O medidor de caudal de engrenagem oval (também conhecido como medidor de caudal de deslocamento, medidor de caudal de engrenagem) é um tipo de medidor de caudal volumétrico e é um tipo de medidor de caudal com maior precisão. Utiliza elementos de medição mecânicos para dividir continuamente o fluido numa única porção de volume conhecido e mede o volume total do fluxo de acordo com o número de vezes que a câmara de medição é enchida e descarregada repetidamente. O medidor de caudal de engrenagem oval pode ser feito de diferentes materiais (ferro fundido, aço fundido, aço inoxidável 304, aço inoxidável 316) e é adequado para a medição de caudal nos sectores químico, petrolífero, farmacêutico, energia eléctrica, metalurgia, alimentar e outros sectores industriais.
O medidor de caudal é constituído por uma caixa de medição e um par de engrenagens ovais instaladas na caixa de medição, que formam uma cavidade selada em forma de crescente com as tampas superior e inferior (devido à rotação das engrenagens, não é relativamente selada) como unidade de cálculo de uma deslocação.
Quando o líquido medido entra no medidor de caudal através da tubagem, a diferença de pressão gerada na entrada e na saída faz com que um par de engrenagens gire continuamente e transporta continuamente o líquido medido pela cavidade em forma de crescente para a saída. O produto do número de rotações da engrenagem oval e quatro vezes o deslocamento de cada vez é a quantidade total do fluxo de líquido medido (ver a figura para o princípio). O medidor de caudal é composto essencialmente por uma caixa, um contador, uma engrenagem oval e um acoplamento (dividido em acoplamentos magnéticos e acoplamentos axiais).
1. Estrutura totalmente metálica: O design robusto da estrutura totalmente metálica é adequado para a medição de gases e líquidos em várias indústrias.
2. Design da estrutura da caixa: O novo design da estrutura da caixa pode ser aplicado a ambientes de alta temperatura sem adicionar peças.
3. Medição exacta: A flange especialmente concebida liga o tubo metálico, com uma gama de medição mais ampla e uma melhor linearidade de medição.
4. Vários métodos de ligação: Podem ser fornecidos vários métodos de ligação ao processo, tais como flange, braçadeira, rosca, etc., que são adequados para a maioria dos requisitos de aplicação da fábrica.
5. Materiais opcionais para a peça de medição: aço inoxidável, titânio, Hastelloy, PTFE, FEP e outros materiais.
6. Certificação de segurança: Suporta personalização fora do padrão e obtém certificados CE, de isolamento SIL e à prova de explosão.
Principais materiais dos componentes e pressão nominal
| Modelo | Habitação | Capa | Tampa traseira | Capa | Engrenagem oval | Eixo | Bucha | Pressão nominal | ||
| LC-A | Ferro fundido | Ferro fundido | Ferro fundido | Ferro fundido | Aço inoxidável | Bronze com rolamento de óleoRolamento | 1,6 (MPa) | |||
| Materiais de engenharia | ||||||||||
| Observações | Os materiais de ferro fundido não podem trabalhar num ambiente abaixo de -10 ℃, caso contrário, são facilmente danificados. | |||||||||
1. Nível de precisão 0,5, 0,2 (a temperatura média geral é de -10 ℃ ~ + 60 ℃).
2. Use temperatura média: (a temperatura ambiente pode ser de -10 ℃ ~ + 60 ℃).
-10 ℃ ~ + 60 ℃; sob ajuste de alta temperatura, adicionar dissipador de calor de alta temperatura pode chegar a 60 ℃ ~ 200 ℃.
3. Nível à prova de explosão de exibição remota no local: ExiaⅡCT5, dⅡBT4.
4. O intervalo de caudal é o seguinte: Unidade: m3/h
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Modelo |
Nominal |
Viscosidade do líquido que está a ser medido mPa.s |
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| 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 |
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| 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 |
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| Sistema de graus de precisão | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 |
0.5 |
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Nota: Quando a temperatura do líquido medido é superior a 80 ℃, a taxa de fluxo do limite superior do medidor de fluxo é 90% da taxa de fluxo do limite superior original do medidor de fluxo e a taxa de fluxo do limite inferior deve ser 120% da taxa de fluxo do limite inferior original do medidor de fluxo. Quando a viscosidade do líquido medido for superior a 2000mPa.s, consulte e faça um pedido.