Rohrfedermanometer

Rohrfedermanometer RU 40
  • NG 40 mm
  • EN 837-1
  • Klasse 1,6
  •  Rohrfeder und Anschluss aus Edelstahl
  •  Deckscheibe aus Polycarbonat
  •  Bajonettringgehäuse aus Edelstahl
  •  Gewinde G 1/8″
Varianten und Zubehör
Rohrfedermanometer RU 50
  • NG 50 mm
  • EN 837-1
  •  Klasse 1,6 bzw. 2,5
  •  Rohrfeder und Anschluss aus Edelstahl
  •  Deckscheibe aus Polycarbonat
  •  Bördelring-Gehäuse aus Edelstahl
  •  Gewinde G 1/4″
Varianten und Zubehör
Rohrfedermanometer RU 63
  • NG 63 mm
  • EN 837-1
  • Klasse 1,6
  •  Rohrfeder und Anschluss aus Edelstahl
  •  Deckscheibe aus Sicherheitsglas
  •  Bajonettringgehäuse aus Edelstahl
  •  Gewinde G 1/4″
Varianten und Zubehör
Rohrfedermanometer R 100
  • NG 100 mm
  • EN 837-1
  • Klasse 1,0
  •  Rohrfeder und Anschluss aus Messing
  •  Deckscheibe aus Glas
  •  Bajonettringgehäuse aus Edelstahl
  •  Gewinde G 1/2″
Varianten und Zubehör
Rohrfedermanometer RU 100
  • NG 100 mm
  • EN 837-1
  • Klasse 1,0
  •  Rohrfeder und Anschluss aus Edelstahl
  •  Deckscheibe aus Sicherheitsglas
  •  Bajonettringgehäuse aus Edelstahl
  •  Gewinde G 1/2″
Varianten und Zubehör
Rohrfedermanometer R 160
  • NG 160 mm
  • EN 837-1
  • Klasse 1,0
  •  Rohrfeder und Anschluss aus Messing
  •  Deckscheibe aus Glas
  •  Bajonettringgehäuse aus Edelstahl
  •  Gewinde G 1/2″
Varianten und Zubehör
Rohrfedermanometer RU 160
  • NG 160 mm
  • EN 837-1
  • Klasse 1,0
  •  Rohrfeder und Anschluss aus Edelstahl
  •   Deckscheibe aus Sicherheitsglas
  •  Bajonettringgehäuse aus Edelstahl
  •  Gewinde G 1/2″
Varianten und Zubehör
Rohrfedermanometer R 250
  • NG 250 mm
  • EN 837-1
  • Klasse 1,0
  •  Rohrfeder und Anschluss aus Messing
  •  Deckscheibe aus Glas
  •  Gehäuse aus Aluminium
  •  Gewinde G 1/2″
Varianten und Zubehör
Rohrfedermanometer RU 250
  • NG 250 mm
  • EN 837-1
  • Klasse 1,0
  •  Rohrfeder und Anschluss aus Edelstahl
  •  Deckscheibe aus Sicherheitsglas
  •  Bajonettringgehäuse aus Edelstahl
  •  Gewinde G 1/2″
Varianten und Zubehör
Rohrfedermanometer R 400
  • NG 400 mm
  • Klasse 1,0
  •  Rohrfeder und Anschluss aus Messing
  •  Deckscheibe aus Acrylglas
  •  Gehäuse + Ring aus Aluminium
  •  Gewinde G 1/2″
Varianten und Zubehör

Rohrfedermanometer: Funktion, Anwendungen und Funktionsweise von Druckmessgeräten

Funktionsweise von Rohrfeder-Manometern

Rohrfedermanometer sind präzise Druckmessgeräte, die für die Druckmessung in Gasen, Dämpfen und Flüssigkeiten ausgelegt sind. Sie arbeiten nach dem Prinzip der elastischen Verformung einer Rohrfeder (Bourdon-Feder). Bei Druckbeaufschlagung dehnt sich die Rohrfeder aus oder zieht sich zusammen; diese Bewegung wird in eine Druckanzeige auf der Skala des Manometers umgesetzt.

Konstruktion von Rohrfedermanometern

Ein Rohrfedermanometer besteht aus mehreren wesentlichen Komponenten: ​

  • Zahnsegment und Zeigerwerk: Übertragen die Bewegung des Rohrs auf den Zeiger des Manometers zur Druckanzeige.

Messbereiche und Genauigkeit von Rohrfeder-Manometern

  • Großer Messbereich: Rohrfedermanometer sind in einem breiten Spektrum erhältlich – von Millibar bis zu mehreren tausend Bar –, wodurch sie sich für verschiedenste industrielle Anwendungen der Druckmessung eignen.
  • Berücksichtigung von Umweltfaktoren: Die Genauigkeit kann durch die Umgebungstemperatur, Druckschwankungen und andere Umgebungsbedingungen beeinflusst werden. Regelmäßige Kalibrierung und Wartung sind für eine optimale Genauigkeit und eine zuverlässige Druckmessung unerlässlich.

Materialien und Ausführungen von Rohrfeder-Manometern

  • Für Aggressive Media: Verwendet hochwertige Werkstoffe wie Edelstahl (z. B. 1.4571, 1.4404) oder Monel für eine erhöhte Beständigkeit bei Edelstahl-Manometern.

Vor- und Nachteile von Rohrfeder-Manometern

Vorteile:

  • Hohe Präzision und Zuverlässigkeit in einem breiten Spektrum industrieller Anwendungen.
  • Geeignet für nahezu alle Anwendungen in Kombination mit entsprechenden Membrandruckmittlern.
  • Robuste und langlebige Konstruktion für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.
  • Lange Lebensdauer dank hochwertiger Materialien und Verarbeitung.
  • Geringer Wartungsaufwand Wartungsaufwand, was im Laufe der Zeit zu reduzierten Betriebskosten führt.

Nachteile:

  • Die Genauigkeit liegt typischerweise zwischen ±0,25 % und ±2,5 %, was geringer ist als die von elektronischen Druckmessumformern.
  • Empfindlich gegenüber extremen Umweltbedingungen, wenn sie nicht ordnungsgemäß geschützt sind.
  • Regelmäßige Kalibrierung und Wartung sind erforderlich, um eine gleichbleibende Langzeitgenauigkeit zu gewährleisten.
  • Nicht geeignet für Anwendungen, die eine sehr hohe Messgenauigkeit erfordern.

Anwendungen von Bourdon-Rohr-Manometern

Bourdon-Rohr-Manometer sind zuverlässige analoge Manometer, die in verschiedenen Branchen weit verbreitet eingesetzt werden, darunter:

  • Chemische Industrie
  • Petrochemische Industrie
  • Stromerzeugung
  • Maschinenbau
  • Lebensmittelindustrie
  • Pharmaindustrie
  • Umwelttechnik​
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