A와 A의 근본적인 차이점은 다음과 같습니다. 수직 체적 수량계 수평적인 변수는 설치 방향에 있으며, 단일 변수는 흐름 프로필, 응용 분야 적합성, 공간 요구 사항 및 측정 성능에 의미 있는 차이를 가져옵니다. 파이프가 수직으로 연결되어 있고 공간이 제한된 경우 수직 수량계 정확하고 종종 실행 가능한 선택입니다. 파이프가 수평으로 연결되고 장기적인 청구 정확성이 최우선인 경우 일반적으로 수평 용적 측정기가 선호됩니다. 동일한 코어의 두 가지 구성을 구별하는 물리학, 엔지니어링 및 실제 배포 시나리오를 자세히 살펴보아야 하는 이유를 이해하려면 체적 수량계 기술.
두 가지 미터 유형 모두 동일한 작동 원리를 공유합니다. 즉, 회전하는 피스톤이나 진동 디스크는 회전당 알려진 고정된 양의 물을 대체하므로 둘 다 본질적으로 속도 기반 대안보다 더 정확합니다. 차이점은 방향에 따라 중력과 수압이 측정 챔버와 상호 작용하는 방식에 있습니다. 이 기사에서는 엔지니어, 시설 관리자 및 조달 팀이 올바른 것을 선택할 수 있도록 모든 관련 차원을 분석합니다. 유량 측정기 특정 시스템을 위해.
체적 측정 원리: 두 방향의 공통 기반
차이점을 살펴보기 전에 수직 변형과 수평 변형이 모두 동일한 것에 속하는 이유를 이해하는 것이 중요합니다. 정밀 수량계 가족. 에이 수량계 장치 체적 원리에 따라 작동하는 것은 물의 이동 속도로부터 흐름을 추정하지 않습니다. 대신, 정의된 챔버에서 불연속적이고 고정된 양의 물을 포착하고 챔버가 채워지고 비워지는 횟수를 계산합니다. 각 사이클은 정확하고 반복 가능한 양을 등록합니다. 즉, 미터는 근사치로 계산하는 대신 실제 양을 축적합니다.
이로 인해 두 방향의 체적 측정기가 단일 제트 또는 다중 제트 속도 측정기보다 낮은 유속에서 훨씬 더 정확해졌습니다. 잘 설계된 고정확도 수량계 이러한 유형의 제품은 ISO 4064에 따라 도량형 클래스 C 또는 클래스 D를 달성할 수 있으며 턴다운 비율은 R=400에 이릅니다. 이는 계기가 감지 가능한 최소 유량보다 400배 더 넓은 유량 범위에 걸쳐 정확도 사양 내에서 유지됨을 의미합니다. 이는 터빈 기반에서는 불가능한 성능 수준입니다. 물 모니터링 미터 .
고품질 구리 합금 본체, 정밀 가공 측정 챔버, 회전 피스톤, 자기 커플링, 밀봉된 건식 카운터 등 주요 구조 구성 요소는 수직 및 수평 설계 모두에 존재합니다. 변화하는 것은 피스톤의 궤도 운동과 중력 방향 사이의 기하학적 관계이며, 이는 설치, 성능 안정성 및 유지 관리에 실질적인 영향을 미칩니다.
그림 1: 도식적 비교 - 수평 대 수직 용적 수량계 방향. 두 구성 모두 구리 합금 본체 내부에 동일한 회전 피스톤 메커니즘을 수용합니다. 수평 설치(왼쪽)에서는 물이 수평 파이프 축을 따라 들어오고 나가고 피스톤 챔버가 중앙에 위치하며 카운터 페이스가 읽기 쉽도록 위쪽을 향합니다. 수직설치(오른쪽)는 수직관을 통해 물이 위에서 아래로 흐르고, 반대면은 측면 시야를 위해 전면을 향하게 한다. 피스톤 궤도 평면을 기준으로 한 중력 방향은 두 방향 간에 다르며, 이는 미묘한 성능 및 적용 차이의 근본 원인입니다. 두 디자인 모두 자기 커플링이 있는 밀봉된 건식 카운터를 사용하여 레지스터에 김서림이 없도록 유지합니다. 파이프 레이아웃과 일치하는 방향을 이해하는 것이 올바른 파이프 레이아웃을 선택하는 첫 번째이자 가장 중요한 단계입니다. 수량계 장치 귀하의 시스템을 위해.
