产品优势
性能规格
类型 | 流量 最小值 (ltr/h) | 流量 最大值 (ltr/h) | 流量 标准值 (ltr/h) (1) | 读数指示 最小值 (ltr) (2) | 读数指示 最大值 (ltr) | 测量鼓体积 (ltr) | 压力损失 最小 (mbar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TG 0.5 | 1 | 60 | 50 | 0.002 | 9,999,999.9 | 0.5 | 0.4 |
TG 1 | 2 | 120 | 100 | 0.01 | 99,999,999 | 1.0 | 0.2 |
TG 3 | 6 | 360 | 300 | 0.02 | 99,999,999 | 3.0 | 0.2 |
TG 5 | 10 | 600 | 500 | 0.02 | 99,999,999 | 5.0 | 0.2 |
TG 10 | 20 | 1,200 | 1,000 | 0.1 | 99,999,999 | 10.0 | 0.1 |
TG 20 | 40 | 4,000 | 3,200 | 0.2 | 999,999,990 | 20.0 | 0.1 |
TG 25 | 50 | 7,000 | 5,000 | 0.1 | 999,999,990 | 25.0 | 0.1 |
TG 50 | 100 | 18,000 | 10,000 | 0.5 | 999,999,990 | 50.0 | 0.1 |
(1) 校准在标准值流量和20 °C(68 °F)下执行
(2) 最小刻度盘划分
最大进气口超压取决于气表类型和外壳材料:
带塑料外壳 TG05 – TG5: 标准版50毫巴
带塑料外壳 TG10 – TG50: 50 mbar
带不锈钢外壳: 0.5至40巴
测量精度: ± 0.2% 以标准流量 (准确值在单独的校准证书中说明) 大约。 ± 0.5% 在整个测量范围内。
可用型号 (材料)
物料编号 | 外壳材质 | 测量鼓材料 |
---|---|---|
01 | 不锈钢 | PVC-灰色 |
02 | 不锈钢 | PE-el |
03 | 不锈钢 | PP-灰色 |
04 | 不锈钢 | PVDF |
05 | PVC-透明的 | PVC-灰色 |
06 | PP-灰色 | PP-灰色 |
07 | PVDF | PVDF |
08 | PE-el | PE-el |
备注 | ||
---|---|---|
PE-el | = | 导电聚乙烯 |
PP | = | 聚丙烯 |
PVC | = | 聚氯乙烯 |
PVDF | = | 聚偏二氟乙烯 |
不锈钢 | = | 不锈钢 / 1.4571 |
氟橡胶 | = | 氟-古米 |
有关耐化学药品性能,请联系您的 RITTER 分销合作伙伴.
应用
RITTER鼓式(湿式)气体流量计普遍适用于测量流动气体的体积,当测量需要最高的精度时特别有效。 可以从5种不同的优良材料中选择流量计材料:聚氯乙烯(PVC),聚丙烯(PP),聚偏氟乙烯(PVDF),PE-el(聚乙烯导电)或精炼不锈钢1.4571(316 Ti)即使在强腐蚀性气体的情况下,也可以满足用户的测量要求。 对于工业应用需要加固的情况,可选更坚固、带有不锈钢外壳和塑料测量鼓(四种不同材料)的型号。 可以在-10°C至+80°C的气体温度范围内从1 Ltr / h扩展到18,000 Ltr / h的8种尺寸(类型)中选择所需的测量范围。标准值仪表的坚固外壳设计可承受50 mbar(塑料外壳)或500 mbar(不锈钢外壳)的最大过压;压力范围高达40巴的压力表可供选择。 RITTER湿式气体流量计的测量基于位移原理。湿式气体流量计内部有一个旋转测量机械装置(测量鼓)和封闭液体(通常为水或低粘度的油。测量鼓通过定期填充和排空四个测量室来测量体积。 精益求精的生产理念和校准过程使标准流量下的测量精度达到±0.2%,在整个测量范围内约为±0.5%。 其他测量原理是使用诸如速度、热容量、热电阻或其他的参数,间接获得测量结果。相对于其他测量原理,体积式气体流量计(如鼓式气体流量计)的主要优势是直接测量。这意味着气体的状态和组成成分对测量精度没有影响。 因此,使用RITTER鼓式气体流量计不需要考虑气体类型、温度、湿度等的校正因素。应当注意的是,只有在准确了解实际气体状况或者气体混合物的校正因子的情况下,其他非体积式测量方法才能达到测量所需的精度。好处
鼓式气体流量计的优势
与其他测量原理相比,直接测量体积是体积式气体流量计(如鼓式气体流量计)的主要优点和优越之处,其他测量原理会使用速度、热容量、热电阻或类似参数间接测量气体体积。也就是说通过直接测量气体体积,气体的状态和组成成分不会影响测量精度。因此,不需要考虑气体类型、温度、湿度等的校正因素。 应该注意的是,对于其他非体积测量,只有在确切知道实际气体条件或气体混合物的校正因子时,才能实现为该测量给出的准确度。
