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Typ TC84 Saphir-Design-Thermoelement Für Hochtemperaturmessungen mit Sicherheitskammer

Typ TC84 Saphir-Design-Thermoelement Für Hochtemperaturmessungen mit Sicherheitskammer

3 x längere Lebensdauer im Vergleich zu rein keramischen Schutzrohren durch monokristalline Struktur des Saphir-Sensors Hohe Prozesssicherheit bei Prozessen bis zu 1.700 °C [3.092 °F] und 65 bar [943 psi] Reduzierung ungeplanter Stillstände Erhöhte Sicherheit durch doppeltes Dichtungssystem gegen Austritt von toxischen Medien Kostenersparnis durch Wegfall von Spülungssystem und Reparaturmöglichkeit des Sensors Anwendungen Vergasungsreaktoren GtL-Reaktoren (Gas-to-Liquide) Schwefelrückgewinnungsanlagen Beschreibung Speziell für den Einsatz in Vergasungsreaktoren wurde dieses Hochtemperatur-Thermoelement mit einem gasdichten Saphir-Schutzrohr entwickelt. Der Saphir schützt durch die monokristalline Struktur das Edelmetall des Thermoelementes vor Vergiftung durch die aggressive Atmosphäre im Vergasungsreaktor. Diese Lösung wird seit 1997 erfolgreich in verschiedensten Reaktoren als Typ T-FZV weltweit eingesetzt. Hermetisch druckdichte Verbindungen zwischen dem Saphir und metallischen Schutzrohr, sowie ein mehrfaches Dichtungssystem im Anschlussgehäuse verhindern, dass toxische Gase aus dem Reaktor entweichen können. Die hohen Temperaturen und Drücke bei den Vergasungsprozessen stellen sehr hohe Ansprüche an Schutzrohre und Thermoelemente. Diese Prozessbedingungen führen häufig zu Abschaltungen und Störungen im Betrieb. Durch das patentierte Saphir-Design können die Lebensdauer wesentlich erhöht und die Stillstandszeiten verringert werden.
Typ TR10-B Widerstandsthermometer Zum Einbau in ein Schutzrohr

Typ TR10-B Widerstandsthermometer Zum Einbau in ein Schutzrohr

Sensorbereiche von -196 … +600 °C (-320 … +1.112 °F) Zum Einbau in alle gängigen Schutzrohrbauformen Gefederter Messeinsatz (auswechselbar) Pt100- oder Pt1000-Sensoren Explosionsgeschützte Ausführungen Anwendungen Maschinen-, Anlagen- und Behälterbau Energie- und Kraftwerkstechnik Chemische Industrie Lebensmittel- und Getränkeindustrie Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Beschreibung Widerstandsthermometer dieser Typenreihe können mit einer Vielzahl von Schutzrohrbauformen kombiniert werden. Ein Betrieb ohne Schutzrohr ist nur in speziellen Fällen zweckmäßig. Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten von Pt100- bzw. Pt1000-Sensor, Anschlusskopf, Einbaulänge, Halslänge, Anschluss zum Schutzrohr etc. führen zu Thermometern, passend für jede Schutzrohrdimension und jede Anwendung. Optional montieren wir analoge oder digitale Transmitter aus dem WIKA-Programm im Anschlusskopf des TR10-B.
Wärmestrahler 27001

Wärmestrahler 27001

Lampengehäuse schwarz kunststoffbeschichtet. Durchmesser 140 mm. Mit Spiralkabel, stufenlos verstellbar von 850 - 1700 mm. Komplett mit 250W-Infrarotbirne (WEISSLICHT).
Wärmestrahler 23001

Wärmestrahler 23001

Strahlergehäuse massiv verchromt, 240 mm Durchmesser, mit Spiralkabel, stufenlos verstellbar von 850 - 1700 mm, komplett mit 250 W-Infrarotstrahler (WEISSLICHT). Rosette 100 mm Durchmesser, schwarz.
Funk-Handsender für zwei Ampeln rot/grün

