Misuratore di portata a pressione differenziale

Il misuratore di portata a pressione differenziale utilizza l'equazione di Bernoulli per misurare il flusso di fluido in un tubo. Il flussometro a pressione differenziale introduce una costrizione nel tubo che crea una caduta di pressione attraverso il misuratore di portata. Quando il flusso aumenta, viene creata una maggiore caduta di pressione. Le tubazioni a impulsi indirizzano le pressioni a monte ea valle del flussometro al trasmettitore che misura la pressione differenziale per determinare il flusso del fluido.

Diverse geometrie vengono utilizzate per effettuare queste misurazioni, tra cui la piastra dell'orifizio, l'ugello di flusso, l'elemento a flusso laminare, il tubo di flusso a bassa perdita, il cuneo segmentale, il cono a V e il tubo di Venturi.

principio del misuratore di portata a pressione differenziale

Vantaggi e svantaggi del misuratore di portata a pressione differenziale

Il vantaggio di questa tecnologia è il basso costo, più versioni possono essere ottimizzate per diversi fluidi e obiettivi, sono approvate per il trasferimento fiscale (anche se viene utilizzata sempre meno per questo), è un modo ben compreso per misurare il flusso e può essere associato a sensori di temperatura / pressione per fornire un flusso di massa per vapore e altri gas. Gli aspetti negativi sono la variazione di range di flusso che non è buona a causa di un segnale di pressione differenziale non lineare (esclusi gli elementi di flusso laminare), la precisione non è la migliore e può deteriorarsi con l'usura e l'ostruzione.

I nostri misuratori di portata a pressione differenziale

I nostri misuratori di portata a pressione differenziali si dividono per misure di portata volumetriche e massiche. Abbiamo dispositivi per flusso turbolento o laminare. A catalogo abbiamo inoltre un flussometro Venturi che ovviamente funziona sempre secondo la logica della pressione differenziale

Flussometro a pressione differenziale FLE

Flussometro FLE

  • Fluidi: gas e liquidi (versione STE per vapori)
  • Pressione: fino a PN40, più alta su richiesta
  • Connessione: da DN 40 (1½”) fino a DN 400 (16”).
  • Materiale: acciaio inox AISI 316
  • Accuratezza: +/- 1 %
  • Caduta di pressione: 150 mbar tipici per il flusso di liquido ( e vapore) e 50 mbar per il flusso di gas (i valori sono dati a flusso pieno)
  • Temperatura: -50...+150°C ( +400 per versione per vapore)
  • Opzione ATEX disponibile
Flussometro a pressione differenziale EPS

Flussometro EPS

  • Fluidi: gas e liquidi
  • Pressione: fino a PN40, più alta su richiesta
  • Connessione: da DN 40 (1½”) fino a DN 400 (16”).
  • Materiale: acciaio inox AISI 316
  • Accuratezza: +/- 1 %
  • Caduta di pressione: 150 mbar tipici per il flusso di liquido ( e vapore) e 50 mbar per il flusso di gas (i valori sono dati a flusso pieno)
  • Temperatura: -50...+150°C
  • Opzione ATEX disponibile
Flussometro a pressione differenziale ORI

Flussometro massico ORI

  • Fluidi: gas e liquidi (versione STE-M per vapori)
  • Pressione: fino a PN40, più alta su richiesta
  • Connessione: da DN 40 (1½”) fino a DN 400 (16”).
  • Materiale: acciaio inox AISI 316
  • Accuratezza: +/- 1,2 %
  • Caduta di pressione: 150 mbar tipici per il flusso di liquido ( e vapore) e 50 mbar per il flusso di gas (i valori sono dati a flusso pieno)
  • Temperatura: -50...+150°C ( +400 per versione per vapore)
  • Opzione ATEX disponibile
Flussometro a pressione differenziale COM

Flussometro Venturi COM

  • Fluidi: gas e liquidi
  • Pressione: fino a PN400, più alta su richiesta
  • Connessione: da DN 10 (3/8”) fino a DN 100 (4”)..
  • Materiale: acciaio inox AISI 316