El manómetro de oxígeno es un dispositivo esencial para medir la presión en sistemas que utilizan oxígeno, asegurando un control preciso y seguro. Combinado con un caudalímetro o flujómetro, permite monitorear y regular el flujo de gases en aplicaciones médicas e industriales, garantizando un rendimiento óptimo.
que es un manometro de oxigeno, el manómetro de oxígeno mide la presión en un medio con alto porcentaje en oxígeno, por lo que los manómetros para oxígeno deben estar diseñado para este uso e identificados con un logo que los diferencie.
Un manómetro es un instrumento que se utiliza para medir la presión. Desde el comienzo de los tiempos modernos, se han desarrollado numerosos dispositivos para medir las presiones y el grado de vacío: estos instrumentos de medición se denominan a veces sensores de presión, a veces sondas (para el grado de vacío). El manómetro es un instrumento de medición de presión, destinado en principio a medir presiones cercanas a la presión atmosférica. El término «manómetro» se refiere más bien, en su significado actual, a instrumentos de medición de columnas de líquido.
Se utiliza una sonda manométrica para medir la presión en el vacío; Existen varias categorías dependiendo de la presión, que pueden ir desde vacío industrial o grueso hasta vacío ultra alto. Los campos de aplicación de los diferentes aparatos de medición de presión se superponen en parte; así, combinando varios instrumentos, es posible medir presiones en un espectro continuo que varía de 10 a 10 −11 mbar. Próximamente se comercializará un nuevo manómetro que podrá medir un vacío de hasta 10 −13 mbar.
El manómetro para Oxígeno es aquel manómetro que me mide la presión con un alto porcentaje en oxígeno por lo que el manómetro debe estar diseñado para este uso. Normalmente deben estar identificados mediante algún símbolo y deben estar libre de cualquier aceite para evitar riesgos de explosión o inflamación. Los manómetros para oxigeno suelen ser manómetros con sensor de galgas extensiométricas ya que este tipo de sensor presenta una buena estabilidad en el tiempo y repetibilidad de la medida. No olvidemos que la precisión se cuantifica mediante la repetibilidad y la exactitud mediante el error.
Además de una adecuada Exactitud y Precisión para el proceso de medición de la presión, cuando la trazabilidad de las mediciones realizadas con el Manómetro para Oxigeno sea un requisito, es necesario que el Manómetro para Oxígeno incluya un Certificado de calibración emitido por un Laboratorio Acreditado por ENAC según ISO 17025.
Debido a la fuerte propiedad oxidante del oxígeno, se requiere un manómetro especial para medir la presión del manómetro oxígeno-oxígeno. Existen reglas e indicadores claros para los manómetros de oxígeno en China. En una palabra, hay dos aspectos: no entrar en contacto con productos derivados del petróleo en la producción de piezas y control de montaje con el cartel rojo de prohibición de aceite en la esfera.
La seguridad del manómetro de oxígeno depende principalmente de si todo el proceso de producción del fabricante se realiza estrictamente de acuerdo con las regulaciones nacionales aplicables. En la actualidad, muchos fabricantes utilizan un manómetro general después de limpiarlo con tetracloruro de carbono como manómetro de oxígeno, lo que fácilmente puede provocar accidentes de seguridad. Por lo tanto, se sugiere que al elegir el manómetro de oxígeno, elija un buen fabricante.
El modelo de manómetro de oxígeno tiene YO-60, YO-100, YO-150, etc., y el rango de presión es de 0 a 60 MPa.
La principal diferencia entre el manómetro de oxígeno y el manómetro general es si el medidor de oxígeno es un medidor de prohibición de aceite. Es decir, la verificación final del manómetro de montaje es verificar la presión del instrumento con gas o agua. Y el manómetro ordinario se controla con aceite, porque el oxígeno no puede encenderse automáticamente, pero tiene propiedades que favorecen la combustión, por lo que es necesario prohibir el uso de aceite.
partes de un manometro de oxigeno o partes de manometro de oxigeno, un manómetro de oxígeno se compone de varias partes esenciales que garantizan su funcionamiento adecuado y seguro. Entre estas partes destacan el dial o esfera, que muestra la presión del oxígeno en unidades de medida específicas, y la carcasa protectora, que resguarda los componentes internos. También cuenta con el tubo Bourdon, un componente sensible a la presión que se deforma para indicar la presión en el dial. El conector o entrada del manómetro permite la conexión segura al cilindro de oxígeno, mientras que la válvula de control regula el flujo de oxígeno hacia el sistema. Finalmente, los engranajes y mecanismos internos transmiten el movimiento del tubo Bourdon al dial, asegurando una lectura precisa de la presión, partes manometro de oxigeno.