鼓式流量计无需维护,也无需电源(除非选购了配件»脉冲发生器)。RITTER鼓式气体流量计的优点
- 外壳和测量鼓用优质塑料制成
RITTER鼓式气体流量计专门设计用于测量腐蚀性气体。 它们由4种优质塑料(PVC,PP,PVDF和导电PE)制成。 因此,可以针对被测量的腐蚀性气体,选择一种气体流量计。 不锈钢并非能完全抵抗所有的腐蚀性气体的腐蚀,并且随着时间的流逝也会受到损坏。
即使是带有不锈钢外壳的 RITTER 燃气表也有一个由这些高品质热塑性塑料之一制成的量筒。 这是因为量筒是燃气表中最重要的部件,也是最容易受到腐蚀性气体影响的部件。 - 测量鼓已焊接–非软焊接
竞争对手的气体流量计,其外壳和测量鼓都是不锈钢材质。用于制造这些流量计测量鼓的钢板必须非常薄,因此只能将它们软焊接在一起。软焊接处很容易被腐蚀性气体腐蚀!所以,即使不锈钢本身具有相当强的经受腐蚀性气体腐蚀的性能,软焊接处并不具有抗腐蚀性能。当软焊接处慢慢被腐蚀以后,其结果可能导致测量鼓完全破裂。
在RITTER气体流量计中,测量鼓部分使用与其自身完全相同的材料焊接。PVC测量鼓使用PVC材质焊接;PP测量鼓使用PP材质焊接,PVDF测量鼓使用PVDF材质焊接,PE测量鼓使用PE材质焊接。因此,RITTER气体流量计中的焊缝具有与测量鼓材质相同的耐腐蚀性能。 - 外壳和测量鼓抗封闭液体腐蚀的性能–如果封闭液体变成酸性
所有鼓式燃气表都包含一种包装液体——通常是水。 如果量筒是不锈钢的并且用于测量与水反应形成酸性溶液的气体,则酸性溶液会侵蚀位于水线下方的量筒部分。 这在不经常使用的燃气表中发生得最为迅速。 RITTER 燃气表没有这个问题。 - 测量鼓无需环氧涂层
一些气体流量计制造商提供带有环氧涂层的不锈钢测量鼓。将涂料完全均匀地涂覆在测量鼓表面上非常困难,尤其是在测量鼓的拐角处(软焊点所在的位置)。这些薄弱的地方正是腐蚀性气体更容易开始侵蚀并破坏测量鼓和软焊缝的地方。 - O型环状磁耦合装置代替测量鼓轴
竞争对手的不锈钢气体流量计有测量鼓轴,该轴必须穿过外壳壁,才能将测量鼓与气体流量计刻度盘表面的指针指示器相连接。这些仪表用O形环或类似物,将测量鼓轴穿过的外壳部分进行密封。该O形环在封闭液体液位以下。由于O形环中旋转轴的机械摩擦,O形环逐渐受到磨损。 如果气体与封闭液体反应并使其变成酸性,该酸性溶液也会腐蚀O形环材料。 O形环处液体泄漏也是早晚都会发生的事情。这将导致封闭液体液位的下降。封闭液体液位的下降导致气体流量计测量的不准确。起初,当泄漏量微小时,用户可能无法意识到封闭液体液位的下降,他也没有意识到测量是错误的。如果泄漏量逐渐增大,泄漏到计数机械装置中的酸性封闭液体会损坏那里的零件。 RITTER使用磁耦合系统将测量鼓连接到流量计刻度盘表面的指针指示器上。这种连接方式无需在外壳上开凿孔洞,也无需O形环密封。外壳保持坚固且没有封闭液体泄漏的可能性。气体流量计在其使用寿命内保持气密性和液密性。 - PVC透明外壳的气体流量计
如果测量到含有杂质的气体,鼓式气体流量计测量鼓的旋转就像洗衣机一样,将杂质从气体中排出。被排出的沉积物堆积在气体流量计的底部。如果沉积物堆积过多可能会撞到测量鼓,使其减速甚至完全停止。如果测量鼓被减速,测量精度会在用户不知情的情况下受到影响。如果沉积物阻止测量鼓的旋转,测量将无法进行。若使用不锈钢气体流量计,用户无法检查气体流量计的外壳底部堆积了多少沉积物,也不知道测量是否受到影响。
RITTER PVC气体流量计有透明外壳,便于检查沉积物的堆积。在沉积物堆积影响测量精度或实验运行之前,可将气体流量计拆卸下来,在两次运行之间进行清洗。 - RITTER气体流量计可维修
如果不锈钢气体流量计已经涂覆环氧涂层,即使可以维修,维修将会非常困难。 因为环氧涂层部件无法重新焊接。 因此,一些不锈钢气体流量计的制造商拒绝维修。 确实需要维修的话,维修将会非常昂贵。 因为有时必须去除流量计中未损坏处的环氧涂层,才能对损坏零部件进行维修。 由于未损坏的环氧涂层部件无法被重新焊接,所以未损坏的部件必须与损坏的部件一起更换。
RITTER用于制造气体流量计的热塑性塑料可被重新焊接。 这意味着只有真正损坏的零部件才需要更换。 这也使RITTER维修更经济实惠。
测量原理

阶段 1
腔室 1: 开始填充 (进入封闭液体上方的空间)
腔室 2: 填充期间
腔室 3: 排空
腔室 4: 无效

阶段 2
腔室 1: 填充期间
腔室 2: 排空
腔室 3: 无效
腔室 4: 开始填充 (进入封闭液体上方的空间)

阶段 3
腔室 1: 填充完成 / Chamber inlet & outlet closed
腔室 2: 排空
腔室 3: 无效
腔室 4: 填充

阶段 4
腔室 1: 排空
腔室 2: 排空
腔室 3: 填充
腔室 4: 刚刚开始填充