Dažādi mērīšanas principi:
Šķidruma turbīnu caurplūdes mērītāji ir ātruma plūsmas mērītāji ar 0,5% precizitāti, kuru vajadzības gadījumā var palielināt līdz 0,2%. Skaitītāja korpuss parasti ir izgatavots no nerūsējošā tērauda, un atkarībā no vietnes prasībām to var izgatavot sprādziendrošās versijās.
Zobratu plūsmas mērītāji ir pozitīva darba tilpuma plūsmas mērītāji ar precizitāti 0,2%. Zobratu plūsmas mērītāji izmanto tīri mehānisku mehānismu. Kad plūsmas mērītāja rotors griežas, tas virza skaitītāju, lai ģenerētu kumulatīvās vērtības. Zobratu plūsmas mērītāji ir īpaši populāri lietojumos, kur ir augstas prasības pret sprādziendrošu{4}.
Darba spiediena prasība:
Ovālo pārnesumu plūsmas mērītājiem parasti ir zems darba spiediens 1,6 MPa. Tie, kas izgatavoti no lietā tērauda, var sasniegt līdz 2,5 MPa.
Turpretim turbīnas plūsmas mērītājus ir vieglāk ražot augsta{0}}spiediena versijās, kuru maksimālais spiediens pārsniedz 25 MPa.
Zema darba spiediena prasība:
Turbīnas caurplūdes mērītājiem nav nepieciešams augsts darba spiediens cauruļvadā; tie var izmērīt tik ilgi, kamēr vide plūst caur to.
tomērgear{0}}tipa plūsmas mērītājinepieciešams augstāks minimālais darba spiediens. Spiediens, kas nepieciešams, lai darbinātu caurplūdes mērītāja rotoru, mainās atkarībā no diametra, svārstās no 0,3 līdz 0,8 MPa mazākam vai lielākam diametram.
Paplašināta nolasīšana: pozitīvā nobīdes plūsmas mērītāju darbības princips

Darba temperatūras ietekme:
Maksimālā darba temperatūra turbīnas caurplūdes mērītājiem ir 120 grādi, savukārt ovāla zobrata caurplūdes mērītājiem ir 160 grādi.
Piemērojamo datu nesēju atšķirības:
Ūdens, šķīdinātāji un vieglās eļļas ir piemērotas šķidruma turbīnu caurplūdes mērītājiem, bet vide ar ļoti augstu viskozitāti nav piemērota.
Ovālo pārnesumu caurplūdes mērītāji parasti ir piemēroti eļļainiem materiāliem, un to piemērojamās viskozitātes ir augstākas nekā turbīnu caurplūdes mērītājiem. Jo augstāka viskozitāte, jo augstākas precizitātes prasības.
Abu veidu plūsmas mērītāji var daļēji izmērīt dažus kodīgus materiālus.
Tomēr nerūsējošā tērauda ovāla zobrata plūsmas mērītāji nav ekonomiski-izdevīgi. Turklāt ovālo zobratu plūsmas mērītājus nevar izmantot ar ūdeni un dažiem elektrolītu šķīdumiem, jo ūdens viegli sabojā iekšējās mehāniskās sastāvdaļas.
Turbīnas plūsmas mērītāja lietojumprogrammas
Turbīnas plūsmas mērītāja pielietojuma piemērs: dejonizēts ūdens
Prasības uzstādīšanas vietai:
Gear-tipa plūsmas mērītājiem kā pozitīva darba tilpuma plūsmas mērītājiem ir salīdzinoši zemas prasības taisnām cauruļu sekcijām, praktiski nav vajadzīgas taisnas caurules daļas.
Turbīnu plūsmas mērītājiem kā ātruma plūsmas mērītājiem ir augstākas prasības taisnām cauruļu sekcijām, jo īpaši mazāka{0}}diametra turbīnu plūsmas mērītājiem, kuriem jābūt aprīkotiem ar atbilstošām taisnām cauruļu sekcijām.
Papildu informācija: turbīnas ievietošanas plūsmas mērītāji lielām{0}}diametra caurulēm
Atšķirības starp displeju un signāla izvadi:
Zobrata{0}}tipa plūsmas mērītāja mehāniskais indikators parāda kumulatīvo plūsmu. Lai parādītu momentāno plūsmu, tiek izvadīts signāls, un sekundārais instruments parāda momentānās plūsmas vērtību.
Turbīnas plūsmas mērītāji var uzrādīt momentāno un kumulatīvo plūsmu uz vietas{0}}, kā arī nodrošināt attālu signāla izvadi.
Problēmas, kas saistītas ar precizitātes uzturēšanu:
Turbīnu un ovālo pārnesumu plūsmas mērītāju precizitāti nevar uzturēt laika gaitā. Lai saglabātu precizitāti, tie regulāri jākalibrē.
Jums var būt nepieciešams izmērīt smēreļļas, dīzeļdegvielas, mazuta, hidrauliskās eļļas un citu produktu plūsmu.
Apvienojot iepriekš minētos punktus ar savām vajadzībām, jums vajadzētu būt iespējai izlemt, kuru plūsmas mērītāju izvēlēties. Ja jums joprojām ir tehniski jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mūsu pārdošanas inženieriem.