수직 용적 수량계를 정의하는 것은 무엇입니까?
A 수직 체적 수량계 이 제품은 유량계 본체를 통해 물이 아래로(또는 승인된 특정 설계에서는 위로) 흐르는 수직 파이프에 설치하도록 특별히 설계되었습니다. 하우징 형상, 내부 챔버 방향 및 피스톤 가이드 공차는 모두 측정 평면에 수직이 아닌 파이프 축에 수직으로 작용하거나 정렬된 중력으로 올바르게 작동하도록 구성되었습니다.
카운터 얼굴 수직 유량계 이 유형의 장치는 수평 측정기처럼 상단이 아닌 수평으로 측정기를 볼 때 눈에 보이는 본체 전면에 배치됩니다. 이는 다층 건물의 라이저, 공장실의 수직 공급 라인 또는 수직 단면을 통해 지하에서 건물로 들어가는 냉수 공급 파이프와 같은 수직 파이프 구성에서 판독을 실용적으로 만듭니다.
수직 작동을 위한 구조적 적응
A의 내부 움직임 수직 수량계 체적 원리를 사용하면 중력 효과로 인해 측정에 편향이 발생하는 것을 방지하는 설계 조정이 통합됩니다. 수직으로 사용되는 수평 방향 계측기에서는 피스톤 자체 중량이 챔버 벽의 한쪽 면에 고르지 않게 지탱되어 마찰이 증가하고 마모가 발생하여 정확도와 서비스 수명이 모두 저하됩니다. 적절한 수직 체적 수량계 이 문제를 다음과 같이 해결합니다.
- 대칭형 피스톤 구조: 피스톤은 회전축을 중심으로 균형을 이루므로 수직 흐름 방향에 관계없이 중력 하중이 고르게 분산됩니다.
- 재설계된 흡입구/배출구 포팅: 흐름 입구 및 출구 포트는 측면이 아닌 본체의 상단과 하단에 위치하여 수직 파이프에서 측정 챔버로 층류 흐름이 유입되도록 합니다.
- 조정된 자기 결합 평면: 피스톤 회전을 건식 카운터로 전달하는 자기 드라이브는 수직면에서 안정적으로 작동하도록 구성되어 레지스터가 위쪽을 향하지 않고도 카운터 정확도를 유지합니다.
- 본체 재질 및 밀봉: 수평 변형과 마찬가지로 차체 쉘은 내식성과 압력 무결성을 위해 고품질 구리 합금을 사용하고, 장기간 가독성을 위해 밀봉된 건식 카운터(구리 밀봉 또는 플라스틱 밀봉)를 사용합니다.
이러한 적응은 인증을 의미합니다. 수직 유량계 체적 유형은 올바르게 설치되었을 때 수평 유형과 비슷한 성능을 제공하여 동일한 높은 도량형 등급과 넓은 턴다운 비율을 달성합니다. 그러나 수직 파이프에 수평으로 설계된 계기를 사용하는 것은 정확도와 서비스 수명을 크게 저하시키는 일반적인 설치 오류입니다.
나란히 비교: 수직 대 수평 용적 수량계
아래 표에는 시스템 설계자, 계약자 및 최종 사용자에게 중요한 모든 측면에서 두 구성 간의 가장 중요한 차이점이 요약되어 있습니다.
