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

ParámetroCaudalímetro de engranajes ovaladosCaudalímetro de turbina
Medios medidosIdeal 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.
ExactitudMuy 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 trabajoLos 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 funcionamientoRango 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 entradaRequiere 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 abajoEsencialmente 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 partículasPobre – 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 mantenimientoMayor 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 señalLos 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.

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