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F-201CV-10K-AGD-22-V流量計(jì)BRONKHORST

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產(chǎn)品型號:BRONKHORST

品       牌:其他品牌

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所  在  地:深圳市

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應(yīng)用領(lǐng)域 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),交通
F-201CV-10K-AGD-22-V流量計(jì)BRONKHORST
BRONKHORST流量計(jì)、BRONKHORST壓力傳感器、BRONKHORST質(zhì)量流量計(jì)、BRONKHORST控制器

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普索貿(mào)易

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流量計(jì) F-101D-PGD-00-V 
質(zhì)量流量計(jì) F-201CV-10K-AGD-22-V
流量控制器 F-203AI-1MO-44-AGD-V HI-TEC
質(zhì)量流量計(jì) F-201CV-10K-AGD-22-V
BRONKHORST    RUR006F
BRONKHORST M14-AGD-33-0-S
BRONKHORST F-101D-ABD-00-V 0-5L/h
BRONKHORST F-101D-AGD-00-V
BRONKHORST F-201CX-HEE-22-V
BRONKHORST E-7000
BRONKHORST F-112AX-HE-00-V
BRONKHORST F-201CV-5K0-AGD-11-V
BRONKHORST rur-ev-h1
BRONKHORST 256919
Bronkhorst(荷)數(shù)字式質(zhì)量流量計(jì)MV104
Bronkhorst(荷)流量計(jì)RUR-125T
Bronkhorst(荷)流量計(jì)顯示器E-7340-EDD
Bronkhorst(荷)流量計(jì)M55-PAD-33-0-A SN:M3203419A/W
BRONKHORST流量計(jì)
Bronkhorst EL-FLOW®Select氣體質(zhì)量流量計(jì)/控制器F-111B
Bronkhorst EL-PRESS數(shù)字式電子壓力變送器P-522C
Bronkhorst流量計(jì)F-201AB-50K-AGD-00-V(SN:M10204614A)
Bronkhorst流量控制器F-201C-PAD-88-Z 500 sccm
Bronkhorst流量控制器S.N.M9201776B
Bronkhorst氮?dú)饬髁科鱂-202AV-M10-ABD-44-V
Bronkhorst流量計(jì)F-202AV-PGD-33-V,SN:M12210447G
Bronkhorst流量計(jì)控制器F-203AC-FGB-00-V600LN/MIN,N2,20bar 0-600L cable:1m
Bronkhorst流量計(jì)F-206AL-PGD-44-V,SN:M12210283D
Bronkhorst流量計(jì)F-203AI-FGD-00-V

供應(yīng)荷蘭BRONKHORST流量計(jì)、BRONKHORST壓力傳感器、BRONKHORST質(zhì)量流量計(jì)、BRONKHORST控制器、BRONKHORST質(zhì)量流量控制器、BRONKHORST熱式質(zhì)量流量計(jì)。BRONKHORST成立于1981年,是目前同時(shí)也是大的生產(chǎn)熱式質(zhì)量流量計(jì)和控制器的性公司。BRONKHORST產(chǎn)品適用于實(shí)驗(yàn)室分析、半導(dǎo)體工業(yè)、化工工業(yè)和其他危險(xiǎn)領(lǐng)域的不同應(yīng)用需求。BRONKHORST流量計(jì)可以選擇的氣體測量范圍在0-3毫升/分鐘到0-11000立方米/小時(shí),液體測量范圍在0-0.25克/小時(shí)到0-20公斤/小時(shí)(量程比50:1),BRONKHORST壓力傳感器和控制器可以達(dá)到0-100mbar和0-400bar的測量范圍。
流量計(jì) F-101D-PGD-00-V 
質(zhì)量流量計(jì) F-201CV-10K-AGD-22-V
流量控制器 F-203AI-1MO-44-AGD-V HI-TEC
質(zhì)量流量計(jì) F-201CV-10K-AGD-22-V

 

