KR101771214B1 - 용적식 유량계 - Google Patents

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KR101771214B1
KR101771214B1 KR1020160058266A KR20160058266A KR101771214B1 KR 101771214 B1 KR101771214 B1 KR 101771214B1 KR 1020160058266 A KR1020160058266 A KR 1020160058266A KR 20160058266 A KR20160058266 A KR 20160058266A KR 101771214 B1 KR101771214 B1 KR 101771214B1
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대한유체산업 주식회사
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Abstract

본 발명은 루츠(roots)형으로 되는 한 쌍의 회전자(rotor, 回轉子)가 유체의 에너지를 통해 서로 반대 방향으로 회전되도록 함으로써, 정밀도를 높여 유체 측정을 정확히 할 수 있고, 회전자 사이에 이물질이 끼는 것을 방지할 수 있으며, 회전자에 축설되는 회전축 및 회전자 하단에 회전축을 통해 축설되는 기어 내부에 각각 키홈을 형성하여 키홈에 삽입 고정되는 키를 통해 회전자를 용이하게 조립할 수 있고, 하우징에 설치되는 센서를 픽업 코일을 이용한 리드센서를 이용하여 회전자와 일치되게 회전되도록 설치하여, 회전자의 회전량 즉 변동되는 체적을 통해 유량의 정확한 측정은 물론 온도 영향을 받지 않게 하여 유량 측정에 안정화를 꾀할 수 있도록 한 용적식 유량계에 관한 것이다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명은 전·후면에 설치되는 전·후면 커버(13a)(13b)로 마무리되며, 일측에는 내부로 유체가 유입되도록 유입부(11)가 형성되어 있고, 타측에는 내부에서 외부로 유체가 토출되는 토출부(12)가 형성되며, 유입부(11)와 토출부(12)의 단부에는 배관이 결합되는 플랜지부(14)가 각각 형성되는 하우징(10)과; 상기 하우징(10) 내부에서 소정의 축간 거리를 두고 설치되는 회전축(21)에 축 결합되어 유입되는 유체에 의해 회전되는 한 쌍의 회전자(20)와; 상기 회전축(21)이 후면커버(13b)의 내측면과 직각 상태를 유지할 수 있도록 회전축(21) 단부에 축설되어 지지하는 한 쌍의 기어(30)와; 상기 하우징(10) 상단에 설치되어 회전자(20)의 회전 방향과 일치되게 회전되면서 회전자(20)의 회전량을 측정하는 리드센서(40);로 이루어진다.

Description

용적식 유량계{Volumetric flow meter}
본 발명은 유체 흐름의 양을 측정하기 위한 유량계(流量計)에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 루츠(roots)형으로 되는 한 쌍의 회전자(rotor, 回轉子)가 유체의 에너지를 통해 서로 반대 방향으로 회전되도록 함으로써, 정밀도를 높여 유체 측정을 정확히 할 수 있고, 회전자 사이에 이물질이 끼는 것을 방지할 수 있으며, 회전자에 축설되는 회전축 및 회전자 하단에 회전축을 통해 축설되는 기어 내부에 각각 키홈을 형성하여 키홈에 삽입 고정되는 키를 통해 회전자를 용이하게 조립할 수 있고, 하우징에 설치되는 센서를 픽업 코일을 이용한 리드센서를 이용하여 회전자와 일치되게 회전되도록 설치하여, 회전자의 회전량 즉 변동되는 체적을 통해 유량의 정확한 측정은 물론 온도 영향을 받지 않게 하여 유량 측정에 안정화를 꾀할 수 있도록 한 용적식 유량계에 관한 것이다.
용적식 유량계(volumetric flow meter)는 정확도가 매우 우수하여 연료·오일(Oil) 판매 등과 같이 정확한 유량 측정이 요구되는 데 많이 사용되고 있다.
예를 들어 정유회사에서 제품을 출하할 때나 값비싼 오일이나 석유화학 원료를 어느 한 저장탱크에서 다른 저장탱크로 옮길 때(예를 들어 주유소 또는 중앙난방 시스템을 이용하는 아파트 경우), 용적식 유량계가 장착된 유조차(탱크로리 등)를 사용하여 옮기게 된다. 이때 유조차에는 오일의 유량을 정확히 측정하기 위한 용적식 유량계와 소비자가 원하는 유량을 설정하여 공급하거나 공급된 유량을 쉽게 확인할 수 있는 적산계(전자식 적산 카운터)가 각각 장착된다.