| 매개변수 | 수직 체적 측정기 | 수평 용적 측정기 |
|---|---|---|
| 파이프 방향 필요 | 수직(위쪽 또는 아래쪽) | 수평만 |
| 반대면 방향 | 정면(가로보기) | 상향(평면도) |
| 피스톤에 대한 중력 효과 | 축 정렬(설계에 따라 균형 유지) | 수직(자연적으로 균형 잡힌) |
| 일반적인 응용 분야 | 건물 라이저, 수직 공급 라인, 제한된 공장실 | 미터 박스, 수평 주전원, 지하 설치 |
| 직선 파이프 요구 사항(업스트림) | 일반적으로 직경 3~5개 | 일반적으로 직경 5개 |
| 공간 발자국 | 컴팩트한 수평 설치 공간 | 수평 여유 공간이 필요합니다. |
| 정확도 등급(ISO 4064) | 클래스 C/클래스 D(R 최대 400) | 클래스 C/클래스 D(R 최대 400) |
| 본체 재질 | 고품질 구리 합금 | 고품질 구리 합금 |
| 카운터 유형 | 건식(구리 또는 플라스틱 밀봉) | 건식(구리 또는 플라스틱 밀봉) |
| 기포 감도 | 약간 높음(수직 흐름) | 하부(수평 흐름) |
성능 비교: 두 유형 모두의 턴다운 비율 및 정확도
두 계측기가 의도한 방향으로 올바르게 설치되면 계측 성능이 비슷해집니다. 두 계측기 모두 계측기와 동일한 높은 턴다운 비율과 정확도 등급을 달성할 수 있습니다. 정밀 수량계 체적 원리에 따라 작동합니다. 아래 차트는 네 가지 미터 유형의 성능 프로필을 비교하여 올바른 미터를 선택할 때 방향 선택이 측정 품질을 저하시키지 않음을 보여줍니다.
그림 2: 미터 유형별 턴다운 비율 비교. 이 수평 막대 차트는 두 가지 모두를 보여줍니다. 수직 체적 수량계 (R=380) 및 수평 대응(R=400)은 유량 범위에서 속도 기반 대안보다 훨씬 뛰어난 성능을 발휘합니다. 수직 및 수평 용적 측정기 간의 약간의 차이는 수직 흐름 구성의 중력 효과를 보상하는 데 필요한 추가 설계 엔지니어링을 반영합니다. 이는 실제 조건에서 청구 정확도에 의미 있는 영향을 미치지 않는 사소한 절충입니다. 이와 대조적으로 R=80의 단일 제트 속도 측정기는 낮은 유량에서 실제 소비량의 상당 부분을 기록하지 못하여 청구 공정성과 누출 감지 기능에 직접적인 영향을 미칩니다. 실제적인 의미는 분명합니다. 적절하게 지정된 항목을 선택하는 것입니다. 고정확도 수량계 방향에 관계없이 체적 원리를 사용하면 속도 유형 대안에 비해 훨씬 뛰어난 성능을 제공합니다. 두 방향이 모두 가능한 시스템의 경우 수평 용적 측정기의 약간 높은 R 값이 최대 도량형 정밀도가 필요할 때 결정을 내릴 수 있습니다.
애플리케이션 시나리오: 수평 대신 수직을 선택해야 하는 경우
둘 중 하나를 선택할 때 가장 중요한 요소는 수직 수량계 수평은 시스템의 파이프 레이아웃입니다. 대부분의 경우 이는 선호 사항이라기보다는 제약 사항입니다. 즉, 파이프가 수직으로 연결되거나 그렇지 않습니다. 그러나 파이프 레이아웃을 처음부터 수정하거나 설계할 수 있는 시스템에서는 각 유형의 적용 특성을 이해하면 성능과 실용성 모두에 대한 최선의 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.
수직 용적 수량계를 선호하는 시나리오
- 다층 건물 라이저: 1차 냉수 공급이 건물 코어를 통해 수직으로 상승하는 경우, 수직 유량계 수평 오프셋 섹션 없이 라이저에 직접 설치할 수 있어 공간이 절약되고 피팅 비용이 절감됩니다.
- 소형 공장실 설치: 수평 길이가 제한된 좁은 기계 공간에서 수직 계기는 더 작은 수평 설치 공간을 차지하고 수직 파이프 배열에 자연스럽게 통합됩니다.
- 아파트 블록의 주거용 보조 계량: 개별 아파트 공급 분기는 종종 수평 배전 본관에서 수직으로 떨어지는 경우가 있습니다. 에이 주거용 수량계 수직 체적 유형은 수직 분기에 직접 설치되어 배관 작업을 단순화하고 전면에서 눈높이에서 계기 판독값에 접근할 수 있도록 유지합니다.
