气体流量控制器基本参数
  • 品牌
  • 道威斯顿/DOWESTON
  • 型号
  • MFC,FTWM,ACU10
  • 尺寸
  • 1-15mm
  • 重量
  • 0.18
  • 产地
  • 中国
  • 可售卖地
  • 全国
  • 是否定制
  • 材质
  • 按需定制
  • 配送方式
  • 送货上门
  • 流量范围
  • 0.1 SCCM ~ 5000 SLM
  • 口径(mm)
  • 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12,
  • 流量精度
  • ±0.5% ~ ±2% F.S.
  • 重复性
  • ±0.2% ~ ±0.5% F.S.
  • 响应时间
  • 0.5 ~ 3 秒(90% 阶跃)
  • 工作压力范围
  • 0.1 ~ 100 bar(1~1500 psi)
  • 泄漏率
  • <1×10⁻⁹ SCCM He
  • 温度范围
  • -10°C ~ 60°C(标准)
  • 控制信号
  • 0-5V / 0-10V / 4-20mA
  • 通讯接口
  • RS232/RS485, Modbus, CAN
气体流量控制器企业商机

某食品饮料企业在果汁灌装环节面临高精度配料与快速清洗的双重挑战。道威斯顿 FTE-1600Q 系列卫生型电磁流量计采用不锈钢卡箍连接和食品级衬里材料,可便于快速拆卸清洗,避免了残留污染的困扰。其 中16 位嵌入式微处理器支持在线量程修改,和精细匹配灌装生产线的动态需求,测量精度高达 ±0.25% FS。该方案在某精密程度饮料品牌的无菌灌装线中应用后,配料误差从行业平均的 1.2% 降至 0.3%,同时清洗效率提升到了 40%,有效保障了产品品质和产品稳定性。GFC采用闭环控制,实时比对设定值与实际流量并自动修正。太原气体流量控制器方案提供

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核辐射环境的抗辐射加固在核电站安全壳内,控制器需承受10⁶Gy累积辐射剂量。电子元件采用抗辐射加固设计:微控制器选用RenesasRH850/F1K系列,通过EDAC编码与三模冗余(TMR)技术实现单粒子翻转(SEU)免疫。模拟电路采用全MOS结构,避免双极型器件辐射敏感性。流道材料选用Zirlo合金,在600℃高温下仍保持结构稳定性。某三代核电站应用实测表明,该设备在10年寿命期内辐射诱导衰减率低于5%,明显优于常规方案的30%衰减率。。。。 上饶气体流量控制器参数气体流量控制器(GFC)可精细测量并自动调节气体流量。

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环保与水处理道威斯顿的水质分析传感器与液位监测仪表在环保领域发挥重要作用。其多参数水质分析仪(如COD-1600)可同步检测pH值、溶解氧、浊度等指标,支持4-20mA信号输出,适用于污水处理厂进水水质预警。在市政供水领域,雷达液位计(FMR-2600)采用FMCW技术,测量精度达±1mm,可穿透泡沫与蒸汽准确监测储水罐液位,避免二次污染。针对工业废水处理,耐腐蚀型电磁流量计(PFA衬里)可测量含硫酸、次氯酸钠等强腐蚀介质,防护等级达IP68,保障设备长期稳定运行。例如,某电镀园区通过部署其智能监测系统,实现废水流量与污染物浓度联动控制,年节水超15万吨,获评省级绿色示范项目

在能源优化与智能预测维护中针对大型工业用气网络,控制器集成能耗优化与预测性维护功能。通过学习历史流量曲线,自动生成分段控制策略:在稳态工况下降低采样频率至5Hz,瞬态工况下提升至500Hz,实测可降低35%的功耗。设备内置振动传感器与声发射监测模块,通过机器学习算法识别阀芯磨损特征,提前14天预测剩余使用寿命。某钢铁集团应用显示,该方案使年维护成本降低45%,意外停机次数从每月2次降至每年1次,整体能源效率提升12%。GFC具备过流保护功能,超限自动切断气体供应。

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真空环境的分子流控制在半导体刻蚀设备的真空反应室中,需实现10⁻⁶Pa级真空环境下的气体注入控制。控制器流道采用全金属密封结构,阀座与阀芯通过氦质谱检漏仪验证,泄漏率低于1×10⁻¹²Pa·m³/s。为解决分子流态中,流量测量难题,设备集成压电式微流量传感器,通过检测气体分子碰撞产生的电荷量实现流量检测,量程下限达10⁻⁹kg/s。控制算法采用直接模拟蒙特卡洛(DSMC)方法,结合气体分子动力学模型,在稀薄气体条件下仍能保持±2%的控制精度。某3DNAND闪存生产线应用表明,该方案使刻蚀均匀性从±5%提升至±1.2%,器件良率提升8%。压差式GFC结构简单,适合低成本大流量场景应用。黑龙江怎样气体流量控制器

生物制药发酵罐通过GFC调节通气速率,控制菌群生长。太原气体流量控制器方案提供

智能网络化的预测性控制在智慧工厂的气体管网中,控制器集成物联网(IoT)与数字孪生技术。通过边缘计算网关实时采集128个运行参数,构建设备数字孪生体,实现健康状态可视化。控制算法采用深度强化学习(DRL)技术,根据历史数据与实时工况自主优化控制策略,使能源效率提升15%。设备还具备自组织网络(SON)功能,可自动发现邻近节点并组建Mesh网络,实现分布式协同控制。某汽车涂装车间应用显示,该方案使溶剂气体消耗量降低25%,设备综合效率(OEE)从78%提升至92%。太原气体流量控制器方案提供

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