한편 용적식 유량계는 기계식과 전자식으로 구분할 수 있는데, 본 발명은 회전자(rotor)를 사용하는 기계식 유량계에 관련된 것이므로 전자식 유량계에 관해서는 그 설명을 생략한다.
종래의 기계식 유량계는 외관을 형성하는 하우징의 내부에 한 쌍의 회전자가 축결합되어 있으며, 하우징의 일단에는 하우징의 내부로 유체가 유입되도록 유입부가 형성되어 있고, 하우징의 타단에는 하우징의 내부에서 외부로 유체가 토출되는 토출부가 형성되어 있으며, 유입부와 토출부의 단부에는 배관이 결합되는 플랜지부가 각각 형성되어 있는 것이 일반적이다.
이러한 종래의 기계식 유량계는 유체가 하우징 내부를 통과하는 과정에서 한 쌍의 회전자가 맞물린 상태에서 서로 반대 방향으로 회전하고, 이에 따라 하우징의 유입부를 통해 유입되는 유체가 맞물린 상태에서 회전하는 한 쌍의 회전자가 구비된 회전 공간을 통해 흐르면서 유입부의 반대 방향에 위치한 토출부로 이송되며, 유체는 계속해서 회전되는 회전자에 의해 이송되는 유체에 의해 밀리면서 유량계의 외측으로 토출되며, 회전자의 내부에는 자성을 가진 부품이 삽입되어 있어 센서를 통해 회전량을 검출할 수 있게 된다. 즉 유체의 용적량을 기준으로 유량을 측정하는 방식이다.
그런데 이러한 종래의 기계식 유량계는 유체의 흐름을 회전자의 회전운동에 의하여 이송되는 과정에서 여러 가지 문제점이 발생한다. 즉 종래 기계식 유량계는 하우징 내부에 서로 맞물리는 2개의 회전자를 넣고 회전자를 회전시키면서 회전자와 하우징 내벽 사이에 생기는 공간을 통해 유체를 유동시키는 것인데, 이때 회전자로서 도 1에 도시한 바와 같이 주로 오벌기어(oval gear, 110)를 사용하는 종래의 기계식 유량계의 경우 하우징(100) 내부의 오벌기어(110) 사이에 이물질이 끼게 되어 정확한 유량 측정에 어려움이 발생할 뿐만 아니라 오벌기어(110) 작동에도 어려움이 발생하여 고장의 주요 원인이 되었다.
또한 종래의 용적식 유량계는 모터의 구동에 의해 오벌기어(110)가 회전되면서 유체가 하우징(100) 내부로 유입되는 복잡한 구성을 갖는 문제점도 발생하였다.
나아가 종래에는 하우징(100) 외부에 오벌기어(110)의 회전량을 감지하기 위하여 플라스틱 재질의 리드센서를 설치하여 사용하였으나, 플라스틱 재질의 특성상 온도 영향을 많이 받게 되어 정밀도가 떨어지는 문제점이 있었다.
대한민국 공개특허공보 제10-2010-0093730호(2010. 08. 26. 공개)
이에 본 발명은 상기 제반 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로, 그 주된 목적은 루츠(roots)형으로 되는 한 쌍의 회전자(rotor, 回轉子)가 유체의 에너지를 통해 서로 반대 방향으로 회전되도록 함으로써, 정밀도를 높여 유체 측정을 정확히 할 수 있고 회전자 사이에 이물질이 끼는 것을 방지할 수 있도록 한 용적식 유량계를 제공하는 데 있다.
본 발명의 또 다른 목적은 회전자와 회전자를 고정하기 위한 기어 내부에 키홈을 형성함으로써, 키홈에 삽입 고정되는 키를 통해 회전자를 용이하게 조립할 수 있도록 한 용적식 유량계를 제공하는 데 있다.
마지막으로 본 발명은 하우징에 설치되는 센서를 픽업 코일을 이용한 리드센서를 이용하여 회전자와 일치되게 회전되도록 설치함으로써, 회전자의 회전량 즉 변동되는 체적을 통해 유량의 정확한 측정은 물론 온도 영향을 받지 않도록 하여 유량 측정에 안정화를 꾀할 수 있도록 한 용적식 유량계를 제공하는 데 있다.