早在1738年,瑞士人丹尼爾努利以伯努利方程為基礎(chǔ)利用差壓法測量水流量。后來意大利人G.B.文丘里研究用文丘里管測量流量,并于1791年發(fā)表了研究結(jié)果。1886年,美國人C.赫謝爾用文丘里管制成測量水流量的實(shí)用裝置20世紀(jì)初期到中期,原有的測量原理逐漸成熟,人們開始探索新的測量原理自1910年起美國開始研制測量明溝中水流量的槽式流量計(jì)。1922年,R.L.帕歇爾將原文丘里水槽改革為帕歇爾水槽(于1929年為美國土木工程師協(xié)會所命名)。1911~1912年,美籍匈牙利人 T.von卡門提出卡門渦街的新理論。30年代出現(xiàn)探討用聲波測量液體和氣體的流速的方法,但到第二次世界大戰(zhàn)為止未獲很大進(jìn)展,直到1955年才有應(yīng)用聲循環(huán)法(兩組型)的馬克森流量計(jì),用于測量航空燃料的流量。1945年,A.科林用交變磁場成功地測量了血液流動(dòng)的情況。60年代以后,儀表向精密化、小型化等方向發(fā)展。例如,為了提高差壓儀表的精確度而出現(xiàn)力平衡差壓變送器和電容式差壓變送器;為使電磁流量計(jì)的傳感器小型化和改善信噪比而出現(xiàn)用非均勻磁場和低頻勵(lì)磁方式的電磁流量計(jì)。隨著集成電路技術(shù)的迅速發(fā)展,具有鎖相環(huán)路技術(shù)的超聲(波)流量計(jì)也得到了普遍應(yīng)用。微型計(jì)算機(jī)的廣泛應(yīng)用,進(jìn)一步提高了流量測量的能力,如激光多普勒流速計(jì)應(yīng)用微型計(jì)算機(jī)可處理較為復(fù)雜的信號。

美國早在1886年即發(fā),1914年的為TUF的流量與頻率有關(guān)。美國TUF是在1938年開發(fā)的,它用于飛機(jī)上燃油的流量測量,只是直至二戰(zhàn)后因噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)和液體噴氣燃料急需一種高精度、快速響應(yīng)的流量計(jì)才使它獲得真正的工業(yè)應(yīng)用。如今,它已在石油、化工、科研、國防、計(jì)量各部門中獲得廣泛應(yīng)用。

流量測量早是由瑞士人開始的,在1738年,瑞士有名的物理學(xué)家丹尼爾·伯努利以伯努利方程為基礎(chǔ),利用了差壓法測量了水流量。

后來,意大利物理學(xué)家文丘里又用文丘里管測量了流量,并發(fā)表了研究成果。

1886年,美國人赫謝爾應(yīng)用文丘里管制成了測量水流量的的實(shí)用測量裝置。

20世紀(jì)初期到中期,原有的測量原理逐漸走向成熟,人們不再將思路局限在原有的測量方法上,而是開始了新的探索。1910年時(shí),美國人開始了槽式流量計(jì)的研究工作,這種流量計(jì)是用來測量明溝中水流量的。1922年,帕歇爾將水槽測量改革為帕歇爾水槽。早在1738年,瑞士人丹尼利以伯努利方程為基礎(chǔ)利用差壓法測量水流量。后來意大利人G.B.文丘里研究用文丘里管測量流量,并于1791年發(fā)表了研究結(jié)果。1886年,美國人C.赫謝爾用文丘里管制成測量水流量的實(shí)用裝置20世紀(jì)初期到中期,原有的測量原理逐漸成熟,人們開始探索新的測量原理自1910年起美國開始研制測量明溝中水流量的槽式流量計(jì)。1922年,R.L.帕歇爾將原文丘里水槽改革為帕歇爾水槽(于1929年為美國土木工程師協(xié)會所命名)。1911~1912年,美籍匈牙利人 T.von卡門提出卡門渦街的新理論。30年代出現(xiàn)探討用聲波測量液體和氣體的流速的方法,但到第二次世界大戰(zhàn)為止未獲很大進(jìn)展,直到1955年才有應(yīng)用聲循環(huán)法(兩組型)的馬克森流量計(jì),用于測量航空燃料的流量。1945年,A.科林用交變磁場成功地測量了血液流動(dòng)的情況。60年代以后,儀表向精密化、小型化等方向發(fā)展。例如,為了提高差壓儀表的精確度而出現(xiàn)力平衡差壓變送器和電容式差壓變送器;為使電磁流量計(jì)的傳感器小型化和改善信噪比而出現(xiàn)用非均勻磁場和低頻勵(lì)磁方式的電磁流量計(jì)。隨著集成電路技術(shù)的迅速發(fā)展,具有鎖相環(huán)路技術(shù)的超聲(波)流量計(jì)也得到了普遍應(yīng)用。微型計(jì)算機(jī)的廣泛應(yīng)用,進(jìn)一步提高了流量測量的能力,如激光多普勒流速計(jì)應(yīng)用微型計(jì)算機(jī)可處理較為復(fù)雜的信號。

