Differenzdruck-Transmitter (ΔP)
Kontinuierliche Präzision für HLK, Reinräume und Industriehydraulik
Die zuverlässige Differenzdruckmessung (ΔP) ist entscheidend für Anlagensicherheit, Energieoptimierung in der Gebäudetechnik, Filterüberwachung und industrielle Prozesssteuerung. Longvista bietet ein gezieltes Portfolio hochstabiler Differenzdrucktransmitter zur präzisen Erfassung von Druckabfällen an Filtern, Reinraum-Isolierbarrieren, Lüftungskanälen und druckbeaufschlagten Flüssigkeitsleitungen.
Von der Mikro-Pascal-Überwachung in sterilen Laborumgebungen bis hin zu robusten Edelstahl-Transmittern für Flüssigkeiten zur Bewältigung von Druckspitzen: Unser Sortiment bietet langfristige Nullpunktstabilität und nahtlose Einbindung in moderne Steuerungssysteme.
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Alle 4 Ergebnisse werden angezeigt
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Hochpräziser Reinraum-Differenzdrucktransmitter | P801
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Kompakter Differenzdrucktransmitter für Flüssigkeiten | PMD440
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden -

Kompakter Differenzdrucktransmitter für Luft & Gase | PMD260
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Smarter HART Differenzdruckmessumformer | PMD3051
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Hohe Nullpunktstabilität: Fortschrittliche Silizium- und piezoresistive Sensortechnologien verhindern Signaldrift in Niederdruckumgebungen (HLK und Reinraum).
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Breite Medienkompatibilität: Spezialisierte Trockengas-Modelle für Luft/Lüftung sowie robuste Nass-Nass-Edelstahlmembranen für industrielle Flüssigkeiten und Prozessmedien.
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Bereit für die Automation: Standard-Analogausgänge (4–20 mA, 0–10 V) und digitale Protokolle (RS485 Modbus RTU, HART) zur direkten Anbindung an Gebäudeleittechnik (GLT), SPS und SCADA-Netzwerke.
Finden Sie den passenden Differenzdrucktransmitter
Nutzen Sie diese Auswahlmatrix, um Ihre Medien und technischen Anforderungen dem optimalen Modell zuordnen zu können:
| Anwendung & Betriebsumgebung | Empfohlenes Modell | Kerntechnologie & Sensorstärke | Ausgangsoptionen |
| HLK-Luftströmung, Kanaldruck & Filterstatus | PMD260 | Kompakte, kostengünstige Luft-/Gasmessung mit Doppel-Schlauchtüllen | 4–20 mA, 0–10 V, RS485 Modbus |
| Reinräume, Operationssäle & Pharmazie | P801 | Ultra-niedrige Druckauflösung (Pascal-Skala), hohe Präzision, digitale Kompensation | 4–20 mA, 0–10 V, LCD-Display |
| Industrielle Flüssigkeiten, Wasser & Hydraulik | PMD440 | Nass-Nass-Edelstahlmembran mit hoher Toleranz gegenüber statischem Systemdruck | 4–20 mA, RS485 Modbus |
| Prozessautomatisierung & Anlagensicherheit | PMD3051 | Intelligenter Messtransmitter, explosionsgeschütztes/robustes Gehäuse, HART-Protokoll | 4–20 mA + HART, Modbus |
Technische Grundlagen: Wichtige Auswahlkriterien für ΔP
Beachten Sie bei der Auswahl eines Differenzdrucktransmitters für Luft, Gas oder Flüssigkeiten folgende ingenieurtechnische Kernfaktoren:
1. Luft & Gas vs. Flüssigkeiten (Nass-Nass-Messung)
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Luft & trockene Gase (PMD260 / P801): Entwickelt für nicht-korrosive Luftüberwachungen. Diese Sensoren nutzen MEMS- oder piezoresistive Siliziumzellen, die für kleine Differenzdruckbereiche (z. B. 0–100 Pa bis 0–10 kPa) optimiert sind.