상기 목적을 해결하기 위해 본 발명은,
전·후면에 설치되는 전·후면 커버로 마무리되며, 일측에는 내부로 유체가 유입되도록 유입부가 형성되어 있고, 타측에는 내부에서 외부로 유체가 토출되는 토출부가 형성되며, 유입부와 토출부의 단부에는 배관이 결합되는 플랜지부가 각각 형성되는 하우징과;
상기 하우징 내부에서 소정의 축간 거리를 두고 설치되는 회전축에 축결합되어 유입되는 유체에 의해 회전되는 한 쌍의 루츠형 회전자와;
상기 회전축이 후면 커버의 내측면과 항상 직각 상태를 유지할 수 있도록 회전축 단부에 축설되어 지지하는 한 쌍의 기어와;
상기 하우징 전면에 설치되어 회전자의 회전 방향과 일치되게 회전되면서 회전자의 회전량을 측정하는 리드센서;로 이루어진다.
이때 상기 하우징의 내주면에서 토출부가 형성되는 측의 중앙부가 내측으로 돌출되도록 형성하여 한 쌍의 루츠형 회전자의 회전 반경과 긴밀하게 내접하여 회전자와 하우징이 밀폐될 수 있도록 한다.
또 하우징에 유입되는 유체 중에 기포가 있으면 측정 오차의 원인이 되므로 하우징의 유입부 측에 기체 분리기를 설치하게 되면 측정 오차를 줄일 수 있게 된다.
또 상기 회전자의 원활한 회전을 위해서는 회전축이 후면커버의 내측면과 직각 상태를 유지하여야 하는 것으로 이를 위해 회전축의 단부에 축설되는 기어는 기어 사이의 유격이 발생하지 않도록 헬리컬기어를 사용함이 바람직하다.
또 회전자와 회전자에 축설되는 회전축 및 회전자 하단에 회전축을 통해 축설되는 기어에는 키홈을 각각 형성하고, 키홈에 삽입고정되는 키를 통해 회전자를 용이하게 조립할 수 있도록 한다.
또 하우징의 내부에서 회전축에 축설되는 회전자의 전·후면에는 유체의 유출과 회전자의 이탈 방지 및 회전자에 축설되는 회전축의 원활한 회전을 위해 축공이 형성되는 한 쌍의 중간커버를 설치함이 바람직하다.
또 하우징에 설치되어 회전자와 일치되게 회전되면서 회전자의 회전량 즉 변동되는 체적을 통해 유량을 측정하는 리드센서는 온도 영향을 받지 않고 유량 측정에 안정화를 꾀할 수 있도록 전자기 검출기인 픽업 코일(Pickup Coil)을 이용한 리드센서를 설치함이 바람직하다.
이상과 같은 본 발명을 적용하면 다음과 같은 효과를 갖는다.
첫째, 루츠(roots)형으로 되는 한 쌍의 회전자(rotor, 回轉子)가 유체의 에너지를 통해 서로 반대 방향으로 회전되도록 함으로써, 정밀도를 높여 유체 측정을 정확히 할 수 있고 회전자 사이에 이물질이 끼는 것을 방지할 수 있는 장점이 있다.
둘째, 회전자와 회전자에 축설되는 회전축 및 회전자 하단에 회전축을 통해 축설되는 기어 내부에는 각각 키홈을 형성하여 키홈에 삽입 고정되는 키를 통해 회전자를 용이하게 조립할 수 있는 장점이 있다.
셋째, 하우징에 설치되는 센서로 픽업 코일을 이용한 리드센서를 이용하여 회전자와 일치되게 회전되도록 설치함으로써 회전자의 회전량 즉, 변동되는 체적을 통해 유량의 정확한 측정은 물론 온도 영향을 받지 않도록 하여 유량 측정에 안정화를 꾀할 수 있는 장점이 있다.
도 1은 종래 용적식 유량계를 보인 단면도.
도 2는 본 발명에 따른 용적식 유량계를 보인 사시도.
도 3은 본 발명에 따른 용적식 유량계를 보인 분리 사시도.
도 4는 본 발명에 따른 루츠형 회전자의 작동 상태도.
본 발명의 바람직한 실시례를 첨부한 도면에 따라 자세히 설명하면 다음과 같다.
