Principales diferencias en la selección entre caudalímetros de engranajes ovalados y caudalímetros de turbina.
Fecha de lanzamiento: 24/08/2026

Principales diferencias en la selección entre caudalímetros de engranajes ovalados y caudalímetros de turbina.El caudalímetro de engranajes ovalados y el caudalímetro de turbina funcionan con principios fundamentalmente diferentes. El criterio de selección principal radica en el características del medio medido, especialmente viscosidad.
En resumen: alta viscosidad, bajos caudales y alta precisión Las aplicaciones favorecen el caudalímetro de engranajes ovalados; mientras que Baja viscosidad, altos caudales y baja pérdida de presión. Estos requisitos hacen que el caudalímetro de turbina sea una opción más económica.
Comparación de los parámetros clave de selección
| Parámetro | Caudalímetro de engranajes ovalados | Caudalímetro de turbina |
|---|---|---|
| Medios medidos | Ideal para líquidos de alta viscosidad. como aceite pesado, resina, aceite lubricante, etc. Una mayor viscosidad reduce las fugas internas, mejorando así la precisión. | Adecuado para líquidos limpios de baja viscosidad como agua, disolventes, aceites ligeros, alcohol, etc. No apto para medios de alta viscosidad. |
| Exactitud | Muy alto, típicamente ±0,2% ~ ±0,5%. La precisión no se ve afectada en gran medida por la viscosidad o el caudal, especialmente a caudales bajos. | Moderadamente alto, típicamente ±0,5% ~ ±1%. La precisión se ve más afectada por las propiedades del fluido y la distribución de la velocidad del flujo. |
| Presión máxima de trabajo | Los modelos estándar tienen clasificaciones de presión más bajas (por ejemplo, 1,6 MPa); las versiones de alta presión pueden alcanzar hasta 6,4 MPa. | Más fácil alcanzar clasificaciones de alta presión; los modelos de alta presión pueden superar 25 MPa. |
| Temperatura de funcionamiento | Rango de temperatura más amplio; modelos de alta temperatura puede funcionar hasta aproximadamente 280 °C. | Los modelos estándar suelen tener una temperatura máxima de funcionamiento de aproximadamente 120 °C. |
| Presión mínima de entrada | Requiere cierta presión para accionar los engranajes; normalmente 0,3 ~ 0,8 MPa. | Requisitos muy bajos; esencialmente funciona mientras haya flujo. |
| Tramos rectos de tubería aguas arriba/aguas abajo | Esencialmente ningún requisito; insensible al lugar de instalación. | Requisitos más estrictos, especialmente para diámetros pequeños, para garantizar un perfil de flujo estable y mantener la precisión. |
| Tolerancia a las partículas | Pobre – Las partículas sólidas pueden atascar los engranajes, provocando fallos en el medidor. | Relativamente mejor, aunque el fluido debe permanecer limpio para evitar daños al rotor o a los cojinetes. |
| Pérdida de presión y mantenimiento | Mayor pérdida de presión. La estructura es precisa y los costos de mantenimiento son relativamente más altos. | Baja pérdida de presión. Diseño sencillo, compacto, ligero y más fácil de instalar y mantener. |
| Salida de señal | Los modelos tradicionales son mecánicos (solo totalizador); las salidas electrónicas generalmente requieren codificadores o transmisores adicionales. | Se integra fácilmente con dispositivos electrónicos; puede mostrar tanto el caudal instantáneo como el total, y proporcionar señales de transmisión remota. |

