LR-Cal BK 40-M
Stationäres Temperatur-Kalibrierbad -40...+125°C


- Stationär
- Bereich -40°C...+125°C
- Genauigkeit ±0,2°C, Stabilität ±0,05°C
- Kalibrierbad aus Edelstahl, Nutzdurchmesser 85 mm, Tiefe 340 mm
- Option: Version -2I mit 2 Messeingängen für Pt 100 oder Thermoelemente
- Option: Vertikales Überströmsystem für noch höhere Temperaturgleichförmigkeit
Beschreibung
LR-Cal BK 40-M Beschreibung
Das portable Temperatur-Kalibrierbad LR-Cal BK 40-M dient als Temperaturquelle und Referenzgerät in Einem, für die Prüfung und Kalibrierung von Temperaturmessgeräten aller Art. Es eignet sich besonders gut für Labor- und Glasthermometer.
Es zeichnet sich durch eine besonders robuste Konstruktion, mit Flüssigkeitsbehälter aus Edelstahl, und moderne Mikroprozessorsteuerung aus.
Das große Nutzvolumen von ca. 10 Litern gewährleistet eine hohe Temperaturstabilität über den gesamten Bereich, dadurch ist eine gleichzeitige Kalibrierung mehrerer Prüflinge problemlos möglich. Der Behälter ist mit einem geeigneten Kalibriermedium gefüllt, das mit Hilfe eines vertikalen Rührers ständig in homogenem Zustand gehalten wird. Der Rührer wird von einem 80W Elektromotor angetrieben. Die Geräte sind ferner mit einem Sicherheitstemperaturbegrenzer, einem Überlauf und mit einem Ventil für das Leeren des Heizbehälters ausgestattet.
Optional kann das Temperatur-Kalibrierbad LR-Cal BK 40-M mit einem vertikalen Überströmsystem zur weiteren Verbesserung der Temperaturstabilität und -gleichförmigkeit ausgestattet werden.
Das thermostatische Temperatur-Kalibrierbad LR-Cal BK 40-M wird eingesetzt
- Prüfung und Kalibrierung von Temperatursensoren
- Prüfung und Kalibrierung von Glasthermometern
- Prüfung und Kalibrierung von Messtemperaturketten
- Prüfung und Justage von Thermostaten und Thermostatventilen
Varianten/Ausführungen
LR-Cal BK 40-M Varianten/Ausführungen
Artikel-Nummer | Variante/Ausführung |
---|---|
BK40-M | Normale Standardausführung |
BK40-M-TR | Variante mit vertikalem Überströmsystem zur weiteren Verbesserung der Temperaturgleichförmigkeit |
BK40-M-2I | Ausführung -2I mit zwei Messeingängen für Pt 100 / Thermoelemente *) |
BK40-M-TR-2I | Variante mit vertikalem Überströmsystem und mit zwei Messeingängen für Pt 100 / Thermoelemente *) |
*) Genauigkeit (maximale Abweichung) der beiden Messeingänge bei Geräteausführung "-2I": | ||||||||
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Pt 100 oder Pt 1000 | bei -40°C: | ±0,09°C | bei 0°C: | ±0,08°C | bei +150°C: | ±0,11°C | bei +300°C: | ±0,14°C |
Thermoelement Typ B | bei +950°C: | ±0,97°C | bei +1.050°C: | ±1,03°C | bei +1200°C: | ±1,12°C | ||
Thermoelement Typ E | bei -40°C: | ±0,42°C | bei 0°C: | ±0,40°C | bei +350°C: | ±0,61°C | ||
Thermoelement Typ J | bei +200°C: | ±0,52°C | bei +450°C: | ±0,67°C | bei +700°C: | ±0,82°C | ||
Thermoelemente Typen K, N, R und S | bei +400°C: | ±0,64°C | bei +700°C: | ±0,82°C | bei +1.000°C: | ±1,00°C | ||
Thermoelement Typ T | bei -40°C: | ±0,42°C | bei 0°C: | ±0,40°C | bei +350°C: | ±0,61°C |
Spezifikation