본 발명에 따른 용적식 유량계는 도 2, 3에 도시된 바와 같이, 먼저 전·후면에 설치되는 전·후면 커버(13a)(13b)로 마무리되며, 일측에는 내부로 유체가 유입되도록 유입부(11)가 형성되어 있고, 타측에는 내부에서 외부로 유체가 토출되는 토출부(12)가 형성되며, 유입부(11)와 토출부(12)의 단부에는 배관이 결합되는 플랜지부(14)가 각각 형성되는 하우징(10)을 구비한다.
이때 하우징(10)에 유입되는 유체 중에 기포가 있으면 측정 오차의 원인이 되므로 하우징(10)의 유입부(11) 측에 기체 분리기(미도시)를 설치하게 되면 기체를 분리하여 기포 발생을 줄일 수 있어 측정 오차를 줄일 수 있게 된다.
이어 상기 하우징(10) 내부에는 소정의 축간 거리를 두고 설치되는 한 쌍의 회전축(21)에 축결합되어 유입되는 유체에 의해 회전되는 한 쌍의 회전자(20)를 설치한다.
이때 하우징(10) 내부에 설치되는 회전자(20)는 정밀성이 좋아 유체 측정을 정확히 할 수 있고 회전자(20) 사이에 이물질이 끼는 것을 방지하여 원활하게 회전될 수 있도록 루츠(roots)형으로 형성하여 유입되는 유체의 에너지를 통해 서로 반대 방향으로 회전되도록 한다.
한편 루츠(roots)형이라 함은 누에고치 형상으로 되는 한 쌍의 미끄럼 접촉 회전자가 서로 90°위상(位相)을 갖도록 어긋나게 설치된 것을 칭하는 것으로, 그 작동 원리는 회전자와 하우징 사이를 계량실로 하여 회전자와 하우징 사이에 유체를 넣어 밀폐시키고, 2개의 회전자를 서로 반대 방향으로 회전시켜 유체를 이동시키는 과정을 반복하면서 단위 시간당 회전자의 회전수로 유량을 측정하게 된다.
또 상기 하우징(10)에서 토출부(12)가 형성되는 측의 내주면은 루츠형으로 되는 한 쌍의 회전자(20)의 회전 반경과 긴밀하게 내접하여 회전자(20)와 하우징(10) 사이에 유체가 밀폐될 수 있도록 중앙부를 내측으로 돌출되게 형성한다.
이어 상기 회전자(20)가 축결합되는 회전축(21)의 단부에는 회전축(21)이 후면커버(13b)의 내측면과 항상 직각 상태를 유지하여 원활한 회전을 할 수 있도록 회전축(21)을 지지하는 한 쌍의 기어(30)를 설치한다.
이때 상기 회전축(21)의 단부에 축설되는 기어(30)는 기어 간의 접촉 면적이 많아 기어 사이의 유격 발생을 최소화할 수 있도록 헬리컬기어(helical gear)를 사용함이 바람직하다.
또 회전자(20)와 회전자(20)에 축설되는 회전축(21) 및 회전자(20) 하단에 회전축(21)을 통해 축설되는 기어(30)에는 키홈(20')(21')(30')을 각각 형성하고, 키홈(20')(21')(30')에 삽입 고정되는 키(22)를 통해 회전자(20)를 용이하게 조립할 수 있도록 한다.
또한 하우징(10)의 내부에서 회전축(21)에 축설되는 회전자(20)의 전·후면에는 유체의 유출과 회전자(20)의 이탈 방지 및 회전자(20)에 축설되는 회전축(21)의 원활한 회전을 위해 축공(24)이 형성되는 한 쌍의 중간커버(23a)(23b)를 설치함이 바람직하다.
이어 상기 하우징(10) 전면 외측에는 회전자(20)의 회전량을 측정하는 리드센서(40)를 회전자(20)의 회전 방향과 일치되게 회전되도록 설치하여 이루어진다.
이때 하우징(10)에 설치되어 회전자(20)의 회전량 즉, 변동되는 체적을 통해 유량을 측정하는 리드센서(40)는 온도 영향을 받지 않고 유량 측정에 안정화를 꾀할 수 있도록 전자기 검출기인 픽업 코일(Pickup Coil)을 이용한 리드센서(40)를 설치함이 바람직하다.