Un regulador de presión para cilindros de gases medicinales es un dispositivo que se utiliza para regular la presión del oxígeno proveniente de un cilindro de oxígeno. A menudo se utiliza en hospitales, clínicas y atención domiciliaria para suministrar oxígeno a pacientes con afecciones respiratorias.
Está unido a la válvula del cilindro de oxígeno y regula la presión del oxígeno que sale del cilindro según las necesidades del paciente. Convierte la alta presión del oxígeno en el cilindro en una presión constante y controlada para su entrega al paciente.
El regulador de presión generalmente está equipado con un dial graduado que permite ajustar el flujo de oxígeno suministrado.
Existen diferentes reguladores de presión: reguladores de presión de tornillo o reguladores de presión de pinza. partes del manometro de oxigeno
Los reguladores de presión son dispositivos que se utilizan para regular la presión de los gases provenientes de un cilindro o tanque de gas. Los reguladores de presión se pueden clasificar en dos categorías principales: reguladores de presión de tornillo y reguladores de presión de yugo.
Los reguladores de presión de tornillo se fijan a la botella de gas atornillando un accesorio en la válvula de la botella. Este tipo de regulador de presión se usa comúnmente para cilindros de gas más pequeños, como los que se usan para soldar o para suministrar oxígeno medicinal. Los reguladores de presión de tipo tornillo son relativamente fáciles de instalar y usar y, a menudo, son menos costosos que los reguladores de presión de tipo yugo.
Los reguladores de presión de yugo se conectan al cilindro de gas mediante un yugo que se ajusta alrededor de la válvula del cilindro. Este tipo de regulador de presión se utiliza generalmente para bombonas de gas de mayor tamaño, como las que se utilizan en la industria o para gases de soldadura.
Los reguladores de presión de yugo son generalmente más robustos que los reguladores de presión de tornillo y pueden soportar presiones más altas. También son más precisos a la hora de regular la presión de salida del gas.
El regulador de presión generalmente consta de tres partes principales: un cuerpo regulador, un manómetro de entrada y un manómetro de salida.
El cuerpo del regulador está diseñado para acoplarse al cilindro de gas medicinal y se conecta tanto al manómetro de entrada como al manómetro de salida. El manómetro de entrada mide la presión del cilindro de gas medicinal antes de la regulación, mientras que el manómetro de salida mide la presión del gas en la salida del regulador.
El regulador de presión ayuda a regular la presión de salida del gas a un nivel constante y seguro, lo cual es importante para garantizar el suministro eficiente y seguro de gas medicinal a los pacientes. Por lo general, están disponibles en varios tamaños y configuraciones para satisfacer las necesidades específicas de los diferentes tipos de gases médicos y caudales de oxígeno necesarios para los pacientes.
Estos son los pasos para usar un regulador de presión con un cilindro de gas medicinal:
Medidor de flujo de gas médico con cuerpo de latón
El medidor de flujo de gas medicinal se utiliza principalmente en sistemas de suministro de gas de centros médicos, salas de emergencia, habitaciones de pacientes y ambulancias.
Es un instrumento indispensable para la terapia de emergencia y pacientes hipóxicos para inhalación. Los medidores de flujo de gases medicinales tienen la función de humidificar y filtrar oxígeno o aire medicinal. Tiene caudales precisos para la medición, fácil de usar y seguro. En el domo de presión y se prueba la precisión, lo que garantiza la seguridad del paciente, la precisión es ±10% del valor mostrado. Calibrado a una presión de entrada de 50 psi.
