Przepływomierze masowe Coriolisa (CMFM) łączą zaawansowaną technologię czujników i konstrukcję, aby zapewnić niezawodny, wielofunkcyjny pomiar przepływu. Poniżej przedstawiono ich główne cechy, zoptymalizowane pod kątem specyfikacji technicznych, dokumentacji eksportowej i konsultacji technicznych z klientami:
Struktura czujnika wibracyjnegoWyposażona w jedną lub więcej wibrujących rur pomiarowych (typowe konstrukcje: w kształcie litery U, proste, podwójnie zagięte lub pojedynczo zagięte), napędzanych siłownikiem piezoelektrycznym lub elektromagnetycznym z częstotliwością drgań własnych rury. Wibracje są stabilne i odporne na zewnętrzne zakłócenia mechaniczne, co zapewnia spójne wykrywanie różnic fazowych wywołanych siłą Coriolisa.
Bezpośredni pomiar przepływu masowego. Podstawowa cecha odróżniająca go od przepływomierzy objętościowych: bezpośrednio mierzy przepływ masowy, wykrywając różnicę faz między wlotem a wylotem drgającej rury. Eliminuje to potrzebę obliczeń kompensacji gęstości, temperatury lub ciśnienia, unikając kumulacji błędów wynikających z pośredniego przeliczania.
Możliwość pomiaru wieloparametrowego
Pojedyncze urządzenie może jednocześnie mierzyć natężenie przepływu masy, gęstość cieczy i temperaturę bez dodatkowych czujników. Do pomiaru gęstości wykorzystuje korelację między częstotliwością drgań własnych drgającej rury a gęstością cieczy w jej wnętrzu; temperatura jest mierzona przez wbudowane czujniki temperatury na ściankach rury. Niektóre zaawansowane modele umożliwiają również pomiar objętościowego natężenia przepływu i stężenia (dla mieszanin binarnych).
Konstrukcja ścieżki przepływu bez ingerencji. Brak ruchomych części, przeszkód ani elementów dławiących na ścieżce przepływu cieczy. Taka konstrukcja zapobiega spadkom ciśnienia, zapobiega zatykaniu i zużyciu (co jest krytyczne w przypadku zawiesin i mediów lepkich) oraz zapewnia swobodny przepływ cieczy, dzięki czemu nadaje się zarówno do mediów czystych, jak i zanieczyszczonych.
Odporność na zaburzenia przepływu
Niewrażliwy na zniekształcenia profilu przepływu spowodowane przez elementy rurociągu znajdujące się przed i za nim (np. łuki, zawory, pompy). W przeciwieństwie do przepływomierzy wirowych lub elektromagnetycznych, nie wymaga długich, prostych odcinków rur do instalacji, co umożliwia elastyczny montaż w niewielkich przestrzeniach.
Wysoka precyzja i stabilność
Charakteryzuje się doskonałą dokładnością (typowo ±0,1% do ±0,5% odczytu) i powtarzalnością (±0,02% do ±0,1% odczytu), zgodną z międzynarodowymi normami, takimi jak ISO 9104 i ASTM D5125. Stabilność pomiaru utrzymuje się nawet w ekstremalnych warunkach pracy (wysoka temperatura, wysokie ciśnienie, wysoka lepkość).
Szeroka kompatybilność z mediami i aplikacjami
Nadaje się do pomiaru cieczy (w tym płynów o wysokiej lepkości, takich jak ropa naftowa i kleje), gazów, przepływów wielofazowych (np. cieczy z pęcherzykami powietrza) oraz zawiesin (np. zawiesin mineralnych, past spożywczych). Nadaje się do stosowania w przemyśle naftowym i gazowym, chemicznym, spożywczym i napojowym, farmaceutycznym oraz w oczyszczalniach ścieków.
Cyfrowe przetwarzanie sygnału (DSP) wykorzystuje zaawansowane przetworniki cyfrowe z wbudowanymi adaptacyjnymi algorytmami filtrowania i przetwarzania sygnału. Algorytmy te tłumią zakłócenia spowodowane drganiami zewnętrznymi, poprawiają stosunek sygnału do szumu i umożliwiają przesyłanie danych w czasie rzeczywistym (np. 4–20 mA, HART, Modbus, Profibus), co zapewnia bezproblemową integrację z przemysłowymi systemami sterowania.
Czas publikacji: 21-12-2025