El caudalímetro de engranajes ovalados (también conocido como caudalímetro de desplazamiento, caudalímetro de engranajes) es un tipo de caudalímetro volumétrico, y es un tipo de caudalímetro con mayor precisión. Utiliza elementos mecánicos de medición para dividir continuamente el fluido en una sola porción de volumen conocido, y mide el volumen total de flujo de acuerdo con el número de veces que la cámara de medición se llena y se descarga repetidamente. El caudalímetro de engranajes ovalados puede fabricarse con diferentes materiales (hierro fundido, acero fundido, acero inoxidable 304, acero inoxidable 316), y es adecuado para la medición de caudal en los sectores químico, petrolero, farmacéutico, de energía eléctrica, metalúrgico, alimentario y otros sectores industriales.
El caudalímetro consta de una caja de medición y un par de engranajes ovalados instalados en la caja de medición, que forman una cavidad sellada en forma de media luna con las tapas superior e inferior (debido a la rotación de los engranajes, no está relativamente sellada) como unidad de cálculo de un desplazamiento.
Cuando el líquido medido entra en el caudalímetro a través de la tubería, la diferencia de presión generada en la entrada y la salida impulsa un par de engranajes a girar continuamente, y transporta continuamente el líquido medido por la cavidad en forma de media luna hasta la salida. El producto del número de revoluciones del engranaje oval y cuatro veces el desplazamiento cada vez es la cantidad total del caudal de líquido medido (véase la figura para el principio). El caudalímetro se compone principalmente de una carcasa, un contador, un engranaje oval y un acoplamiento (dividido en acoplamientos magnéticos y acoplamientos axiales).
1. Diseño de estructura totalmente metálica: El robusto diseño de estructura totalmente metálica es adecuado para la medición de gases y líquidos en diversas industrias.
2. Diseño de la estructura de la carcasa: El nuevo diseño de la estructura de la caja puede aplicarse a entornos de alta temperatura sin añadir piezas.
3. Medición precisa: La brida especialmente diseñada conecta la tubería metálica, con un rango de medición más amplio y una mejor linealidad de medición.
4. 4. Varios métodos de conexión: Se pueden proporcionar varios métodos de conexión de proceso, como brida, abrazadera, rosca, etc., que son adecuados para la mayoría de los requisitos de aplicación de fábrica.
5. Materiales opcionales para la parte de medición: acero inoxidable, titanio, Hastelloy, PTFE, FEP y otros materiales.
6. Certificación de seguridad: Admite la personalización no estándar y obtiene los certificados CE, de aislamiento SIL y a prueba de explosiones.
Principales materiales de los componentes y presión nominal
Modelo | Vivienda | Portada | Tapa trasera | Portada | Engranaje oval | Eje | Casquillo | Presión nominal | ||
LC-A | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | Acero inoxidable | Bronce aceitadoRodamiento | 1,6 (MPa) | |||
Materiales de ingeniería | ||||||||||
Observaciones | Los materiales de hierro fundido no pueden trabajar en un ambiente por debajo de -10℃, de lo contrario se dañan fácilmente. |
1. Nivel de precisión 0,5, 0,2 (temperatura media general es -10℃~+60℃).
2. Utilice la temperatura media: (la temperatura ambiente puede ser -10℃~+60℃).
-10℃~+60℃; bajo ajuste de alta temperatura, añadiendo disipador de calor de alta temperatura puede alcanzar 60℃~200℃.
3. Nivel a prueba de explosiones de visualización remota in situ: ExiaⅡCT5, dⅡBT4.
4. El rango de caudal es el siguiente: Unidad: m3/h
Modelo |
Nominal |
Viscosidad del líquido medido mPa.s |
||||||||
0.3~0.8 | 0.8-2 | 2-200 | 200-1000 |
1000-2000 |
||||||
LC-10 |
10 | 0.2-0.5 | 0.12-0.5 |
0.08-0.5 |
0.08-0.5 |
0.05-0.5 | 0.06-0.3 |
0.03-0.3 | 0.03-0.2 | |
LC-15 |
15 | 0.75-1.5 | 0.5-1.5 | 0.3-1.5 | 0.3-1.5 | 0.15-1.50.3-3 | 0.2-1.0 | 0.1-1.05 | 0.07-0.75 | |
LC-20 |
20 | 1.5-3 | 1-3 | 0.5-3 | 0.5-3 | 0.3-31.5-15 |
0.4-2.1 | 0.2-2.1 | 0.15-1.5 | |
LC-25 |
25 | 3-6 | 2-6 | 1-6 | 1-6 | 0.6-61.56-15 |
0.8-4.2 | 0.4-4.2 | 0.3-3 | |
LC-40 |
40 | 7.5-15 | 5-15 | 2.5-15 | 2.5-15 | 1.5-15 | 2.1-10.5 | 1.0-10.5 | 0.7-7.5 | |
LC-50(Ⅱ) |
50 | 8-24 | 8-24 | 4.8-24 | 4.8-24 | 2.4-24 | 2.4-16.8 | 1.6-16.8 | 1.2-12 | |
LC- 65(Ⅱ) | 65 | 20-40 | 15-40 | 8-40 | 8-40 | 4-40 | 5.6-28 | 2.8-28 |
2-20 |
|
LC-80(Ⅱ) |
80 | 30-60 | 20-60 | 12-60 | 12-60 | 6-60 | 8.4-42 | 4.2-42 | 3-30 | |
LC-100 (Ⅱ) (Ⅱ)(Ⅱ) (Ⅱ)(Ⅱ) |
100 | 50-100 | 34-100 | 20-100 | 20-100 | 10-100 | 14-70 | 6-70 | 5-50 | |
LC-150 | 150 | 95-190 | 64-190 | 38-190 | 38-190 | 19-190 | 26.6-133 | 13.3-133 | 9.5-95 | |
LC-200 | 200 | 170-340 | 114-340 | 56-340 | 56-340 | 34-340 | 47.6-238 | 23.8-238 |
17-170 |
|
Sistema de grados de precisión | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 |
0.5 |
Nota: Cuando la temperatura del líquido medido es superior a 80℃, el caudal límite superior del caudalímetro es de 90% del caudal límite superior original del caudalímetro, y el caudal límite inferior debe ser de 120% del caudal límite inferior original del caudalímetro. Cuando la viscosidad del líquido medido es superior a 2000mPa.s, por favor consulte y haga un pedido.