CMASS040TU Siliziumtetrachlorid-Coriolis-Massendurchflussmesser
Korrosionsbeständiger Experte für Siliziumtetrachlorid mit hohem-Durchfluss – Coriolis-Massendurchflussmesser, optimiert für korrosive Anwendungen mit hohem-Durchfluss mit Siliziumtetrachlorid.
Beschreibung
CMASS040TU Siliziumtetrachlorid-Coriolis-Massendurchflussmesser


Korrosionsbeständiger Experte für Siliziumtetrachlorid mit hohem-Durchfluss – Coriolis-Massendurchflussmesser, optimiert für korrosive Anwendungen mit hohem-Durchfluss mit Siliziumtetrachlorid.
Bei der photovoltaischen Polysiliziumproduktion, der chemischen Synthese und der Herstellung spezieller Materialien ist die Erzielung einer präzisen Hoch-Durchflussmessung stark korrosiver Medien wie Siliziumtetrachlorid von entscheidender Bedeutung für die Gewährleistung der Produktionssicherheit und Prozessstabilität.
Colisens DN40 Hastelloy CU-Rohr-Coriolis-Massendurchflussmesser ist mit seiner außergewöhnlichen Korrosionsbeständigkeit und seiner hohen-Durchflussfähigkeit die ideale Wahl für Anwendungen zur Messung stark korrosiver Medien.
|
Modell |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
d |
b |
M |
|
CMASS040 |
552 |
699 |
624 |
Φ140 |
288 |
4-Φ18 |
Φ110 |
Φ150 |
HG/T 20592 DN40 PN40 Flansch |
|
CMASS050 |
600 |
747 |
665 |
Φ159 |
305 |
4-Φ18 |
Φ125 |
Φ165 |
HG/T 20592 DN50 PN40 Flansch |
|
CMASS080 |
763 |
950 |
850 |
Φ219 |
353 |
8-Φ18 |
Φ160 |
Φ200 |
HG/T 20592 DN80 PN40 Flansch |
|
CMASS100 |
963 |
1079 |
962 |
Φ273 |
416 |
8-Φ22 |
Φ190 |
Φ235 |
HG/T 20592 DN100 PN40Flansch |
|
CMASS150 |
1164 |
1144 |
994 |
Φ324 |
467 |
8-Φ26 |
Φ250 |
Φ300 |
HG/T 20592 DN150 PN40 Flansch |
|
CMASS200 |
1266 |
1445 |
1257 |
Φ377 |
423 |
12-Φ30 |
Φ320 |
Φ375 |
HG/T 20592 DN200 PN40 Flansch |
|
CMASS250 |
1360 |
1904 |
1683 |
Φ448 |
500 |
12-Φ30 |
Φ385 |
Φ450 |
HG/T 20592 DN250 PN40 Flansch |
Wichtigste Herausforderungen und Lösungen
1. Hoch-Durchflussmessung stark korrosiver Medien
- Herausforderung: Siliziumtetrachlorid ist stark korrosiv und herkömmliche Materialdurchflussmesser sind bei hohen Durchflussbedingungen (0–30.000 kg/h) anfällig für Korrosionsschäden, was zu einer kurzen Lebensdauer und Messungenauigkeiten führt.
- Lösung: Verwendung von Hastelloy C-Messrohren mit ausgezeichneter Chlorid-Korrosionsbeständigkeit, die einen langfristig stabilen Betrieb in Siliziumtetrachlorid-Medien gewährleisten.
2. Stabile Leistung unter korrosiven Hochdruckbedingungen
- Herausforderung: Die Kombination aus 4 MPa hohem Druck und stark korrosiven Bedingungen stellt extreme Anforderungen an die Materialkorrosionsbeständigkeit und strukturelle Festigkeit des Durchflussmessers.
- Lösung: Hastelloy C-Material kombiniert mit verstärktem Strukturdesign, mit einem Druckbereich von bis zu 4 MPa, der einen sicheren und stabilen Betrieb unter korrosiven Hochdruckbedingungen gewährleistet.
3. Hoch-Präzisionsmessung über einen großen Durchflussbereich
- Herausforderung: Herkömmliche Durchflussmesser haben Schwierigkeiten, die Genauigkeit über den großen Durchflussbereich von 0 bis 30.000 kg/h aufrechtzuerhalten.
- Lösung: Optimiertes Sensordesign und Signalverarbeitungsalgorithmen mit einem Turndown-Verhältnis von 100:1, was eine hohe Präzision von 0,1 % über den gesamten Durchflussbereich gewährleistet.
4. Zuverlässiger Betrieb in rauen Umgebungen
- Herausforderung: Komplexe Chemieanlagenumgebungen erfordern Geräte mit hoher Schutzart und Langzeitstabilität.
