Thermischer Massendurchflussregler GFC: Präzise Gasregelung für industrielle Anwendungen

GFC Thermischer Massendurchflussregler für präzise Gasdurchflusskontrolle

Präziser thermischer Massendurchflussregler für Gasanwendungen

Der GFC thermische Massendurchflussregler ist speziell konzipiert, um Gasdurchflussraten präzise anzuzeigen und zu regulieren. Mit seinem integrierten elektromagnetischen Ventil ermöglicht das Gerät eine exakte Kontrolle des Durchflusses auf einem vordefinierten Wert. Als zusätzliche Sicherheitsfunktion ist das Ventil im stromlosen Zustand geschlossen (normally closed), wodurch bei Stromausfall automatisch der Gasfluss unterbrochen wird. Der Sollwert kann sowohl extern als auch intern eingestellt werden, was maximale Flexibilität in verschiedenen Anwendungen bietet.

Technische Dokumentation

Technische Daten

Eigenschaft Spezifikation
Marke / Modell Aalborg / GFC17, 37, 47, 57, 67, 77
Analogausgang 4-20mA, 0-5 VDC
Externes Ventilsteuersignal 4-20mA, 0-5 VDC
Genauigkeit GFC17, 37, 47: 0-100% ±1%; GFC57, 67, 77: 20-100% ±1,5%, GFC67, 77: 0-20% ±3%
Ansprechzeit GFC17: 300 ms, GFC37, 47: 600ms, GFC57, 67, 77: 1800ms; innerhalb ±2% der tatsächlichen Durchflussrate über 2% bis 100% des Messbereichs
Umgebungstemperatur 0 bis 50°C
Messbereichsverhältnis 40:1
Versorgungsspannung 12 VDC bis 26 VDC, 650mA
Medienberührende Materialien Aluminium, 316L Edelstahl
Betriebstemperatur -10 bis 50°C
Anzeige Um 90 Grad nach oben/unten verstellbares LCD
Druck GFC17, 37, 47: 1000 PSI, GFC57, 67, 77: 500 PSI
Messbereich 0-10 l/min bis 0-1000 l/min
Leitungsgröße 1/4" - 3/4"
O-Ring Buna-N, Viton, EPR, PTFE / Kalrez

Vorteile des thermischen Massendurchflussreglers

  • Präzise Durchflussregelung für verschiedene Gasanwendungen
  • Integriertes elektromagnetisches Regelventil für genaue Durchflusskontrolle
  • Fail-safe Sicherheitsfunktion durch stromloses Schließen des Ventils
  • Flexible Einstellmöglichkeiten des Sollwerts (intern/extern)
  • Hohe Messgenauigkeit über einen weiten Durchflussbereich
  • Kompaktes Design mit gut ablesbarem, verstellbarem LCD-Display
  • Verschiedene Ausgangs- und Eingangssignale für einfache Systemintegration

Typische Anwendungsbereiche

  • Laboranwendungen mit präzisen Gasflussanforderungen
  • Industrielle Prozesskontrollsysteme
  • Analytische Instrumentierung
  • Forschung und Entwicklung
  • Bioreaktoren und Fermentationsprozesse
  • Beschichtungsprozesse und Oberflächenbehandlung
  • Gasmischsysteme und Kalibriersysteme

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Thermischer Massedurchflussmesser: Definition & Einsatzgebiete

Ein thermischer Massedurchflussmesser ist ein präzises Messgerät zur direkten Bestimmung der Masse eines strömenden Mediums – typischerweise Luft oder Gas. Er basiert auf einem Sensorsystem, das aus einem beheizten Element und einem Temperaturfühler besteht. Der Sensor misst die Wärmeübertragung durch das vorbeiströmende Medium und errechnet daraus die Masseflussrate.

Funktionsweise

Das Grundprinzip basiert auf der Änderung der Temperaturdifferenz zwischen einem beheizten Sensor und der Umgebung. Je schneller das Gas oder die Luft am Sensor vorbeiströmt, desto mehr Wärme wird abgeführt. Dieses physikalische Verhalten ermöglicht eine direkte, sehr genaue Bestimmung der Massedurchflussmenge – ganz ohne Druck- oder Temperaturkompensation.

Vorteile thermischer Massedurchflussmesser

  • Direkte Messung der Masseflussmenge ohne Umrechnung

  • Hohe Messgenauigkeit und Wiederholbarkeit

  • Kurze Reaktionszeiten

  • Wartungsarm, da keine beweglichen Teile

  • Breiter Messbereich, ideal für variable Durchflüsse

Einsatzbereiche

Thermische Massedurchflussmesser werden vor allem in folgenden Bereichen eingesetzt:

  • HLK-Systeme (Heizung, Lüftung, Klimatechnik)

  • Automobilindustrie (Motor- und Abgasanalysen)

  • Gebäudeautomation und Energiemanagement

  • Industrielle Prozessüberwachung

  • Umwelttechnik und Laboranwendungen

Thermische Massedurchflussmesser sind unverzichtbare Werkzeuge für alle Anwendungen, in denen präzise Luft- oder Gasströmungen kontrolliert und überwacht werden müssen. Ihre Kombination aus Genauigkeit, Robustheit und Flexibilität macht sie zur bevorzugten Wahl in modernen Industrieanlagen.

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