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Meters de flujo mecánico y medidor de pistón/pistón rotativo

Vistas:1     Autor:Editor del sitio     Hora de publicación: 2023-04-07      Origen:Sitio

Un desplazamiento positivo medidor de corriente se puede comparar con un cubo y un cronómetro. El cronómetro comienza cuando el tráfico comienza y se detiene cuando el cubo alcanza su límite. El volumen dividido por el tiempo da caudal. el flujo sin dejar que fluya fuera de la tubería. Estos desplazamientos volumétricos de formación continua y contratante pueden tomar la forma de pistones al recíproco en cilindros, engranaje de dientes con la pared interna de un calibre o cámaras progresivas formadas por engranajes ovales giratorios o tornillos helicoidales o tornillos helicoidales .

Pistón medidor/pistón rotativo: Medidores de flujo mecánicos

Debido a su uso en la medición del agua doméstica, los medidores de pistón (también conocidos como pistón rotativo o medidores de semi-desplazamiento) son los dispositivos de medición de flujo más comunes en el Reino Unido y se usan en casi todos). El pistón gira dentro de una cámara de volumen conocido. Para cada revolución, una cierta cantidad de agua pasa a través de la cámara del pistón. Los diales y las pantallas del odómetro mejoran mejoradas por los mecanismos de engranajes y, a veces, las unidades magnéticas.

Medidor de engranaje ovalado:

Un medidor de flujo de engranaje ovalado es un medidor de flujo de desplazamiento positivo que utiliza dos o más engranajes ovales configurados para girar en ángulo recto entre sí, formando una forma de T. Tal medidor tiene dos lados, que pueden llamarse A y B. No hay líquido que pase por el centro del medidor, los dientes de los dos engranajes siempre están malhumorado. En un lado del medidor.

(A). Los dientes del engranaje cierran el flujo del fluido a medida que el engranaje alargado en el lado se sobresale en la cámara de medición, mientras que en el otro lado del medidor.

(B). La cavidad alberga una cámara de medición un volumen fijo de fluido. Cuando el fluido empuja contra el engranaje, el engranaje gira, liberando el fluido en la cámara de medición del lado B al puerto de salida. a la cámara de medición del lado A ahora abierta. Los dientes en el lado B ahora bloquearán el fluido para ingresar al lado B. El ciclo continúa a medida que los engranajes giran y el fluido se mide mediante cámaras de medición alterna. Transmita una señal a un interruptor de caña eléctrico o un sensor de corriente para la medición del flujo. A pesar de las afirmaciones de alto rendimiento, a menudo no son tan precisos como los diseños de velas deslizantes.

Medidor de engranajes

Los medidores de engranajes difieren de los medidores de engranajes ovales en que las cámaras de medición están formadas por los espacios entre los dientes de los engranajes. Estas aberturas dividen la corriente de fluido y a medida que los engranajes giran lejos del puerto de entrada, la pared interna del medidor cierra la cámara para contener la cantidad fija de fluido. El puerto de salida se encuentra en el área donde los engranajes se vuelven juntos. El fluido se ve obligado a salir del medidor como la malla de los dientes del engranaje y reduce los bolsillos disponibles a casi cero volumen.

Engranaje helicoidal

Los medidores de flujo de engranajes helicoidales obtienen su nombre de la forma de sus engranajes o rotores. Estos rotores se asemejan a la forma de una hélice, que es una estructura en forma de espiral. A medida que el fluido fluye a través del medidor, entra en los compartimentos en los rotores, causando el rotores para rotar. La longitud del rotor es suficiente para que la entrada y la salida siempre estén separadas entre sí, así que bloquea un flujo libre de líquido. Los rotores helicoidales de acoplamiento crean una cavidad progresiva que se abre para admitir fluido, se sella y luego se abre hasta el lado aguas abajo para liberar el fluido. Esto sucede de manera continua y el caudal se calcula a partir de la velocidad de rotación.

Medidor de disco de nutrición

Este es el sistema de medición más utilizado para medir el suministro de agua a un hogar. El fluido (más comúnmente agua) ingresa desde un lado del medidor y golpea un disco de nutrición montada excéntricamente. Porque la parte inferior y la parte superior del disco permanecen en contacto con el Cámara de montaje, el disco debe "Wobble, " o Nutate, aproximadamente un eje vertical. Una partición separa las cámaras de entrada y salida. A medida que el disco oscila, es una indicación directa del volumen de líquido que ha pasado a través del medidor , ya que el flujo volumétrico se indica mediante un engranaje y una disposición de registro unida al disco. La medición del flujo dentro del 1% es confiable.

Medidor de flujo de turbina

Los medidores de turbina (mejor descritos como turbinas axiales) convierten la acción mecánica de una turbina que gira alrededor de su eje en un flujo de líquido en un caudal legible para el usuario (GPM, LPM, etc.). Una turbina tiende a tener todo el flujo de aire.Una rueda de turbina está dispuesta en el camino del flujo de fluido. El fluido fluido afecta las cuchillas de la turbina, aplicando fuerza a las superficies de la cuchilla y mueve el rotor. Cuando se alcanza una velocidad de rotación constante, la velocidad es directamente proporcional a la velocidad del fluido.Los medidores de flujo de la turbina se utilizan para medir el gas natural y el flujo de líquido. A bajas tasas de flujo, los medidores de turbina no son tan precisos como el desplazamiento y los medidores de chorro, pero el elemento de medición no ocupa o restringe severamente toda la ruta del flujo. La dirección del flujo generalmente es recto a través del medidor de flujo, lo que resulta en mayores tasas de flujo y una pérdida de presión más baja que los medidores de flujo de desplazamiento. Son los medidores de elección para los principales usuarios comerciales, la protección contra incendios y el sistema de distribución de agua medidores maestros. A menudo se requiere un filtro frente al medidor de agua para Proteja el elemento de medición de la grava u otros desechos que podrían ingresar al sistema de distribución de agua. Los medidores de turbina son típicamente adecuados para tamaños de tubería de 4 a 30 cm (1+1⁄2–12 pulg.) O más grandes. Los cuerpos de flujo de turbina generalmente se fabrican de bronce, hierro fundido o hierro dúctil. Los elementos de la turbina interno pueden ser aleaciones de plástico o metal no corrosivo. Son precisos en condiciones de funcionamiento normales, pero están muy afectados por el perfil de flujo y las condiciones de fluido.

Los medidores de flujo de extinción de incendios son un tipo especial de medidor de flujo de turbina aprobado para los requisitos de alto flujo requeridos por los sistemas de extinción de incendios. Por lo general, están aprobados para la protección contra incendios por los laboratorios de suscriptores (UL) o mutuo de fábrica (FM) o similares. para medir el consumo de agua de las hidrantes de incendios. Los indicadores generalmente están hechos de aluminio para reducir el peso y generalmente tienen una capacidad de 7,5 cm (3 pulgadas). A menudo son requeridos por los servicios de agua para medir el agua, el agua, los rellenos de la piscina o donde un El medidor de agua permanente aún no se ha instalado.