

宝德(BURKERT)8745 型气体质量流量控制器 (MFC) 和流量计 (MFM)。额定流量范围 20 至 2500 lN/min,具备高精度,支持工业以太网或 Modbus RTU 通信。

宝德(BURKERT)8745 型质量流量控制器 (MFC) 和质量流量计 (MFM) 适用于控制大量气体的质量流量。可以根据需要将 8745 型配置为 MFM 或 MFC。可选地,设备可以存储最多四条校准曲线。直接位于主气流中的热式在线传感器可以实现反应时间极快,同时压力损失最小。Bürkert 直动式比例阀作为执行器可保证高反应灵敏度。作为 MFC,8745 型有两种版本可供选择:一种配备电磁比例阀,另一种配备电动比例阀。除了模拟和工业以太网版本外,还提供 Modbus RTU 版本。
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 密封件材料 | FKM 或 EPDM(取决于气体) |
| 外壳材料 | PC(聚碳酸酯) |
| 基体材料 | 铝或不锈钢 1.4404/316L |
| 与介质接触的材料(传感器) | 不锈钢 1.4404/316L, Al₂O₃, PPS GF40, 环氧树脂, 硅, 氮化硅 |
| 工作电压 | 24 V DC(±10% 电压公差,±2% 残余波纹度) |
| 工作介质 | 中性纯净气体(其他可按需提供) |
| 介质温度 | -10 °C 至 +70 °C(对于氧气,-10 °C 至 +60 °C) |
| 环境温度 | -10 °C 至 +50 °C(更高温度可按需提供) |
| 防护等级 | IP20 |
关于电动阀的注意事项
在使用电动电磁阀时,最低介质温度为 0 °C。设备还包含 PEEK 材质阀座密封件(3280 型 DN 4)或 Al₂O₃ 材质阀座密封件(3285 型)。
MFC 版本中使用 287x 系列直动式比例阀。这些电磁比例阀在断电位置关闭,代表数百微秒稳定时间或响应时间内最高的测量精度和重复性。
| 性能数据 | 规格 |
|---|---|
| 额定流量范围 (QN) | MFC: 20 至 1500 lN/min (N₂) MFM: ≤ 2500 lN/min (N₂) |
| 工作压力 | MFM: 最大 25 bar MFC: 最大 25 bar |
| 测量精度 | ±1.5% 测量值 ±0.3% 满量程 |
| 重复性 | ±0.1% 满量程 |
| 测量量程 | 1:50 |
| 稳定时间 (t95) | < 500 ms |
| 功耗 | 最高 4 W(作为 MFM) 最高 12.5 至 31.5 W(作为 MFC) |
带电动比例阀的 8745 型尤其适合最高 22 bar 的高输入压力或大流量率(在低压力损失情况下)应用。由于保持功率极低,这些阀门可以大幅降低设备的能耗。
| 性能数据 | 规格 |
|---|---|
| 额定流量范围 (QN) | 20 至 2500 lN/min (N₂) |
| 工作压力 | MFM: 最大 22 bar MFC: 取决于介质和阀门公称直径 |
| 测量精度 | ± 2% 测量值 ± 0.5% 满量程 |
| 重复性 | ± 0.5% 满量程 |
| 测量量程 | 1:50 |
| 稳定时间 (t95) | < 5 s |
| 功耗 | 最高 4 W(作为 MFM) 最大 12 W(作为 MFC) |



所有数值均以 1013.25 mbar 绝对压力和 273.15 K (0 °C) 为参考。
| 气体 | 最小 QN [l/min] | 最大 QN [l/min] |
|---|---|---|
| 乙炔 | 20 | 320(从 65 l/min 起,空气校准) |
| 氨气 | 8 | 1000 |
| 氩气 | 20 | 1600 |
| 二氧化碳 | 20 | 1000 |
| 空气 | 20 | 2500 |
| 甲烷 | 20 | 1200 |
| 丙烷 | 20 | 200 |
| 氧气 | 20 | 2500 |
| 氮气 | 20 | 2500 |
该图例举了空气通过时的压力损失特性。为了确定其他气体的压力损失,必须首先换算为相应的空气流量。

计算 MFM 压力损失的公式: $\Delta P_{Gas} = \Delta P_{Air} \sqrt{\frac{\rho_{NGas}}{\rho_{NAir}}}$

该传感器以恒温风速仪(CTA)模式工作,本质上是一种热膜风速计。其内部结构包含两个具有精确定义温度系数的电阻,直接置于介质流中,另有 3 个电阻位于流道外部。所有电阻连接构成惠斯通电桥结构:位于气流中的第一个电阻用于测量流体温度,而第二个低阻值电阻则被加热并始终维持相对于流体温度的固定过热温度。维持该过热状态所需的加热电流值,直接反映了被流动气体带走的热量值,从而形成核心测量参数。