- Lösung: Schutzart IP65, staub- und wasserdicht, geeignet für verschiedene raue Feldumgebungen.
Kernproduktvorteile
- Experte für Korrosionsbeständigkeit: Verwendung eines Hastelloy-Messrohrs, optimiert für stark korrosive Medien wie Siliziumtetrachlorid.
- Hoch-Präzisionsmessung: Genauigkeit ±0,1 %, Wiederholbarkeit 0,05 %, was eine genaue Messung gewährleistet.
- Hochdruckkorrosionsbeständigkeit: Hält einem Druck von 4 MPa stand; Hastelloy-Material bietet eine hervorragende Beständigkeit gegen Chloridkorrosion.
- Großer Messbereich: Durchflussbereich 0–30.000 kg/h, Bereichsverhältnis 100:1.
- Hohe Schutzart: IP65-Schutz, geeignet für raue Umgebungen.
- Standard-Flanschanschluss: DN40 PN16 RF-Flansch, einfache Installation.
- Keine beweglichen Teile: Kein Verschleiß, wartungsfrei,-geeignet für langfristigen Dauerbetrieb.
Modell und Durchmesser
|
Modell |
Nenndurchmesser |
Mittlere Temperatur. |
Max.WP |
Max. Durchflussrate- |
||
|
Zoll |
mm |
kg/min |
Pfund/min |
|||
|
CMASS040 |
1-1/2" |
DN40 |
-50 Grad -+150 Grad |
Kleiner oder gleich 10 MPa |
450 |
992 |
|
CMASS050 |
2" |
DN50 |
-50 Grad -+150 Grad |
Kleiner oder gleich 10 MPa |
650 |
1433 |
|
CMASS080 |
3" |
DN80 |
-50 Grad -+150 Grad |
Kleiner oder gleich 6,3 MPa |
2000 |
4409 |
|
CMASS100 |
4" |
DN100 |
-50 Grad -+150 Grad |
Kleiner oder gleich 4 MPa |
3000 |
6613 |
|
CMASS150 |
6" |
DN150 |
-50 Grad -+150 Grad |
Kleiner oder gleich 4 MPa |
12000 |
26455 |
|
CMASS200 |
8" |
DN200 |
-50 Grad -+150 Grad |
Kleiner oder gleich 4 MPa |
18000 |
39683 |
|
CMASS250 |
10" |
DN250 |
-50 Grad -+150 Grad |
Kleiner oder gleich 4 MPa |
29000 |
63934 |
|
Merkmal |
Beschreibung |
|
Zertifizierung: Sender- und Sensorbaugruppe |
CCS-Zertifizierung, CPA, Explosionsschutzzertifikat (ex) |
|
Stromversorgung |
220 VAC/24 VDC Selbst-Anpassung |
|
Ausgangssignal |
Hart, 4 bis 20 mA Stromschleife aktiv, Modbus RTU/RS-485, Impuls aktiv |
|
Anzeigen;Bedienen |
3-zeilige Hintergrundbeleuchtung; Touch-Tastensteuerung |
|
Schutzgrad |
IP66, IP67 |
|
Gehäusematerial |
Edelstahl 304, ZL401 (Sender) |
|
Elektrischer Anschluss |
1/2 NPT,M20*1,5 |
|
Messrohrmaterial; Oberflächenbeschaffenheit der benetzten Teile |
316L (Standard), Titan/Ha-C-Legierung/Tantal (optional); polierbar. |
|
Prozessanbindung |
Gewinde-, Flansch-, Sanitär-Hochgeschwindigkeitsschnittstelle |
|
Genauigkeit |
±0.1%,±0.15%, ±0.2%, ±0.5 %, ±1.0% |
|
Sendersoftware |
CLS100 (Standard), optional CLS200, CLS300 |
|
>Anzeige der Bediensprache |
Chinesisch, Englisch, Russisch |
|
>>Andere Zertifizierungen |
Explosionsschutzzertifikat, SIL, CCS, 3-A, EAC |
Typische Anwendungsszenarien
- Photovoltaik-Polysilicium-Siliziumtetrachlorid-Rohstoffmessung
- Transport von Chloridmedien in der chemischen Industrie
- Steuerung spezieller Materialsyntheseprozesse
- Feinchemische Rohstoff-Dosiersysteme
- Messung der Lagerung und des Transports korrosiver Medien
- Prozesse zur Herstellung von Halbleitermaterialien
- Kontrolle der Zufuhr von chemischen Reaktoren
- Systeme zur Behandlung von Industrieabfällen
- Pharmazeutische chemische Verarbeitung
- Herstellung von Spezialchemikalien



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