이상에서 본 발명의 실시례를 구성하는 모든 구성 요소들이 하나로 결합되거나 결합되어 동작하는 것으로 설명되었다고 해서 본 발명이 반드시 이러한 실시례에 한정되는 것은 아니다. 즉 본 발명의 목적 범위 안에서라면 그 모든 구성 요소들이 하나 이상으로 선택적으로 결합하여 동작할 수도 있다.
이와 같은 구성의 본 발명에 따른 용적식 유량계는 유체가 하우징(10)에 설치되는 유입부(11)를 통해 하우징(10) 내부에 유입되게 되면, 유입되는 유체의 에너지에 의해 하우징(10) 내부에서 회전축(21)에 축설된 상태의 한 쌍의 루츠형 회전자(20)가 서로 반대 방향으로 회전되게 된다.
즉 상기와 같이 하우징(10) 내부에 유체가 유입되면 도 4에 나타낸 바와 같이 유입부(11)와 토출부(12) 사이에 설치되는 한 쌍의 회전자(20) 표면에는 서로 다른 크기의 유체압이 작용되며, 그 압력에 의해 회전축(21)으로 결합된 회전자(20) 중 어느 하나의 회전자(20a)가 회전하게 되면 이에 맞닿은 상태의 다른 회전자(20b) 역시 유체압에 의해 서로 반대 방향으로 회전하게 되면서 유체를 이동시키게 된다.
이때 상기 하우징(10)에서 토출부(12)가 형성되는 측의 내주면 중앙부가 루츠형으로 되는 한 쌍의 회전자(20)의 회전 반경과 긴밀하게 내접할 수 있도록 내측으로 돌출 형성됨에 따라 회전자(20)와 하우징(10) 사이에 유체를 밀폐하고 이때 발생되는 유체압을 통해 유체를 더 원활하게 이동시킬 수 있게 된다.
상기한 유체압의 차이는 한 쌍의 회전자(20)가 회전할 때마다 번갈아 가며 작용하므로 상기 회전 운동은 유체의 공급이 멈출 때까지 계속되고, 유체는 연속적으로 한 쌍의 회전자(20)와 회전공간에서 토출부(12) 방향으로 이동하게 된다.
이때 유체의 유량은 회전자(20)의 회전수에 따라 측정되며, 하우징(10) 전면 외측에서 회전자(20)의 회전 방향과 동일 방향으로 회전하도록 설치되는 리드센서(40)가 회전자(20)의 회전수를 측정하여 회전자(20)와 연결된 적산계(도시 생략)에 의해 그 유량을 정밀하게 측정할 수 있게 되며, 유량 측정을 위한 리드센서는 온도의 영향을 받지 않고 높은 정밀도를 갖도록 전자기 검출기인 픽업 코일(Pickup coil)을 이용한 리드센서(40)를 이용하면 온도 영향을 받지 않고 유량 측정에 안정화를 꾀할 수 있게 된다.
또한 하우징(10) 내부에서 회전축(21)에 축설된 상태에서 유체의 에너지에 의해 회전되는 한 쌍의 루츠형 회전자(20)는 원활한 회전을 할 수 있도록 후면커버(13b)의 내측면과 항상 직각 상태를 유지하고, 회전축(21)의 위치를 고정하여야 하는 것으로 이를 위해서 회전축(21)의 단부에 한 쌍의 기어(30)를 축설하여 회전축(21)의 회전에 따라 기어(30)도 같이 회전되도록 하면, 회전축(21)의 위치를 고정할 수 있게 됨은 물론 회전축(21)에 축설된 한 쌍의 회전자(20)가 후면커버(13b)의 내측면과 항상 직각을 유지할 수 있게 되어 회전자(20)의 원활한 회전을 유도할 수 있다. 이때 사용되는 기어로 헬리컬기어를 사용하게 되면 기어 사이의 유격이 발생을 더 최소화할 수 있다.
또한 회전자(20)와 회전자(20)에 축설되는 회전축(21) 및 회전자(20) 하단에 회전축(21)을 통해 축설되는 기어(30)에는 키홈(20')(21')(30')을 각각 형성하고, 그 각각의 키홈(20')(21')(30')에는 키(22)를 삽입 고정함으로써, 회전자(20)와 회전축(21) 및 기어(30)의 조립을 더욱 용이하게 할 수 있게 됨은 물론 회전자(20)의 회전력을 더욱 잘 전달될 수 있게 되어 유체 측정을 정확히 할 수 있다.