LR-Cal BK 40-M Spezifikation
Beschreibung: | Angaben: |
---|---|
Temperaturbereich | -40°C...+125°C |
Stabilität | ±0,05°C |
Gleichförmigkeit | 0,02°C radial und axial |
Stabilitätsanzeige | audiovisuell |
Genauigkeit | ±0,2°C bei +120°C |
Anzeigeauflösung | 0,01°C |
Temperaturanzeige | °C / °F umschaltbar |
Schnittstelle | RS232 |
Thermostattestkreis | 12V |
Rampenfunktion | ja |
Schaltertest | ja |
Temperaturbad | Edelstahl, Nutzdurchmesser 85 mm, Tiefe 340 mm (Volumen ca. 10 Liter) |
Versorgung | 230 VAC ±10% (Drehstrom) |
Leistungsaufnahme | 2500 W |
Gewicht | ca. 60 kg (Versandgewicht ca. 74 kg) |
Abmessung | 450 x 450 x 925 / 1300 mm |
Lieferumfang
LR-Cal BK 40-M Lieferumfang
- Stationäres Temperaturkalibrierbad LR-Cal BK 40-M
- Heizbehälterdeckel mit 5 Bohrungen, 16 mm Durchmesser, mit Führungsrohr
- Ersatzsicherungen
- Kabel für Spannungsversorgung
- Anschlusskabel für Thermostat-Tests
- Haltevorrichtung für Prüflingen
- nur bei -2I Ausführungen: Anschlusskabel rot/schwarz, Schraubklemmen rot/schwarz, für beide Messeingänge
- Werkskalibrierschein
- Bedienungsanleitung EN
LR-Cal BK 40-M Betriebsflüssigkeiten
KalibrierflüssigkeitGlycol
Kanne mit 10 kg
Äthylenisches Glycol 56%
Einsatzbereich -40...+80°C
Rauch Flammpunkt bei 110°C
Eine Viskosität von 10 cst
besteht bei +20°C
Gefriertemperatur -43°C
Bei Geräten mit vertikalem Überströmsystem zu verwenden für Temperaturen -40...+1°C.
Bei Geräten ohne vertikalem Überströmsystem zu empfehlen für Bereich -40...+80°C
Stabilität ±0,05°C (bei 20°C)
Gleichförmigkeit ±0,05°C
Abkühlungsgradient 0,4°C/min
KalibrierflüssigkeitSilikonöl 200C5
Kanne mit 9 kg
Silikonöl 200C5
Einsatzbereich -40...+130°C
Rauch Flammpunkt bei 110°C
Eine Viskosität von 10 cst
besteht bei +5°C
Gefriertemperatur -65°C
Bei Geräten mit vertikalem Überströmsystem zu verwenden für Temperaturen 0...+125°C.
KalibrierflüssigkeitSilikonöl 47V10
Kanne mit 9 kg
Silikonöl 47V10
Einsatzbereich -30...+150°C
Rauch Flammpunkt bei 150°C
Eine Viskosität von 10 cst
besteht bei +20°C
Gefriertemperatur -65°C
KalibrierflüssigkeitSilikonöl 47V20
Kanne mit 9 kg
Silikonöl 47V20
Einsatzbereich -20...+200°C
Rauch Flammpunkt bei 230°C
Eine Viskosität von 10 cst
besteht bei +60°C
Gefriertemperatur -60°C
Bei Geräten ohne vertikalem Überströmsystem zu empfehlen für Bereich -20...+125°C
Stabilität ±0,05°C (bei 20°C)
Gleichförmigkeit ±0,1°C
Abkühlungsgradient 1°C/min
Kalibrierflüssigkeiten für LR-Cal Temperaturkalibrierbäder
Anwendungen:
- Thermostatische Flüssigkeiten für Mikrobäder und thermostatische Temperaturkalibrierbäder
Hauptmerkmale:
- Betriebsbereich -50...+200°C
- Hohe Stabilität
- Gute Wärmeleitfähigkeit
- Nahezu geruchlos
- Lange Standzeit
- Verpackt in Flaschen oder Kanister
- Verschiedene Typen für eine Vielzahl von Anwendungen
- Geringe Toxizität
- Geringe Viskosität und Korrosivität
Unsere thermostatischen Kalibrierflüssigkeiten eignen sich für den Einsatz in portablen und stationären thermostatischen Temperatur-Kalibrierbädern für Anwendungen von -50°C bis +200°C.
