Service
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Mess-Service |
Viele Firmen bieten kurz- und langfristige Verbrauchsüberwachungen
mit unseren Geräten an. Dabei übernehmen
sie die anfallenden Arbeiten, wie z.B. den Einbau von
Messdüsen in das Leitungssystem, die Messungen, die Protokollierung
der Messdaten und die Beseitigung der erkannten Schwachstellen im Leitungsnetz.
So spielte das RT02 / VSM02 z.B. eine wichtige Rolle beim "Energy Saving"-Programm von FESTO
(s.a. direkt hier, PDF-Datei, englisch, 60 KB).
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Weitere Medien |
Man kann das RectuTest VSM02 nicht nur zur Messung der Gase und Flüssigkeiten, die
im Setup zur Auswahl stehen, verwenden, sondern auch noch für viele andere.
Dazu kann man den Wert der individuellen Gaskonstante und die Normdichte bei 15 °C
manuell in das Gerät eingeben. Die Kenndaten für verschiedene verwendbare Gase
finden Sie in der Tabelle unten.
Gas |
Gaskonstante in J/kgK |
Normdichte in kg/m³ bei 15 °C |
Ammoniak, NH3 |
488,148 |
0,7313 |
Argon, Ar |
208,147 |
1,6907 |
Helium, He |
2076,961 |
0,1692 |
Kohlenoxid, CO |
296,819 |
1,1849 |
Kohlendioxid, CO2 |
188,906 |
1,8740 |
Kohlenoxidsulfid, COS |
138,392 |
2,5793 |
Luft |
287,091 |
1,2254 |
Neon, Ne |
411,940 |
0,8531 |
Sauerstoff, O2 |
259,819 |
1,3546 |
Schwefeldioxid, SO2 |
129,772 |
2,7740 |
Schwefelkohlenstoff, CS2 |
109,188 |
3,2943 |
Stickoxid, NO |
277,059 |
1,2705 |
Stickoxidul, N2O |
188,887 |
1,8774 |
Stickstoff, N2 |
296,761 |
1,1854 |
Luftstickstoff |
295,250 |
1,1916 |
Wasserdampf, H2O |
461,484 |
0,7620 |
Sicherheitshinweis: viele technisch bedeutsame Gase sind brennbar oder explosiv.
Bitte verwenden Sie das VSM02 in der Standardausführung auf keinen Fall zur Messung
solcher Gase !
Mit der explosionsgeschützten Version des VSM02 kann
man noch weitere Gase messen, z.B.:
Gas (nur mit VSM02/EX !) |
Gaskonstante in J/kgK |
Normdichte in kg/m³ bei 15 °C |
Acetylen, C2H2 |
318,816 |
1,1107 |
Aethan, C2H6 |
276,490 |
1,2863 |
Aethylen, C2H4 |
296,358 |
1,1948 |
Benzol, C6H6 |
106,442 |
3,3036 |
Butan-n, C4H10 |
143,041 |
2,5899 |
Butan-i, C4H10 |
143,041 |
2,5090 |
Butylen, C4H8 |
148,179 |
2,3731 |
Chlor, Cl2 |
117,239 |
3,0469 |
Chlorwasserstoff, HCl |
228,006 |
1,5539 |
Cyanwasserstoff, HCN |
307,626 |
1,1608 |
Dicyan, C2N2 |
159,771 |
2,2270 |
Methan, CH4 |
518,235 |
0,6795 |
Methylchlorid, CH3Cl |
164,664 |
2,1873 |
Propan, C3H8 |
188,544 |
1,9050 |
Propylen, C3H6 |
197,566 |
1,8154 |
Schwefelwasserstoff, H2S |
243,942 |
1,4562 |
Toluol, C7H8 |
90,241 |
3,8967 |
Wasserstoff, H2 |
4124,110 |
0,0852 |
Xylol, C8H10 |
78,316 |
4,4900 |
Gewöhnliche Luft kann man natürlich auch mit dem RectuTest VSM02
messen. In der Industrie kommt ihr jedoch als so genannter
Druckluft zur Übertragung von
mechanischer Energie eine so wichtige Sonderstellung zu,
dass wir das RectuTest RT02 anfangs als eine eigens dafür ausgelegte
Version des RectuTest VSM02 produzierten. Später entfiel diese Unterscheidung, so dass das RectuTest RT02 inzwischen
die genau gleichen Messmöglichkeiten wie das Modell RectuTest VSM02 besitzt.
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Gasgemische |
Der Durchfluss von Mischungen mehrerer Gase lässt sich mit dem
RectuTest RT02 / VSM02 präzise messen, wenn die mittlere Dichte und die mittlere
Gaskonstante des Gemischs bekannt sind. Beide Werte können im
Setup des Geräts bequem eingestellt werden. Wenn Sie
JavaScript in Ihrem Browser aktiviert haben, können Sie die
untenstehende Rechentabelle benutzen, um die Einstelldaten für
Ihre konkrete Anwendung zu berechnen. Wählen Sie dazu die betreffenden
Gase in der Auswahlbox aus und bringen Sie sie über die Schaltfläche
'Zufügen' in die Tabelle.