美國早在1886年UF是在1938年開發(fā)的,它用于飛機(jī)上燃油的流量測量,只是直至二戰(zhàn)后因噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)和液體噴氣燃料急需一種高精度、快速響應(yīng)的流量計(jì)才使它獲得真正的工業(yè)應(yīng)用。如今,它已在石油、化工、科研、國防、計(jì)量各部門中獲得廣泛應(yīng)用。

流量測量早是由瑞士人開始的,在1738年,瑞士有名的物理學(xué)家丹尼爾·伯努利以伯努利方程為基礎(chǔ),利用了差壓法測量了水流量。

后來,意大利物理學(xué)家文丘里又用文丘里管測量了流量,并發(fā)表了研究成果。

1886年,美國人赫謝爾應(yīng)用文丘里管制成了測量水流量的的實(shí)用測量裝置。

20世紀(jì)初期到中期,原有的測量原理逐漸走向成熟,人們不再將思路局限在原有的測量方法上,而是開始了新的探索。1910年時(shí),美國人開始了槽式流量計(jì)的研究工作,這種流量計(jì)是用來測量明溝中水流量的。1922年,帕歇爾將水槽測量改革為帕歇爾水槽。早在1738年,瑞士人丹利以伯努利方程為基礎(chǔ)利用差壓法測量水流量。后來意大利人G.B.文丘里研究用文丘里管測量流量,并于1791年發(fā)表了研究結(jié)果。1886年,美國人C.赫謝爾用文丘里管制成測量水流量的實(shí)用裝置20世紀(jì)初期到中期,原有的測量原理逐漸成熟,人們開始探索新的測量原理自1910年起美國開始研制測量明溝中水流量的槽式流量計(jì)。1922年,R.L.帕歇爾將原文丘里水槽改革為帕歇爾水槽(于1929年為美國土木工程師協(xié)會所命名)。1911~1912年,美籍匈牙利人 T.von卡門提出卡門渦街的新理論。30年代出現(xiàn)探討用聲波測量液體和氣體的流速的方法,但到第二次世界大戰(zhàn)為止未獲很大進(jìn)展,直到1955年才有應(yīng)用聲循環(huán)法(兩組型)的馬克森流量計(jì),用于測量航空燃料的流量。1945年,A.科林用交變磁場成功地測量了血液流動(dòng)的情況。60年代以后,儀表向精密化、小型化等方向發(fā)展。例如,為了提高差壓儀表的精確度而出現(xiàn)力平衡差壓變送器和電容式差壓變送器;為使電磁流量計(jì)的傳感器小型化和改善信噪比而出現(xiàn)用非均勻磁場和低頻勵(lì)磁方式的電磁流量計(jì)。隨著集成電路技術(shù)的迅速發(fā)展,具有鎖相環(huán)路技術(shù)的超聲(波)流量計(jì)也得到了普遍應(yīng)用。微型計(jì)算機(jī)的廣泛應(yīng)用,進(jìn)一步提高了流量測量的能力,如激光多普勒流速計(jì)應(yīng)用微型計(jì)算機(jī)可處理較為復(fù)雜的信號。

美國早在1886是在1938年開發(fā)的,它用于飛機(jī)上燃油的流量測量,只是直至二戰(zhàn)后因噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)和液體噴氣燃料急需一種高精度、快速響應(yīng)的流量計(jì)才使它獲得真正的工業(yè)應(yīng)用。如今,它已在石油、化工、科研、國防、計(jì)量各部門中獲得廣泛應(yīng)用。

流量測量早是由瑞士人開始的,在1738年,瑞士有名的物理學(xué)家丹尼爾·伯努利以伯努利方程為基礎(chǔ),利用了差壓法測量了水流量。

后來,意大利物理學(xué)家文丘里又用文丘里管測量了流量,并發(fā)表了研究成果。

1886年,美國人赫謝爾應(yīng)用文丘里管制成了測量水流量的的實(shí)用測量裝置。

20世紀(jì)初期到中期,原有的測量原理逐漸走向成熟,人們不再將思路局限在原有的測量方法上,而是開始了新的探索。1910年時(shí),美國人開始了槽式流量計(jì)的研究工作,這種流量計(jì)是用來測量明溝中水流量的。1922年,帕歇爾將水槽測量改革為帕歇爾水槽。

 

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