Funk-Handsender für zwei Ampeln rot/grün

Die Funk-Handsender zeichnen sich durch Zuverlässigkeit und hohe Reichweite im zulassungsfreien Funkbereich aus. Es können zwei verschiedene Sendefrequenzen eingestellt werden. Die Reichweite kann unter optimalen Bedingungen mehrere hundert Meter betragen, selbst Wände werden durchdrungen. Das Senden erfolgt mit sehr kurzer Reaktionszeit und Rückmeldung des Empfängers an den Sender. Ein korrekter Empfang wird durch einen Piepton signalisiert. Sie sind erhältlich für verschiedene Ampel-Versionen. Die mit einem Funk-Empfänger ausgerüsteten Ampeln können nach Erhalt sofort eingesetzt werden. Die Handsender werden vor der Auslieferung auf die Empfangsmodule eingestellt und auf Funktion geprüft. Arbeitstemperatur: -20 bis +60 Artikelnummer: 03-8942-000 Gehäuseabmessungen: 100 x 37 x 19 mm Gehäusewerkstoff: Kunststoff Gewicht: 100 g Sendefrequenz: Wählbar 433,62 MHz oder 434,22 MHz Taster: Rot / Grün und Ein / Aus Version: Handsender für 2xAmpel (2-farbig) Versorgungsspannung: Batterie 12 V Alkaline
Wika Typ CPB5600DP Kolbenmanometer Differenzdruckausführung

Wika Typ CPB5600DP Kolbenmanometer Differenzdruckausführung

Messbereiche (= statischer Druck + Differenzdruck) bis 400 bar (5.000 psi) pneumatisch, bis 1.600 bar (23.200 psi) hydraulisch Gesamt-Messunsicherheit bis 0,008 % vom Differenzdruck zzgl. 0,0001 % (1 ppm) vom statischen Druck Werkskalibrierung standardmäßig enthalten, rückführbar auf nationale Normale, DKD/DAkkS-Kalibrierung optional möglich Hohe Langzeitstabilität mit empfohlenem Rekalibrierungszyklus nach fünf Jahren Massen gefertigt aus CrNi-Stahl und Aluminium, Anpassung auf lokale Fallbeschleunigung möglich Anwendungen Primärnormal zur Kalibrierung von Differenzdruckmessgeräten unter statischem Druck Referenzgerät für Werks- und Kalibrierlaboratorien zum Prüfen, Justieren und Kalibrieren von Druckmessgeräten Autarkes Komplettsystem auch für Vor-Ort Einsatz geeignet Beschreibung Bewährtes Primärnormal Kolbenmanometer (Druckwaagen) sind die genauesten am Markt verfügbaren Geräte zur Kalibrierung von elektronischen oder mechanischen Druckmessgeräten. Die direkte Messung des Druckes (p = F/A), sowie der Einsatz hochwertiger Materialien ermöglichen eine sehr kleine Messunsicherheit in Verbindung mit der ausgezeichneten Langzeitstabilität. Das Kolbenmanometer (die Druckwaage) findet somit seit Jahren seinen Einsatz in den Werks- und Kalibrierlaboratorien der Industrie, nationalen Instituten sowie Forschungsanstalten. Autarke Arbeitsweise Aufgrund der integrierten Druckerzeugung sowie dem rein mechanischen Messprinzip, ist der Typ CPB5600DP ideal für den Einsatz vor Ort, in der Wartung und im Service geeignet. Grundprinzip Druck ist definiert als der Quotient aus Kraft und Fläche. Das Herzstück des CPB5600DP bildet dementsprechend ein sehr präzise gefertigtes Kolbenzylindersystem, das zur Erzeugung der einzelnen Prüfpunkte mit Massenauflagen belastet wird. Die Massenauflage ist proportional zum angestrebten Druck und wird durch optimal abgestufte Massen erreicht. Diese Massen werden standardmäßig auf die Norm-Fallbeschleunigung von 9,80665 m/s² gefertigt, können aber auch auf ihren speziellen Einsatzort abgestimmt und auch DKD/DAkkS-kalibriert werden.