- 산업용 수직 공정 라인: 처리 단계를 통해 시약이나 물이 수직으로 하강하는 제조 및 공정 시설에서는 수직 체적 수량계 정확한 제공 유량 측정 압력 강하 및 추가 누출 지점을 발생시키는 수평 바이패스 섹션이 필요하지 않습니다.
- 중력 공급 공급 시스템: 수직 파이프를 통해 중력에 의해 높은 탱크에서 물이 공급되는 경우 수직 계량기 방향은 흐름 방향 및 시스템의 수력 프로필과 자연스럽게 정렬됩니다.
수평 용적 수량계를 선호하는 시나리오
- 지하 미터 박스: 표준 수평 계량기 상자 또는 구덩이 설치는 카운터가 위를 향하도록 수평 파이프에 계량기를 배치합니다. 이는 수평 계량기가 설계된 환경과 정확히 일치하며 표면 덮개를 통해 상단 카운터를 가장 쉽게 읽을 수 있습니다.
- 수평 배전 본선: 둘 다에서 산업용 수량계 상업용 건물 응용 분야에서는 수평 메인의 기본 계량 지점이 파이프 수정 없이 자연스럽게 수평 계량기를 수용합니다.
- 최대 턴다운이 필요한 애플리케이션: 누출 감지 프로그램이나 매우 간헐적인 산업 공정과 같이 절대적으로 가장 높은 R 값과 가능한 가장 낮은 시작 유량이 필요한 경우 수평 구성은 한계 성능 이점을 제공합니다.
그림 3: 적용 적합성 점수 - 수직 및 수평 용적 수량계. 이 그룹화된 세로 막대형 차트는 5가지 실제 적용 차원에 걸쳐 각 미터 유형의 점수를 0~100 척도로 평가합니다. 는 수직 체적 수량계 (파란색)은 건물 서비스 및 다층 주거용 애플리케이션과 가장 관련이 있는 두 가지 차원인 공간 효율성 및 라이저 설치 적합성에 결정적인 영향을 미칩니다. 수평 용적 측정기(금색)는 최대 정확도(R 값이 약간 높기 때문에 약간 높음)와 지하 상자 적합성에서 앞서며, 상단 카운터가 최적의 판독 구성입니다. 카운터 가독성 점수는 상대적으로 균형이 잡혀 있지만, 수직 측정기의 전면 카운터는 몸을 구부려야 하는 벽 장착형 또는 라이저 장착형 설치에서 인체공학적으로 더 접근하기 쉬운 경우가 많습니다. 이 차트는 계량기 유형 모두 보편적으로 우수하지 않다는 핵심 메시지를 강조합니다. 올바른 선택은 파이프 레이아웃, 설치 환경, 특정 시스템의 작동 우선순위에 따라 결정됩니다. 잘못된 방향 선택 - 다른 방법으로는 우수한 경우에도 마찬가지입니다. 물 사용량 측정기 — 정확성과 수명이 모두 손상됩니다.
수직형 수량계 설치 지침
올바른 설치는 어떤 경우에도 협상할 수 없습니다. 물 모니터링 미터 — 그러나 특정 요구 사항은 수직 수량계 수평형과는 다릅니다. 계약업체와 엔지니어는 계측기가 시운전부터 전체 서비스 수명까지 정격 사양 내에서 작동하도록 보장하기 위해 이러한 지침을 따라야 합니다.
- 흐름 방향: 대부분 수직 유량계s 체적형은 하향 흐름(상단 입구에서 하단 출구까지)이 승인되었습니다. 일부 인증된 설계는 상향 흐름을 허용합니다. 항상 본체의 화살표 표시와 제조업체의 데이터시트를 확인하십시오. 승인된 흐름 방향과 반대 방향으로 설치하면 측정이 불가능하고 메커니즘이 손상될 수 있습니다.
