
Гравитационные расходомеры могут использоваться для измерения расхода в самотечных трубопроводах. Такие трубопроводы обычно не оснащены насосами высокого давления. Вместо этого жидкость течёт вниз с высоты под действием силы тяжести. Такой тип измерения часто затруднен из-за низкой скорости потока и низкого расхода.
По нашему опыту, если жидкость полностью заполняет трубопровод и высота потока составляет не менее 1 метра, для измерения расхода можно использовать шестеренчатый расходомер. Этот тип расходомера Расходомер обычно используется в дизельных двигателях. и системы подачи топлива.
Принцип работы шестеренчатых гравитационных расходомеров
Шестерёнчатые расходомеры – это высокоточные расходомеры, измеряющие объёмный расход. Их работа основана на принципе вытеснения. Поток среды приводит во вращение шестерёнки, которое регистрируется двумя бесконтактными датчиками импульсов. Каждый зуб генерирует импульс, в результате чего формируется сигнал частоты, пропорциональный расходу. Это, в свою очередь, позволяет определить расход Q.
Шестерёнчатые расходомеры отличаются высокой точностью обработки, точной установкой и высоким разрешением. Для шестерёнчатых расходомеров требуется смазывающее вещество, и они не могут измерять несмазываемые среды. Шестерёнчатые расходомеры также не подходят для жидкостей, содержащих твёрдые частицы. Газ, вовлекаемый в измеряемую жидкость, также может приводить к ошибкам измерения.

Преимущества шестеренчатых гравитационных расходомеров
- Низкие требования к установке.
Во-первых, шестеренчатые расходомеры не требуют прямых участков трубопровода для установки и могут монтироваться непосредственно в коленах или даже гибких трубопроводах.
2. Высокая точность и повторяемость.
Обеспечьте высокую точность измерений в узком диапазоне с точностью ±0.5%. Шестеренчатый расходомер обеспечивает повторяемость результатов ±0.1% при многократном измерении одного и того же расхода, независимо от того, измеряется ли он большими или малыми потоками. Это исключает ошибки измерений и обеспечивает высокую повторяемость, предоставляя пользователям надежные данные о расходе.
- Устойчив к воздействию сильных кислот и щелочей
При работе с коррозионно-активными жидкостями он сохраняет долгосрочную стабильность работы и не подвержен коррозии под воздействием среды, что значительно продлевает срок службы расходомера и снижает погрешности измерения, вызванные загрязнениями. Благодаря высокой устойчивости к коррозии и загрязнениям шестеренчатый расходомер серии HGF100 широко применяется в таких отраслях, как химическая, нефтяная и фармацевтическая промышленность, где используются коррозионно-активные или загрязняющие среды.
- Устойчив к высокому давлению, способен измерять силу тяжести и отрицательное давление
Сохраняет стабильные измерительные характеристики в различных экстремальных условиях эксплуатации. Этот расходомер работает при давлении до 45 МПа, не подвержен колебаниям давления. Он может измерять свободный поток на расстоянии до 1 метра и даже поток с отрицательным давлением.
- Устойчивость к высоким и низким температурам
Он обладает высокой устойчивостью к высоким и низким температурам и работает в широком диапазоне температур от -196 °C до 200 °C. Он обеспечивает точные и надежные данные о расходе, помогая пользователям контролировать процесс и оптимизировать производство.
- Широкий диапазон измерений
Он может измерять скорость потока от 0.3 л/ч, обеспечивая точную оценку как больших, так и малых потоков.
- Широкий диапазон изменения
Благодаря динамическому диапазону регулирования 1:150 и низкому начальному расходу этот расходомер адаптируется к различным сферам применения с большими колебаниями расхода, устраняя необходимость частой замены устройства или регулировки параметров, повышая удобство и эффективность измерений.
- Несколько выходных сигналов
Расходомер с овальными шестернями может быть сконфигурирован как механический расходомер без выходного сигнала. В качестве альтернативы он может быть оснащён электронным счётчиком, аналогичным шестеренчатому расходомеру GF. Он предлагает различные варианты выходных сигналов: импульсный, аналоговый 4-20 мА, RS485 и HART. Также возможна настройка специальных сигналов, таких как 0-5 В, 0-10 В, 1-5 В, 2-10 В и т. д.
Рекомендуемые гравитационные расходомеры
Поставляемые компанией Sino-Inst шестеренчатые расходомеры в основном представляют собой шестеренчатые расходомеры GF и расходомеры с овальными шестернями.
Гравитационные расходомеры для подачи дизельного/топливного топлива
К нам обратился наш клиент. Ему требовалось измерить расход дизельного топлива из резервуара, расположенного на возвышении. Дизельное топливо должно было поступать из резервуара в дизель-генератор. Расход дизельного топлива генератором оценивался в 40 л/ч. На трубопроводе не было подкачивающих насосов или другого оборудования. Поток осуществлялся исключительно самотеком, с максимальным давлением 100 мбар из-за разницы высот.
Поэтому мы рекомендовали шестеренчатый расходомер серии GF, модель GF06.
