Débitmètres à pression différentielle

Comment choisir ce produit ?

Un débitmètre à pression différentielle utilise un organe déprimogène qui introduit une différence de pression mesurable entre un point amont et un point aval. Le débit volumique est proportionnel au gradient de pression mesuré (loi de Bernoulli).

Applications

Le débitmètre à pression différentielle est le plus utilisé des débitmètres, dans les industries de la chimie, la pétrochimie, l’industrie du gaz ou pour le traitement des eaux.

Technologies

Les trois principaux types d’organes déprimogènes sont les diaphragmes, les Venturi et les tuyères. Ils sont conçus aux normes (ISO 5167 pour l’Europe), les coefficients reliant le débit à la pression différentielle sont ainsi connus.

Deux prises en amont et en aval sont reliées à un capteur de pression différentielle. Un transmetteur de signal et un calculateur permettent l’affichage de la mesure ou sa prise en compte par un système de supervision.

Le diaphragme est le plus courant mais il ne convient pas aux liquides chargés dont les particules pourraient s’accumuler à sa base et entraîner une perte de charge importante.

La tuyère et le venturi ont un profil d’entrée à rétrécissement progressif (convergent). La sortie de la tuyère est en col abrupte, celle du Venturi est à évasement progressif (divergent). Ces deux organes sont mieux adaptés aux fluides chargés ou visqueux.
Le Venturi offre une bonne précision, la perte de charge, l’usure et l’encrassement sont réduits, mais il est coûteux et encombrant.

D’autres dispositifs fonctionnent sur un principe comparable comme les sondes de Pitot et les débitmètres à cible ou à coude en V.

Critères de choix

La nature du fluide, l’encombrement en amont et en aval et la perte en charge sont des critères importants à considérer pour le choix d’un tel débitmètre.

Avantages

- Dispositifs normalisés
- Entretien simple

Inconvénients

- Perte de charge
- Faible dynamique

53 sociétés | 113 produits industriels

Sociétés par page

8 produits ENDRESS HAUSER
ENDRESS HAUSER DN 25 -600, max. 420 bar | Deltatop DO61W
À diaphragme DN 25 -600, max. 420 bar | Deltatop DO61W ENDRESS HAUSER

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ENDRESS HAUSER DN 25 - 1 000, max. 420 bar | Deltatop DO62C
À diaphragme DN 25 - 1 000, max. 420 bar | Deltatop DO62C ENDRESS HAUSER

Mesure de débit par orifice et transmetteur de pression différentielle Deltabar Système de mesure universel pour la vapeur, les gaz et les liquides Principaux avantages Au choix selon...

ENDRESS HAUSER DN 50 - 1 000, max. 420 bar | Deltatop DO63C
À diaphragme DN 50 - 1 000, max. 420 bar | Deltatop DO63C ENDRESS HAUSER

Mesure de débit par orifice et transmetteur de pression différentielle Deltabar Système de mesure universel pour la vapeur, les gaz et les liquides Principaux avantages Au choix selon...

ENDRESS HAUSER DN 25 - 1 000, max. 420 bar | Deltatop DO64P
À diaphragme DN 25 - 1 000, max. 420 bar | Deltatop DO64P ENDRESS HAUSER

Mesure de débit par orifice et transmetteur de pression différentielle Deltabar Principaux avantages Au choix selon l’application : - version compacte prête à fonctionner permettant...

ENDRESS HAUSER DN 10 - 50, max. 420 bar | Deltatop DO65F
À diaphragme DN 10 - 50, max. 420 bar | Deltatop DO65F ENDRESS HAUSER

Mesure de débit par orifice et transmetteur de pression différentielle Deltabar Système de mesure universel pour la vapeur, les gaz et les liquides Principaux avantages Au choix selon...

ENDRESS HAUSER ø 40 - 140 mm, max. 420 bar | Deltatop DP61D
À tube de Pitot ø 40 - 140 mm, max. 420 bar | Deltatop DP61D ENDRESS HAUSER

Mesure de débit par sonde de pitot moyennée et transmetteur de pression différentielle Deltabar Système de mesure universel pour la vapeur, les gaz et les liquides Principaux avantages au...

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Mass Flow ONLINE BV 25 - 250 l/h | DFM-250D
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50 bar, -50 ... 150 °C | testo 550-1 TESTO

Testo 550 : Simple, précis, robuste Deux capteurs de pressions très précis compensés en température mesurent les BP/HP et calculent les températures de surchauffe et sous-refroidissement....

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FLUKE Fluke 922
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