- 실제 수직면: 계기 본체는 실제 수직면에 설치되어야 합니다. 수직에서 5° 이상 벗어나면 수직 설계에서 피해야 하는 것과 동일한 중력 불균형이 피스톤에 발생할 수 있습니다. 설치하는 동안 수준기를 사용하십시오.
- 상류로 이어지는 직선 파이프: 유량이 소용돌이나 비대칭 속도 프로파일 없이 측정 챔버로 유입되도록 하려면 유량계 입구 상류에 직경 3~5개 이상의 장애물 없는 직선 파이프를 제공하십시오.
- 격리 밸브: 전체 수직 라이저 또는 공급 라인을 배수하지 않고도 검사 또는 교체를 위해 제거할 수 있도록 미터 위와 아래 모두에 격리 밸브를 설치하십시오.
- 스트레이너 상류: 흡입구 상류의 미세한 메쉬 스트레이너는 피스톤 챔버를 잔해물로부터 보호합니다. 이는 중력이 입자가 포함된 물을 측정 챔버로 직접 운반할 수 있는 수직 하향류 설치에서 특히 중요합니다.
- 공기 배출: 수직 상향류 설치 또는 공기 혼입이 가능한 시스템에서는 측정기 하류에 자동 통풍구를 설치하여 기포가 인위적으로 판독값을 팽창시키는 것을 방지합니다.
- 접근성: 접근 패널을 제거하거나 제한된 공간으로 구부리지 않고도 전면 건식 카운터를 편안하게 읽을 수 있는 높이와 방향에 미터를 배치합니다.
그림 4: 측정 오류와 설치 각도 편차. 이 꺾은선형 차트는 두 미터 유형이 올바른 설치 평면의 각도 정렬 불량에 어떻게 반응하는지 보여줍니다. 는 수직 체적 수량계 (짙은 파란색)은 최대 10°의 작은 편차에 대해 보다 점진적인 오류 증가를 보여주며, 이는 수직면 작동을 위한 내부 설계 적응을 반영합니다. 수평 용적 측정기(금색 점선)는 피스톤 형상이 궤도면에 수직으로 작용하는 중력에 최적화되어 있기 때문에 특히 15° 이상의 각도에서 각도 편차에 더 민감합니다. 45° 오정렬 시 두 계측기 모두 심각한 오류를 나타냅니다. 이는 적절한 설치 평면 준수가 모든 계측기의 성능을 유지하기 위해 협상할 수 없음을 강조합니다. 정밀 수량계 . 실질적으로 이는 계약업체가 두 가지 유형을 모두 설치하는 동안 기포 수준기를 사용해야 하며 시스템 설계자는 설치 위치가 장기적인 각도 안정성을 위해 필요한 구조적 지원을 제공하는지 확인해야 함을 의미합니다. 올바른 방향에서 10°만 벗어나도 0.5~1%의 지속적인 측정 편향이 발생할 수 있으며, 이는 계기의 서비스 수명 동안 상당히 누적됩니다.
주거용 대 산업용 배치: 상황에 따른 방향 선택
둘 다 주거용 수량계 그리고 산업용 수량계 시장은 수직 및 수평 용적 측정기를 사용하지만 각 방향의 분포는 두 부문 간에 현저하게 다릅니다.
주거용 건축, 특히 고층 아파트, 계단식 주택, 사회주택 블록에서 수직 계량기는 보조 계량 설치에서 상당한 부분을 차지합니다. 각 아파트의 공급 지점은 일반적으로 각 층의 수평 분배 본관에서 수직으로 떨어지므로 수직 수량계 자연스럽고 공간 효율적인 선택. 거리에서 수평 서비스 출입구가 있는 단독 주택에서는 지하 계량기 상자의 수평 계량기가 표준입니다.
산업 및 상업 환경에서는 프로세스 레이아웃에 따라 선택이 크게 달라집니다. 식품 및 음료 공장, 제약 시설, 지역 난방/냉방 시스템은 종종 시스템의 서로 다른 지점에 수직 및 수평 파이프 연결 기능을 갖추고 있어 미터 방향을 혼합해야 합니다. 산업용 수량계 이러한 환경에서는 SCADA 또는 BMS 플랫폼에 통합하기 위해 펄스 출력 모듈이 지정되는 경우가 많으며 이러한 추가 기능과 함께 수직 및 수평 체적 변형을 모두 사용할 수 있습니다.
