MEDICIÓN DE TEMPERATURATermómetros
Los dispositivos se utilizan para medir la temperatura de líquidos, gases y vapores.
También ofrecemos sensores y transmisores de temperatura en versiones para las industrias alimentaria y farmacéutica.
Sensores de temperatura, transmisores de temperatura y termómetros digitales
Dispositivos integrados para aplicaciones industriales y las industrias alimentaria y farmacéutica

LTS 120 Sensor de temperatura
con rosca interior.
Termómetro de resistencia, sistema modular, también con transmisor o pantalla.
Inserto de medición intercambiable.

LTS 150 Sensor de temperatura
para la industria alimentaria.
Conexión de proceso aséptico con cono de sellado metálico.
Termómetro de resistencia, sistema modular, también con transmisor o pantalla.
Inserto de medición intercambiable.

LTS 420 Sensor de temperatura
Compacto, con rosca para atornillar.
Tiempo de respuesta corto, ya que el elemento sensor se instala directamente en el accesorio de protección.

LTS 430 Sensor de temperatura
Racor protector compacto y liso.
Profundidad de inmersión ajustable mediante racor de compresión.
Tiempo de respuesta corto, ya que el elemento sensor se instala directamente en el accesorio protector.

LTS 450 Sensor de temperatura
compacto, para la industria alimentaria.
Conexión de proceso aséptica con cono de sellado metálico.
Tiempo de respuesta corto, ya que el elemento sensor se instala directamente en el accesorio de protección.

LTS 490 Sensor de temperatura
compacto, para la industria alimentaria.
Conexión a proceso rasante.
Anillo PEEK para desacoplamiento de influencias externas de temperatura.

Accesorios para LTS 120 a LTS 490
Manguitos para soldar, tapones obturadores
Líneas de conexión
Conexiones a proceso
Racores de compresión
Manguitos de inmersión (sólo para LTS 430)

LTS 190 Sensor de temperatura
En carcasa mural, también con pantalla.
Adecuado para la detección de temperatura ambiente en interiores y exteriores.
Pantalla OLED de alta resolución integrada opcional.

LDT 30 Termómetro digital
Vástago rígido de inmersión
Precisión ±0,3% del span ±1 dígito
Para aplicaciones industriales

LDT 31 Termómetro digital
Con cable de 1 m entre el eje de inmersión y la pantalla
Precisión ±0,3% del span ±1 dígito
Para aplicaciones industriales

LR-Cal LDM 80 Termómetro digital
y manómetro digital
Temperatura:
-10...+70°C ±1°C, resolución 0,1°C
Presión:
0...100 mbar a 0...3.000 bar
±0,1% del span o ±0,2% del span

LR-Cal TLDMM-2.0 Termómetro digital
y manómetro digital
Temperatura:
-10...+70°C ±1°C, resolución 0,1°C
Presión:
0...100 mbar a 0...3.000 bar
±0,05% del span
Termómetro bimetálico
para la industria, la técnica de calefacción, la técnica de climatización

TB-HW Bi002 Versión industrial
Buzo axial trasero
Clase 1.6 (opcionalmente 1.0)
NS 34, NS 50, NS 63, NS 80, NS 100, NS 160
Carcasa con anillo deslizante

TB-HW Bi003 Versión industrial
Buzo de fondo radial
Clase 1.6 (opcionalmente 1.0)
NS 50, NS 63, NS 80, NS 100, NS 160
Carcasa con anillo deslizante

TB-HW Bi004 Versión en acero inoxidable
Buzo axial trasero
Clase 1.0
NS 34, NS 50, NS 63, NS 80, NS 100, NS 160
Carcasa con anillo de abocardado

06.TB7 Versión de acero inoxidable
Buzo giratorio, inferior o trasero
Clase 1.0
NS 63, NS 80, NS 100, NS 125
Carcasa con anillo de bayoneta

TB-HW Bi005 Versión QUÍMICA
Buzo axial trasero
Clase 1.0
NS 63, NS 80, NS 100, NS 160
Carcasa con anillo de bayoneta

TB-HW Bi006 Versión QUÍMICA
Fondo radial Diver
Clase 1.0
NS 63, NS 80, NS 100, NS 160
Carcasa con anillo de bayoneta

TB-HW Bi006 Versión QUÍMICA
Diver Fondo radial
Clase 1.0
NS 63, NS 80, NS 100, NS 160
Carcasa con anillo de bayoneta

TB-HW Bi011 para sistemas de calefacción
Buzo radial trasero
Clase 2.0
NS 63, NS 80, NS 100
Carcasa con anillo deslizante
Diseño ligero

TB-HW Bi012 para sistemas de calefacción
Buzo radial trasero
Clase 2.0
NS 63, NS 80, NS 100, NS 160
Carcasa con anillo deslizante
Diseño de alta calidad

TB-HW Bi014 Termómetro de pinza
Resorte helicoidal o racor de conexión
Clase 2.0
NS 34
Carcasa con anillo de presión

TB-HW Bi018 Termómetro de contacto
con imanes de sujeción
Clase 2.5
NS 50, NS 63, NS 80, NS 100
Carcasa con anillo deslizante

TB-HW Bi008 para conductos de aire
con brida
Clase 2.0 (opcional 1.0)
NS 63, NS 80, NS 100, NS 160
Carcasa con anillo deslizante

TB-HW Bi009 para conductos de aire
Borde de fijación trasero
Clase 2.0 (opcional 1.0)
NS 63, NS 80, NS 100
Carcasa con anillo deslizante
Diseño ligero

TB-HW Bi010 para conductos de aire
Borde de fijación trasero
Clase 2.0 (opcional 1.0)
NS 63, NS 80, NS 100, NS 160
Carcasa con anillo deslizante
Diseño de alta calidad
Los termómetros bimetálicos de cuadrante se utilizan para medir la temperatura de líquidos, gases y vapores en sistemas de tuberías y máquinas. El principio de medición de los termómetros bimetálicos se basa en el hecho de que los cuerpos sólidos (metales) se dilatan en diferentes grados cuando cambia la temperatura. Los termómetros bimetálicos consisten esencialmente en una tira en forma de espiral de láminas metálicas firmemente laminadas con la mayor variación posible de expansión térmica. Cuando cambia la temperatura, la espiral se dobla y mueve la aguja que está firmemente sujeta a ella.
Ofrecemos termómetros bimetálicos en varias opciones de conexión y diseños. Tanto en versión estándar como industrial, con salida de inmersión axial y radial (u orientable 90°). También hay disponibles modelos especiales para sistemas de calefacción y conductos de aire.
Termómetro para presión de gas
para la industria, la química, la petroquímica y la construcción naval

06.TG8 Versión CHEMIE
Buzo orientable, trasero o inferior
Directo o con línea capilar
Clase 1.0
NS 100, NS 150
Carcasa con anillo de bayoneta
Los termómetros de cuadrante de presión de gas se utilizan para medir la temperatura de líquidos, gases y vapores, incluso en condiciones difíciles. Los sensores de los termómetros de cuadrante de presión de gas están rellenos de un gas noble (gas inerte) y funcionan según el principio de expansión. La temperatura se mide mediante la expansión y, por tanto, el cambio de presión del gas inerte encerrado en el sensor. Cuando cambia la temperatura, la presión del sistema aumenta o disminuye, lo que puede leerse en la escala mediante un sistema de medición de tubo de Bourdon.