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Flüssigkeiten & aggressive Medien (PMD440 / PMD3051): Diese Transmitter arbeiten mit zwei isolierten Edelstahlmembranen (Nass-Nass-Design). Sie halten hohem statischem Systemdruck stand und messen gleichzeitig kleinste Differenzdrücke über Pumpen, Ventile oder Inline-Filter.
2. Statischer Systemdruck vs. Differenzdruckbereich
Ein häufiger Fehler bei der Systemauslegung ist die Auswahl eines Transmitters, der nur auf dem Differenzdruckbereich (ΔP) basiert, ohne den maximalen Ruhedruck (statischen Systemdruck) zu berücksichtigen. Stellen Sie sicher, dass Nass-Nass-Flüssigkeitsmodelle wie der PMD440 oder PMD3051 für den maximalen Betriebsdruck Ihrer Anlage ausgelegt sind, um Membranschäden bei schnellen Ventilsschließungen zu vermeiden.
3. Nullpunktstabilität in Reinräumen
In pharmazeutischen Laboren und Krankenhaus-Reinräumen hängt die Raumisolierung von der exakten Einhaltung geringer Druckdifferenzen ab (typischerweise 10 Pa bis 50 Pa). Der Reinraum-Transmitter P801 nutzt eine digitale Temperaturkompensation und hochauflösende Messzellen, um thermische Nullpunktdrift und damit Fehlalarme zu verhindern.
Typische Anwendungsbereiche
HLK-Energieeffizienz & Filteroptimierung
In der Gebäudeautomation (GA) misst der PMD260 den Druckabfall an Filtern von Raumlufttechnischen Anlagen (RLT). Indem Wartungen nur dann ausgelöst werden, wenn der Druckabfall eine tatsächliche Verschmutzung anzeigt (statt nach starren Zeitintervallen), verlängern Anlagenbetreiber die Filterstandzeiten und senken den Stromverbrauch der Ventilatoren.
Prozessindustrie & Sicherheitsabschaltung
In der verarbeitenden Industrie fungieren intelligente Transmitter wie der PMD3051 als kritische Sicherheitsorgane. Sie überwachen Druckabfälle an Messblenden, Wärmetauschern und Flüssigkeitsfiltern und übermitteln HART-Diagnosedaten in Echtzeit an die Leitzentrale.
Häufig gestellte Fragen (Kategorie-FAQ)
F: Was ist der Hauptunterschied zwischen einem relativen Drucksensor und einem Differenzdrucktransmitter?
A: Ein Relativdrucksensor misst den Druck bezogen auf den atmosphärischen Umgebungsdruck über einen einzelnen Anschluss. Ein Differenzdrucktransmitter (ΔP) besitzt zwei Anschlüsse (High „H“ und Low „L“) und misst die exakte mathematische Druckdifferenz zwischen zwei verschiedenen Punkten in einem System (z. B. vor und nach einem Filter).
F: Können Luft-Differenzdrucksensoren (wie der PMD260) für Flüssigkeiten verwendet werden?
A: Nein. Differenzdrucktransmitter für Luft und Gas (PMD260, P801) sind ausschließlich für trockene, nicht-korrosive Gase ausgelegt. Sie werden dauerhaft beschädigt, wenn sie mit Flüssigkeit gefüllt werden. Für Flüssigkeitsanwendungen wählen Sie stets einen Nass-Nass-Differenzdrucktransmitter mit Edelstahlmembran wie den PMD440 oder PMD3051.
F: Sind Longvista Differenzdrucktransmitter mit gängigen SPS/GLT-Systemen kompatibel?
A: Ja. Dank standardisierter 0–10V- und 4–20mA-Ausgänge, optionalem RS485 Modbus RTU und HART-Kommunikation lassen sich unsere Transmitter nahtlos in Steuerungen von Siemens, Honeywell, Schneider Electric, Johnson Controls und ABB einbinden.
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