- Шестеренчатый расходомер
- GF06
- Диапазон измерения: 10-500 л/ч
- Монтажная резьба G 1/2
- -20-80 ° С
- Сопротивление давлению: 1.6 МПа
- Блок питания 24VDC
- Цифровой дисплей на месте
- Выходной сигнал 4-20 мА
- Точность 0.5% полной шкалы
- Доступны варианты из литого алюминия и нержавеющей стали 304.

Применение гравитационных расходомеров
Гравитационные расходомеры подходят для большинства чистых жидкостей, в том числе без твёрдых частиц и загрязнений. Они особенно эффективны для измерения расхода высоковязких жидкостей и масел.
- Обычно измеряемые среды включают в себя:
- Поливиниловый спирт, смолы, клеи;
- Теплопередающее масло, гидравлическое масло, смазочное масло, консистентная смазка;
- Дизельное топливо, бензин, керосин, мазут;
- Чернила, асфальт;
- Жидкий азот, охлаждающая жидкость, растворители;
- Пищевое масло, рыбий жир и упаковка для пищевых продуктов;
- Тяжелая нефть, сырая нефть, легкая нефть, асфальт;
- Сироп, вода и другие чистые жидкости.
Шестеренчатые гравитационные расходомеры широко используются в следующих отраслях:
Транспортировка и учет сырой нефти: Шестеренчатые расходомеры могут адаптироваться к вязкости сырой нефти, обеспечивая стабильные и точные данные о расходе, помогая нефтяным компаниям эффективно управлять добычей и продажами.
Учет химического сырья и продуктов: В химическом производстве контроль расхода сырья и готовой продукции имеет решающее значение для обеспечения качества продукции и стабильности процесса. Например, при производстве синтетического каучука и пластиковых гранул шестеренчатые расходомеры позволяют точно измерять расход различных жидких химических материалов, обеспечивая точный контроль производственного процесса.
Наполнение напитка: На линиях производства напитков точный контроль объёма розлива напрямую влияет на качество продукции и эффективность упаковки. Шестерёнчатые расходомеры могут быть установлены на разливочных машинах для мониторинга и управления расходом жидкости в режиме реального времени, гарантируя соответствие каждой бутылки напитка стандартным требованиям по объёму, сокращая количество отходов и повышая эффективность производства.
Производство и упаковка пищевого масла: Качество и характеристики упаковки пищевого масла важны для потребителей. Шестерёнчатые расходомеры могут использоваться в процессе производства пищевого масла, включая транспортировку сырья, смешивание и упаковку готовой продукции, обеспечивая точное определение чистого объёма каждой ёмкости или бутылки масла.
Производство фармацевтических рецептур: В фармацевтическом производстве шестерёнчатые расходомеры отвечают высоким требованиям точности и надёжности измерения расхода, предъявляемым к фармацевтической промышленности. Они используются для точного измерения расхода жидких и порошкообразных материалов, обеспечивая постоянство и стабильность фармацевтического производства.
Автомобильное покрытие: В процессах нанесения покрытий на автомобиль шестеренчатые расходомеры точно измеряют расход краски, обеспечивая равномерность и однородность покрытия и достижение высококачественной отделки автомобиля.
Подготовка чистой воды: В системах водоподготовки шестеренчатые расходомеры могут использоваться для контроля и регулирования расхода воды в таких процессах, как обратный осмос и ультрафильтрация, обеспечивая стабильность и надежность процесса подготовки чистой воды.
Как рассчитать скорость гравитационного потока?
Скорость гравитационного потока — это скорость жидкости, текущей под действием силы тяжести. Расчет этой скорости имеет решающее значение для исследований динамики жидкости и инженерных приложений.
Гравитационная скорость потока, также известная как скорость, обусловленная гравитационным напором, — это скорость, с которой жидкость течёт в определённом направлении под действием силы тяжести. Она часто встречается в таких средах, как трубопроводы, реки и открытые каналы.
Формула расчёта: Скорость потока (v) = (2g * h)^0.5, где g — ускорение свободного падения, а h — гидравлический напор (вертикальное расстояние) жидкости.
Методы расчета скорости гравитационного потока:
- Определение параметров жидкости: сначала определите свойства жидкости, включая плотность и вязкость, поскольку эти параметры влияют на характеристики потока.
- Измерение гидравлического напора: Измерьте вертикальное расстояние от места расположения жидкости до контрольного уровня, чтобы получить гидравлический напор (h).
- Примените формулу: подставьте в формулу ускорение свободного падения (g, обычно 9.81 м/с²) и гидравлический напор (h) и вычислите квадратный корень, чтобы получить скорость потока (v).
- Поправочные коэффициенты: На практике из-за таких факторов, как трение жидкости и шероховатость трубы, необходимо вводить поправочные коэффициенты для корректировки расчетного результата.
Другие решения для измерения расхода
Шестеренчатые расходомеры адаптируются к жидкостям различной вязкости и коррозионной активности, просты в установке и обслуживании, обеспечивая надежное решение для измерения расхода в промышленном производстве.
Шестерёнчатые расходомеры — отличный выбор для специализированных задач, связанных с гравитационным расходом. Если вам требуется измерение расхода, свяжитесь с нашими инженерами по продажам Sino-Inst!