Precisión 0,5% – Unidades de medida: bar, mbar, kPa, MPa, PSI, kg/cm² – Conexión G1/4 » – Protección IP67 – Funda protectora de goma – Compatible con aire, agua y aceites hidráulicos
Rápido y versátil
– Adecuado para análisis y pruebas a corto plazo
así como para mediciones continuas
– 12 rangos de presión, 3 clases de precisión
– 6 unidades de presión conmutables
bar / mbar, kPa / MPa, PSI, kg/cm², mH2O, inH2O
– Velocidad de medición 10 ms
Funcionamiento en condiciones extremadamente duras
– Pantalla digital retroiluminada,
altura de los dígitos del valor real 15 mm,
gráfico de barras con función de puntero máximo,
la pantalla se puede girar 270° axialmente
Fácil lectura a gran distancia
– Superficie resistente al aceite y la suciedad
– Grado de protección IP67
– Resistencia a las vibraciones (5 g hasta 500 Hz)
– Resistencia a los golpes (25 g durante 11 ms)
Características del manometro para tanque de oxigeno
■ Muy elevada resistencia a cargas dinámicas y choques
■ Construcción completamente en acero inoxidable
■ Homologación Germanischer Lloyd
■ Rangos de indicación hasta 0 … 1.600 bar
Versión
EN 837-1
Diámetro en mm
63, 100, 160
Clase de exactitud
DN 63: 1,6
DN 100, 160: 1,0
Rangos de indicación
DN 63: 0 … 1 a 0 … 1.000 bar
DN 100: 0 … 0,6 a 0 … 1.000 bar
DN 160: 0 … 0,6 a 0 … 1.600 bar
así como todas las gamas correspondientes para presión
negativa y sobrepresión negativa y positiva
Carga de presión máxima
DN 63: Carga estática: 3/4 x valor final de escala
Carga dinámica: 2/3 x valor final de escala
Carga puntual: valor final de escala
DN 100, 160: Carga estática: valor final de escala
Carga dinámica: 0,9 x valor final de escala
Carga puntual: 1,3 x valor final de escala
Temperatura admisible
Entorno: -40 … +60 °C, instrumentos sin relleno
-20 … +60 °C en instrumentos con relleno de
glicerina 1)
Medio de
medición: +200 °C máx, instrumentos sin relleno
+100 °C máximo en instrumentos con relleno 1)
Influencia de temperatura
En caso de desviación de la temperatura de referencia en el
sistema de medición (+20 °C):
máx. ±0,4 %/10 K del valor final de escala correspondiente
Tipo de protección
IP65 según IEC/EN 60529
Conexión a proceso
Acero inoxidable 316L (DN 63: 1.4571), conexión radial
inferior o dorsal excéntrica, DN 63 dorsal central
DN 63: rosca macho G ¼ B, llave 14
DN 100, 160: rosca macho G ½ B, SW 22
Elemento sensible
Acero inoxidable 316L
Forma circular o helicoidal
Mecanismo
Acero inoxidable
Esfera
Aluminio, blanco, subdivisión negra,
DN 63 con tope
Aguja
Aluminio, negro
Caja
Acero inoxidable, con disco de seguridad en el perímetro de
la caja a las 12 horas (DN 63) y en la parte dorsal de la caja
(DN 100 y 160),
Rango de indicación ≤ 0 … 16 bar; ventilable y nuevamente
obturable para compensación de la presión interior
Mirilla
Cristal de seguridad laminado (NG 63: policarbonato)
Anillo
Aro bayoneta, acero inoxidable
Líquido de relleno (modelo 233.50)
Glicerina 99,7 %
(Glicerina 86,5 % con un rango de indicación ≤ 0 … 2,5 bar)
Opciones
■ Conexiones a proceso alternativas
■ Juntas (modelo 910.17, véase hoja técnica AC 0
■ Acoplamiento de separador véase programa resumido
separadores
■ Sistema de medición Monel (modelo 26x.50, no en
DN 160 conexión dorsal)
■ Borde frontal o dorsal, acero inoxidable
■ Borde frontal, acero inoxidable pulido
■ Brida tipo coche con brida, acero inoxidable pulido
■ Temperaturas ambientes -40 °C: relleno de silicona
■ Indicación de valor límite para DN 100 y 160, véase hoja
técnica SP 09.03
■ Instrumento con contactos eléctricos, véase modelo
PGS23.1×0, hoja técnica PV 22.02
■ Manómetro con señal de salida eléctrica, véase modelo
PGT23.1×0, hoja técnica PV 12.04
Material
Policarbonato + Cobre
rango ajustable
0-15 LPM
Adaptador de admisión
Ohmeda, DISS, Chemetron, DIN, BS, FS se adaptan.
CE e ISO disponibles
Material: aluminio, cobre y PVC.
Artesanía: tratamiento de pulido electrolítico, superficie lisa.
2 años de garantía
Medidor de flujo de cuerpo delgado
Disponible en aluminio anodizado o cuerpo de latón cromado.
Tubos de policarbonato para máxima durabilidad.