Hinweis: Die Zahlenwerte in der Spalte 'Vol.%' müssen
addiert 100 % ergeben. Ist dies nicht der Fall, so werden die
bisher eingegebenen Zahlenwerte beim Drücken des 'Berechnung'- Buttons
zwangsweise auf 100 % skaliert, wobei die ursprünglich eingegebenen
Zahlenwerte in der Regel überschrieben werden. Drücken Sie den
Button daher nach Möglichkeit bitte erst nach der erfolgten Eingabe
aller Gase.
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Druckverluste und Düsenauswahl |
Zur Messung des Durchflusses wird in unseren Messdüsen ein kleiner
Druckabfall (so genannter Wirkdruck) erzeugt, der jedoch später zu ca. 2/3
zurückgewonnen wird. Auf diese Weise entstehen bei richtiger Wahl des
Düsendurchmessers in der Regel nur minimale bleibende Druckverluste. Leichte Druckverluste bemerkt man eigentlich erst dann, wenn die Düse am Ende
ihres Messbereichs betrieben wird (dabei blinkt dann auch schon die Anzeige; wenn der Durchfluss danach noch weiter steigt, dann nimmt das VSM02 seine Sensoren
zur Sicherheit automatisch in Schutz und zeigt eine Überlast an). Da derselbe Durchfluss bei einer etwas größeren Messdüse nicht am Ende, sondern eher
am Anfang des Messbereichs liegen
würde, gäbe es mit einer etwas größeren Düse augenblicklich fast überhaupt keine merkbaren Druckverluste mehr!
Es ist also nicht schlecht, wenn man
sich vorab einige Gedanken über die für den zu messenden Volumenstrom geeignete Düse gemacht hat.
Im Prinzip erzählen wir im Folgenden nur eine Variante der Geschichte, warum man die Prüfspitzen eines eingeschalteten Strommessgeräts nicht direkt in die
Buchsen einer 240V-Steckdose stecken sollte. Wer das schon einmal versehentlich gemacht hat, der weiß seither bestimmt für immer, wovon wir sprechen!
Druckluft ist dabei auch nicht zu unterschätzen.
Als Energieträger kann sie ein ähnliches Potenzial wie eine Starkstromleitung haben. "Alten Hasen" muss man das natürlich nicht mehr erzählen, aber es gibt doch
immer wieder junge Ingenieure, die diese persönliche Erfahrung noch nicht hatten. Es gibt dabei nichts Schlimmeres, als bei einem eingeschaltetem VSM02 im
Betrieb plötzlich einen der Messschläuche abzuziehen, bzw. das RT02 / VSM02 mit einer zu kleinen Messdüse einem sehr hohen, unbekannten Durchfluss auszusetzen.
Wenn man an diese beiden Warnungen denkt, dann hält das RT02 / VSM02 auch klag- und schadlos über Jahrzehnte.
Wenn Sie JavaScript in Ihrem Browser aktiviert haben, dann können Sie die untenstehende Rechentabelle
benutzen, um sich am Beispiel von
Druckluft selbst ein Bild von den zu erwartenden Druckverlusten zu machen. Geben Sie
einen Wert in das Feld "Durchfluss" ein, drücken Sie den Button "Berechnung" und
probieren Sie doch einfach einmal einige Düsenmaße durch.
Falls Sie in der Rechentabelle immer nur die Meldungen "Düse zu klein"
oder "Düse zu groß" gesehen haben: wir bieten auch andere Düsen an,
zurzeit von 0,2 mm bis hin zu 10 Zoll,
mit denen praktisch alle denkbaren Anwendungsfälle abgedeckt werden können.
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0,2 mm-Düse, bis 0,07 m³/h |
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2"-Düse, bis 2000 m³/h |
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10"-Düse, bis 60.000 m³/h |
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Messungen von 0,02 l/min bis
60.000 m³/h, d.h. über einen Bereich von 1:50 Millionen |
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Backup-Service |
Sie möchten bei einem VSM02 die Werkseinstellungen wiederherstellen, finden aber
die Originaldatenträger nicht mehr? Kein Problem, wir bewahren zu jedem Gerät ein Backup
auf. Senden Sie uns einfach eine EMail mit Angabe der Seriennummer, und die gewünschte
Datei erreicht Sie postwendend.
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Software-Update f. RT-01 |
Für das Vorgängermodell RT-01 (nur Druckluft) können Sie hier
das zuletzt verfügbare PC/Link-Programm, Versionsnummer 1.6,
downloaden (ca. 800 KB, nur für 16-Bit-Windows, gepflegt bis ca. 1999).
Entpacken Sie die Zip-Datei in ein eigenes Verzeichnis und starten Sie von dort
aus die Installation (SETUP.EXE). Außerdem kann die Firmware nachträglich
auf die Version VSM-22 umgerüstet
werden, mit der damals u.a. die Langzeitstabilität bei Dauermessungen
und nach Stromausfällen verbessert werden konnte.
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Aus der Anfangszeit |
Wir haben vor einigen Jahren einen Artikel der Zeitschrift Maschinenmarkt aus 1999
entdeckt, der die Einsatzmöglichkeiten eines RT-01 zur Messung von Druckluftverbräuchen
behandelte. Da der Originallink mittlerweile leider nicht mehr funktioniert, finden Sie hier
eine Kopie des Artikels. Es wurde hier zwar nur über das
Vorgängermodell RT-01 berichtet, aber die allgemeine Bedeutung von exakten und einfachen
Druckluft-Verbrauchsmessungen in der Industrie hat sich seither ja nicht geändert.
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