나아가 하우징(10)의 내부에서 한 쌍의 회전축(21)에 축설되는 한 쌍의 회전자(20)의 전·후면에 한 쌍의 중간커버(23a, 23b)를 설치하게 되면, 하우징(10)에서의 유체의 유출을 방지할 수 있게 됨은 물론 및 한 쌍의 중간커버(23a, 23b)에 형성되는 축공(24)에 한 쌍의 회전축(21)이 삽입됨에 따라 회전축(21)의 직각을 유지할 수 있게 되어 원활한 회전을 도모할 수 있다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 또는/및 변형이 가능할 것이다.
따라서 본 발명에 개시된 실시례들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시례에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 오로지 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
10 : 하우징 11 : 유입부
12 : 토출부 13a, 13b : 전·후면커버
14 : 플랜지부 20 : 회전자
21 : 회전축 20', 21', 30' : 키홈
22 : 키 23a, 23b : 중간커버
24 : 축공 30 : 기어
40 : 리드센서

Claims (6)

  1. 전·후면에 설치되는 전·후면 커버(13a)(13b)로 마무리되며, 일측에는 내부로 유체가 유입되도록 유입부(11)가 형성되어 있고, 타측에는 내부에서 외부로 유체가 토출되는 토출부(12)가 형성되며, 유입부(11)와 토출부(12)의 단부에는 배관이 결합되는 플랜지부(14)가 각각 형성되는 하우징(10)과;
    상기 하우징(10) 내부에 축간 거리를 두고 설치되는 회전축(21)에 축결합되어 유입되는 유체의 에너지를 통해 서로 반대 방향으로 회전되는 한 쌍의 루츠형 회전자(20)와;
    상기 회전축(21)이 후면커버(13b)의 내측면과 직각 상태를 유지할 수 있도록 회전축(21) 단부에 축설되어 지지하는 한 쌍의 기어(30)와;
    상기 하우징(10) 전면 외측에 설치되어 회전자(20)의 회전 방향과 일치되게 회전되면서 회전자(20)의 회전량을 측정하는 리드센서(40);로 이루어져 유량을 측정토록 하되,
    상기 하우징(10)은 한 쌍의 루츠형 회전자(20)의 회전 반경과 내접하여 회전자(20)와 하우징(10) 사이가 밀폐될 수 있도록 하우징(10)의 내주면에서 토출부(12)가 형성되는 측의 중앙부가 내측으로 돌출되도록 형성된 것을 특징으로 하는 용적식 유량계.
  2. 삭제
  3. 제1항에 있어서,
    상기 회전축(21)의 단부에는 회전축(21)이 직각 상태를 유지할 수 있도록 한 쌍의 기어(30)를 축설하되, 회전축(21)의 단부에 축설되는 기어(30)는 기어 사이의 유격이 발생을 최소화할 수 있도록 헬리컬기어를 사용한 것을 특징으로 하는 용적식 유량계.
  4. 제1항 또는 제3항에 있어서,
    상기 회전자(20)와 회전자(20)에 축설되는 회전축(21) 및 회전자(20) 하단에 회전축(21)을 통해 축설되는 기어(30)에는 키홈(20')(21')(30')을 각각 형성하여 각각의 키홈(20')(21')(30')에 삽입 고정되는 키(22)를 통해 회전자(20)를 용이하게 조립할 수 있도록 한 것을 특징으로 하는 용적식 유량계.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 하우징(10) 전면 외측에 설치되는 센서는 온도 영향을 받지 않아 유량 측정을 안정화를 꾀할 수 있도록 전자기 검출기인 픽업 코일(Pickup Coil)을 이용한 리드센서(40)를 사용한 것을 특징으로 하는 용적식 유량계.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 하우징(10)의 내부에서 회전축(21)에 축설되는 회전자(20)의 전·후면에는 유체의 유출과 회전자(20)의 이탈 방지 및 회전자(20)에 축설되는 회전축(21)의 원활한 회전을 위해 축공(24)이 형성되는 한 쌍의 중간커버(23a)(23b)가 더 설치된 것을 특징으로 하는 용적식 유량계.
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