Contrapresión compensada
Calibrado a 50PSI
Rango de flujo: 0-15 LPM
El material de policarbonato y el material de latón tienen la mayor durabilidad y vida útil.
El regulador de oxígeno médico se utiliza para respirar oxígeno en el hospital o en el hogar y debe conectarse a un cilindro de gas medicinal de alta presión para disminuir la presión de salida y proporcionar una baja presión estable para su uso.
El manómetro indica el nivel de presión de la botella de gas.
El regulador de oxígeno se compone de un medidor de flujo, un manómetro, un puerto de salida de oxígeno, un plato de marea y una válvula de control de flujo.
Modelo : MG-C6
Marca: WESTERN
Procedencia: EEUU
Aplicación o fin del Producto: Manómetro de oxígeno cromado con alta precisión de 15 LPM, 1-1/2” OD y con salida posterior de 1/8” NPT. Tiene por objetivo medir la presión del oxígeno contenido en el cilindro.
Un flujómetro y manómetro trabajando en conjunto son instrumentos esenciales en sistemas de fluidos, como en procesos industriales y de laboratorio. El flujómetro mide la tasa de flujo de un líquido o gas, proporcionando datos sobre la cantidad de fluido que pasa a través de una sección transversal por unidad de tiempo. Por otro lado, el manómetro mide la presión del fluido en el sistema. Al usar ambos dispositivos juntos, se obtiene una comprensión completa del comportamiento del fluido, ya que la presión y el flujo están interrelacionados. Esta combinación permite un control y monitoreo precisos, optimizando la eficiencia y seguridad del sistema.
El flujómetro y manómetro son instrumentos utilizados para medir diferentes aspectos de los fluidos. El flujómetro mide la cantidad de fluido que pasa a través de un punto específico en una tubería, proporcionando datos sobre el flujo volumétrico o de masa. Se utilizan en diversas aplicaciones, desde la industria petrolera hasta sistemas de agua potable. El manómetro, por otro lado, mide la presión de un fluido en un sistema cerrado. Puede ser utilizado para medir la presión de gases y líquidos, siendo común en aplicaciones como el monitoreo de sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado y procesos industriales. Ambos instrumentos son esenciales para el control y la optimización de sistemas hidráulicos y neumáticos.
Un manómetro de alto flujo es un instrumento esencial para medir y monitorear la presión en sistemas que manejan grandes volúmenes de fluidos. Este tipo de manómetro está diseñado para soportar condiciones extremas y ofrecer lecturas precisas en aplicaciones industriales, como plantas de tratamiento de agua, sistemas de riego, industrias químicas y petroleras, entre otras. Gracias a su alta durabilidad y precisión, los manómetros de alto flujo garantizan un funcionamiento seguro y eficiente de los sistemas, permitiendo un control óptimo de la presión y evitando posibles fallos o daños en la infraestructura.
El manómetro de oxígeno de alta presión es un dispositivo diseñado para medir con precisión la presión de oxígeno en cilindros o sistemas de alta presión, utilizado comúnmente en aplicaciones médicas e industriales. Estos manómetros están fabricados con materiales resistentes a la corrosión y adaptados para soportar presiones elevadas, garantizando seguridad y fiabilidad en su funcionamiento.
Que es un manometro de oxigeno, Flujometro manometro de oxigeno, un manómetro de oxígeno es un dispositivo utilizado para medir la presión del oxígeno en un sistema cerrado, como un tanque de oxígeno médico. Sus partes principales incluyen el dial o esfera, donde se lee la presión, la carcasa protectora que envuelve y protege el mecanismo interno, el tubo Bourdon que se deforma con la presión y mueve la aguja del dial, la conexión o adaptador que se acopla al tanque de oxígeno, y a menudo, una válvula de alivio de presión para prevenir sobrepresiones. Este instrumento es esencial para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento en aplicaciones donde se maneja oxígeno bajo presión.
El costo de un manómetro de oxígeno puede variar significativamente según la marca, el modelo y las características específicas del dispositivo. En general, los precios pueden oscilar entre $20 y $200 dólares precio de manometro de oxigeno. Los manómetros más básicos y económicos son ideales para usos simples y personales, mientras que los modelos más avanzados, que ofrecen mayor precisión y durabilidad, suelen ser más costosos y son adecuados para aplicaciones profesionales e industriales (precio manometro de oxigeno, manometro de oxigeno precio perú, costo de manometro de oxigeno)
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