Die Wahl der thermostatischen Flüssigkeit ist der wichtigste Aspekt, um die besten Ergebnisse in Bezug auf den Betrieb und die Temperaturkontrolle von Temperaturkalibrierbädern zu erzielen.
Diese Flüssigkeiten verfügen über perfekte thermodynamische Eigenschaften, um die besten Leistungen in den verschiedenen Anwendungsbereichen zu garantieren und einen sicheren und zuverlässigen Betrieb sowie eine optimale Wärmeübertragungseffizienz zu gewährleisten.
Flüssigkeiten auf Silikonbasis sind chemisch inerte Substanzen, die Metalle nicht angreifen, witterungsbeständig sind und bei richtiger Anwendung durch die sehr geringe Porenbildung und Oxidation eine lange Verwendungsdauer gewährleisten.
Die meisten unserer thermostatischen Flüssigkeiten sind in verschiedenen Gebinden erhältlich: 500 cm³-Flaschen und 9 kg-Kanister (auf Anfrage auch 25 kg-Kanister).
Temperatureinsatzbereiche der verschiedenen Betriebsflüssigkeiten:
Typ des Kalibriermediums (Flüssigkeit) | Möglicher Einsatzbereich (1) |
Temperatur, ab der eine Absauganlage vorgesehen werden sollte (2) |
Rauch Flammpunkt (3) |
Eine Viskosität von 10 cst bestehet bei einer Temperatur von (4) |
Gefriertemperatur (5) |
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Glycol 56% + Wasser * | -40...+90°C | +70°C | >110°C | +20°C | -43°C |
Silikonöl 47V5 | -40...+130°C | +110°C | +136°C | +5°C | -65°C |
Silikonöl 47V10 | -30...+150°C | +120°C | +160°C | +20°C | -65°C |
Silikonöl 47V20 | -20...+200°C ** | +130°C | +230°C | +60°C | -60°C |
Silikonöl 47V50 | +30...+200°C ** | +140°C | +280°C | +160°C | -55°C |
Silikonöl 47V100 | +50...+200°C ** | +170°C | >300°C | +200°C | -55°C |
Silikonöl S1050 | +50...+200°C ** | +190°C | >300°C | -/- | -55°C |
Note: | Hinweistext: |
---|---|
* | Gemisch aus Glykol 56% und Wasser |
** | Um ein Gelieren zu vermeiden wird empfohlen, eine Temperatur von +200°C nicht über einen längeren Zeitraum zu überschreiten, auch nicht bei Flüssigkeiten mit einem größeren Arbeitsbereich |
(1) | Nutzbarer Bereich Der „nutzbare Bereich“ einer Kalibrierflüssigkeit ist der Temperaturbereich, in dem sie unter optimalen Bedingungen verwendet werden kann. Der Bereich kann durch Viskosität, Flammpunkte, Gefrierpunkte, Siedepunkte, Verdampfungsraten, Neigung zum Gelieren (oder Polymerisation), etc. limitiert sein. Es gibt keine Flüssigkeit, die extrem weite Temperaturbereiche abdeckt. Daher sollten Sie idealerweise für jeden Temperaturbereich ein eigenes Kalibrierflüssigkeit verwenden. Der empfohlene Bereich ist derjenige, in dem die Viskosität zwar nicht optimal ist, aber dennoch Werte erreicht, die eine ordnungsgemäße Verwendung ermöglicht. |
(2) | Verwendung einer Abzugshaube Die Verwendung einer Abzugshaube bei der Anwendung von Temperatur-Kalibrierbädern verhindert, dass Benutzer Dämpfe von Kalibrierflüssigkeiten einatmen. Am besten sind Absaugvorrichtungen in der Nähe der Zugangsöffnung zum Kalibrierbad. Dämpfe können sich ansonsten auf den Schleimhäuten der Augen oder auf der Haut absetzen, was Unannehmlichkeiten verursacht. Silikonöle können Benzol und Formaldehyd bilden, wenn sie sich bei hohen Temperaturen zersetzen. In der Tabelle ist angegeben, ab welcher Temperatur eine Abzugshaube verwendet werden sollte. |
(3) | Flammpunkt Die Tabelle zeigt den Temperaturwert, bei dem eine offenen Flamme die Dämpfe entzünden kann. |