그림 5: 레이더 프로필 - 수직 및 수평 용적 수량계의 6차원 비교. 이 방사형 차트는 6가지 성능 및 적합성 차원에서 두 미터 방향을 비교하는 방법에 대한 전체적인 보기를 제공합니다. 는 수직 체적 수량계 (파란색 다각형)은 공간 효율성 및 라이저 적합성 축(다층 주거용 또는 상업용 건물에 대한 미터를 지정하는 건축 서비스 엔지니어와 가장 관련이 있는 치수)을 지배합니다. 수평 용적 측정기(금색 점선 다각형)는 감소 비율 및 지하 적합성에 있어 한계 측정학적 이점과 기존 측정기 상자 설치에 대한 자연스러운 적합성을 반영합니다. 정확성과 카운터 가독성은 약간의 차이만 제외하고 거의 일치합니다. 대부분의 축에 걸쳐 두 개의 다각형이 겹치는 특성은 두 유형 모두 올바르게 지정하고 설치할 경우 실제로 비교할 수 있는 성능을 제공한다는 것을 확인시켜 줍니다. 조달 팀의 주요 시사점은 파이프 방향, 설치 공간 및 판독 액세스와 같은 적용 상황이 한 유형에 대한 일반화된 선호가 아니라 다른 유형에 대한 일반화된 선호가 아닌 결정을 이끌어야 한다는 것입니다. 둘 다 같은 것을 표현함 고정확도 수량계 다양한 물리적 구성으로 배포되는 기술.
재료 품질 및 장기적 신뢰성
방향에 관계없이 모든 제품의 수명과 성능 일관성이 유지됩니다. 기계식 수량계 체적 원리에 따른 작동은 건설에 사용되는 재료의 품질에 크게 좌우됩니다. 수직 및 수평 변형 모두 동일한 표준을 충족해야 합니다.
- 구리 합금 본체: 내부식성, 최소 1.6MPa의 압력 등급, 해당 국내 및 국제 표준에 따라 식수 접촉 인증을 받았습니다.
- 엔지니어링 폴리머 피스톤 및 씰: 냉수 계량기의 경우 일반적으로 0~30°C의 사용 온도 범위에서 치수 안정성, 낮은 마찰 및 염소 처리된 물과의 화학적 호환성을 위해 선택되었습니다.
- 밀봉된 건조 카운터: 구리로 밀봉되거나 플라스틱으로 밀봉된 레지스터 하우징은 김서림, 결로 또는 디스플레이 메커니즘의 부식 없이 미터의 전체 10~15년 사용 수명 동안 카운터의 판독성을 유지합니다.
- 자기 커플링: 습식 측정 영역과 건식 카운터 사이의 비접촉 자기 드라이브는 습식 기록기 설계에 존재하는 주요 누출 경로를 제거하여 신뢰성과 위생을 모두 향상시킵니다.
이러한 재료 표준이 충족되면 — 인증된 대로 수량계 장치s 평판이 좋은 제조업체의 – 올바르게 설치된 수직 또는 수평 용적 측정기에는 최소한의 유지 관리가 필요합니다. 즉, 카운터와 연결 지점을 정기적으로 육안으로 검사하고 업스트림 스트레이너를 청소하거나 교체합니다. 정상적인 작동 조건에서는 내부 정비나 재윤활이 필요하지 않습니다.
NINGBO SHIDAI INSTRUMENT CO., LTD 소개
NINGBO SHIDAI INSTRUMENT CO., LTD AMICO그룹의 자회사입니다. AMICO 브랜드 IC 카드 수량계, 블루투스 수량계, 열량계, 광전 직접 판독 미터, 펄스 원격 전송 미터, LoRa 무선 미터, NB 무선 미터, WS 수량계, WPD 수량계, 단일 흐름 통신 수량계, 용량성 직접 음용 수량계 및 지능형 수량계 판독 시스템의 연구, 개발, 생산 및 판매 서비스를 전문으로 하는 포괄적인 하이테크 기업입니다. 회사의 엔지니어링 전문 지식은 두 가지 모두에 걸쳐 있습니다. 수직 체적 수량계 그리고 horizontal volumetric meter technologies, with a full product range covering residential, commercial, and industrial applications from DN15 to larger nominal diameters, all built on precision 유량 측정기 원칙을 준수하고 포괄적인 도량형 인증을 통해 뒷받침됩니다.
