Modbus wie z.B. Überschreitung Max./Min.Werte °C, Kalibrierzyklus, Fehlercodes, Seriennummer, alle Parameter auslesbar und veränderbar Meldung bei Überschreitung des Kalibrierzykluses Standardversion Genauigkeit 1,5 % v.M. ± 0,3 % v.E. Präzisionsversion Genauigkeit 1,0 % v.M. ± 0,3 % v.E. bis zu 40 Abgleichpunkte mit Zertifikat Messspanne von 1 : 1000 (0,1 bis 224 m/s) Konfiguration und Diagnose über Display, mobiles Handgerät PI 500, PC Servicesoftware vor Ort Gasart (Luft, Stickstoff, Sauerstoff, Argon etc.) frei einstellbar Referenzbedingungen °C und mbar/hPa frei einstellbar Nullpunkteinstellung, Schleichmengenunterdrückung Druckverlust vernachlässigbar Strömungsmessung in beide Richtungen über Richtungsschalter