(4) | Viskosität Die Viskosität ist ein Maß für den Fließwiderstand einer Flüssigkeit. Mit abnehmender Temperatur nimmt die Viskosität zu. Die kinetische Viskosität ist das Verhältnis der absoluten Viskosität zur Dichte. Diese wird in Stokes und Centistokes (cSt) gemessen. 1 cSt = 1 Stoke geteilt durch 100. Je höher der cSt, desto zähflüssiger oder dichter ist die Flüssigkeit. Übermäßig viskose Flüssigkeiten belasten die Rühr- und Pumpmechanismen des Kalibrierbads und leiten die Wärme nur unzureichend weiter. In der Tabelle ist der Temperaturwert angegeben, unterhalb dessen die Leistung des Temperatur-Kalibrierbads nicht mehr optimal ist. Der äquivalente Wert von Wasser bei 20°C ist 1,1 cst. |
(5) | Gefrierpunkt Auch Silikonöle ändern ihren Zustand unterhalb einer bestimmten Temperatur, indem sie dann erstarren. Die Tabelle zeigt den Wert an, andem die Kalibrierflüssigkeit ihren Zustand verändert und erstarrt. |
Andere physikalische und chemische Eigenschaften
Spezifische Wärme
Die spezifische Wärme ist die Wärmemenge, die erforderlich ist, um die Temperatur pro kg um 1 °C zu erhöhen oder zu senken. Die spezifische Wärme, CP genannt, wird in Kcal/Kg °C ausgedrückt. Die zur Erwärmung oder Abkühlung der Kalibrierflüssigkeiten erforderliche Energie hängt von der im Kalibrator enthaltenen Flüssigkeitsmenge in kg und seiner spezifischen Wärme ab. Ein hoher spezifischer Wärmewert erfordert mehr Energie bei der Temperaturänderung, bietet aber eine größere Temperaturstabilität. Der durchschnittliche CP von Silikonflüssigkeiten beträgt 35 Kcal/Kg °C. Der CP von Wasser bei 20 °C ist gleich 1.
Wärmeleitfähigkeit
Die Wärmeleitfähigkeit ist die Fähigkeit der Flüssigkeit, Wärme von einem Molekül auf ein anderes zu übertragen. Je besser die Wärmeübertragung, desto schneller heizt oder kühlt die Flüssigkeit. Eine bessere Wärmeleitung verbessert die Temperaturgleichförmigkeit im Reservoir des Kalibrierbads.
Ausdehnung
Alle Flüssigkeiten haben einen Wärmeausdehnungskoeffizienten. Dieser gibt an, wie stark sich das Volumen einer Flüssigkeit bei Temperaturänderungen verändert (ausdehnt oder zusammenzieht). Die Flüssigkeitsausdehnung hat wichtige Auswirkungen auf die Sicherheit, Sauberkeit und Pflege von Temperaturkalibrierbädern. Werden Kalibratoren bei niedriger Temperatur zu viel mit einer Flüssigkeit gefüllt und dann ohne Rücksicht auf die Volumenzunahme erwärmt, können sie daher überlaufen.
Wenn zu wenig Flüssigkeit im Reservoir eingefüllt ist, unterhalb des Niveaus der Heizelemente, könnte der Temperaturanstieg des nicht eingetauchten Teils der Heizelemente die Flüssigkeit entzünden.
Gelierung (Polymerisation)
Die Geliertemperatur ist die Temperatur, bei der Siliconflüssigkeiten oxidieren, gelieren und zu einem zähflüssigen Brei werden. Die Hauptursache für dieses Phänomen ist die Oxidation. Obwohl Siliconöle bis zu ihrem Flammpunkt sicher verwendet werden können, steigt die Polymerisationsanfälligkeit bei Verwendung oberhalb ihres Oxidationspunktes. Um die Polymerisation zu verhindern, ist es sinnvoll, die Betriebsdauer oberhalb des Oxidationspunkts des verwendeten Silikonöls so kurz wie irgend möglich zu halten, um Verunreinigungen (Salze, andere Öle und Oxidationsmittel) fernzuhalten. Die Kalibrierflüssigkeit muss erneuert werden, wenn sie dunkel, zähflüssig oder temperaturinstabil geworden ist. Es ist wichtig, die Anwendungszeit bei hohen Temperaturen zu begrenzen, um eine Zersetzung des Öls zu verhindern und um seine Lebensdauer zu verlängern.
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