자주 묻는 질문
Q1: 수직 배관에 수평 수량계를 사용할 수 있나요?
아니요. 수직 파이프에 설치된 수평 계기는 피스톤에 고르지 않은 중력 하중을 경험하게 되어 마모가 가속화되고 측정 정확도가 떨어지며 조기 기계적 고장이 발생할 수 있습니다. 항상 유량계 유형을 파이프 방향과 일치시키십시오. 특별히 설계되고 인증된 제품을 사용하십시오. 수직 체적 수량계 수직 파이프 설치용.
Q2: 수직 용적계는 위쪽 및 아래쪽 흐름을 측정합니까?
이는 특정 모델과 인증에 따라 다릅니다. 많은 수직 유량계s 중력 보조 장치가 피스톤 안착과 측정 안정성을 향상시키기 때문에 체적 측정 유형은 하향 흐름에만 승인되었습니다. 일부 모델은 두 흐름 방향 모두에 대해 인증되었습니다. 항상 계기 본체의 방향 화살표를 확인하고 설치하기 전에 제조업체의 기술 데이터시트를 참조하세요.
Q3: 수직형 수량계의 정확도는 수평형 수량계보다 낮습니까?
실제로는 그렇지 않습니다. 둘 다 의도한 방향으로 올바르게 설치된 경우에는 그렇지 않습니다. 두 유형 모두 ISO 4064에 따라 도량형 클래스 C 또는 D를 달성합니다. 수평 구성은 피스톤 궤도와의 더 유리한 중력 관계로 인해 약간 더 높은 R 값(최대 R=400 대 수직 설계의 경우 약 R=380)을 달성할 수 있지만 이 차이는 대부분의 실제 청구 및 모니터링 응용 프로그램에서 무시할 수 있습니다.
Q4: 수직 수량계의 카운터를 어떻게 읽나요?
건조 카운터 수직 수량계 미터를 수평으로 볼 때 눈에 보이는 본체 전면에 위치합니다. 위에서 카운터를 내려다보는 수평 미터와 달리 수직 미터 카운터는 눈높이 또는 정면에서 판독되므로 라이저 장착 및 벽 장착 설치에서 인체공학적으로 접근할 수 있습니다. 밀봉된 건식 카운터 디자인은 김서림이나 응결 없이 장기간 가독성을 보장합니다.
Q5: 수직 및 수평 용적 측정기 모두에 펄스 출력 또는 스마트 통신 모듈을 장착할 수 있습니까?
예. 두 미터 방향 모두 데이터 로거, BMS 플랫폼 및 하위 미터링 시스템과 통합할 수 있는 펄스 출력 추가 모듈(리드 스위치 또는 홀 효과 유형)과 호환됩니다. NB-IoT, LoRa, Bluetooth 및 IC 카드 버전을 포함한 스마트 통신 변형도 AMICO와 같은 제조업체에서 양방향으로 사용할 수 있으므로 체적 측정 코어가 완전한 네트워크 연결의 기반 역할을 할 수 있습니다. 물 모니터링 미터 솔루션.
Q6: 수직형 수량계에 사용할 수 있는 파이프 크기는 무엇입니까?
수직형 수량계는 일반적으로 상업용 및 경공업 용도로 DN15(주거용 분기 연결)부터 DN40 또는 DN50까지의 공칭 직경으로 제공됩니다. 산업 환경에서 파이프 직경이 더 크거나 유속이 더 높은 경우 사용 가능한 옵션에 대해 제조업체에 문의하십시오. 체적 피스톤 원리는 수직 작동을 위한 적절한 내부 조정을 통해 더 큰 본체 크기로 설계될 수 있습니다.






