El medidor de flujo de masa Coriolis es un instrumento de precisión que mide directamente el flujo de masa de fluidos.Es conocido por su alta precisión y su gran adaptabilidad a diversas condiciones ambientales, como el tipo medio, temperatura, presión, etc. Se utiliza ampliamente en la medición de fluidos en diversas industrias, como la petroquímica, la alimentación y la medicina, el gas natural y otros campos.
Principio de trabajo
El principio de funcionamiento del medidor de flujo de masa Coriolis se basa en el efecto Coriolis.el movimiento del fluido generará una fuerza de torsión en la tubería que es proporcional al caudalEl caudalímetro calcula el caudal de masa del fluido que pasa por la tubería midiendo la magnitud de esta fuerza de torsión.
Pasos detallados:
Tubos vibratorios: el componente principal del caudalímetro Coriolis es uno o más tubos vibratorios.
Efecto Coriolis: Cuando el fluido pasa a través de una tubería vibratoria, se genera una fuerza de Coriolis entre el flujo del fluido y la dirección de vibración.Esta fuerza causa una ligera torsión o diferencia de fase en el tubo vibratorio.
Detección de la diferencia de fase: el sensor del medidor de flujo mide la torsión o la diferencia de fase del tubo vibratorio, que es proporcional al flujo de masa del fluido.
Cálculo del flujo de masa: Al analizar la diferencia de fase, el medidor de flujo puede calcular con precisión el flujo de masa del fluido que fluye a través de la tubería.
Medición de densidad: los medidores de flujo de Coriolis también pueden medir el flujo de masa y la densidad simultáneamente midiendo la frecuencia de resonancia de la tubería vibrante para inferir la densidad del fluido.
Compensación de temperatura: La mayoría de los medidores de caudal de Coriolis tienen un sensor de temperatura para compensar los efectos de la temperatura en las mediciones de caudal y densidad.
La selección del caudalímetro de masa Coriolis debe considerarse de forma exhaustiva de acuerdo con las necesidades del entorno de aplicación específico, incluidos principalmente los siguientes aspectos:
1Medios de medición
- ** Tipo medio**: El fluido medido puede ser líquido, gaseoso o mezclado.
- **Características del medio**: Incluye la viscosidad, densidad, temperatura, presión y otras características del medio.Estos parámetros afectan directamente la precisión y la estabilidad del caudalímetro.
2. Rango de flujo
- De acuerdo con las condiciones reales de trabajo, determinar el rango de flujo mínimo, máximo y normal de trabajo.y tratar de hacer que el flujo de funcionamiento normal dentro del rango óptimo de trabajo del medidor de flujo.
3. Tamaño del tubo
- Seleccionar el modelo de caudalímetro adecuado según el diámetro del tubo del fluido medido.Los medidores de flujo de masa de Coriolis pueden medir fluidos desde diámetros de tuberías muy pequeños hasta diámetros de tuberías más grandes.
4Requisitos de exactitud
Los caudalímetros de masa de Coriolis tienen generalmente una alta precisión de medición (generalmente de hasta ± 0,1% a ± 0,2%).Si el escenario de aplicación tiene altos requisitos de exactitud, elegir un modelo de alta precisión.
5Temperatura y presión medias
- Los materiales del sensor y del transmisor del caudalímetro de Coriolis deben poder soportar la temperatura y la presión del medio de trabajo.Se dispone de modelos comunes de alta temperatura y alta presión.
6Requisitos materiales
- en función de la corrosividad o de las necesidades especiales del medio, seleccionar un material sensorial adecuado; los materiales comunes son el acero inoxidable, el Hastelloy, el titanio, etc.,que son adecuados para diferentes tipos de corrosión y entornos.
7. Medio ambiente de instalación
- El entorno de instalación del caudalímetro es también una consideración importante para la selección, como si hay vibraciones, si se requiere una protección contra explosiones,requisitos de nivel de protección, etc.
8. señal de salida
- Confirmar si la señal de salida del caudalímetro cumple los requisitos del sistema de control.
9Precio y marca
- Hay muchas marcas de medidores de caudal de masa Coriolis en el mercado, como Emerson, KROHNE, Endress+Hauser, etc.Servicio postventa y otros factores.
10Otros requisitos especiales
- Si existen otros requisitos especiales de proceso, como la certificación a prueba de explosiones (como ATEX, IECEx), la certificación de normas de higiene (como la FDA, la norma 3A),Es necesario tenerlos en cuenta al seleccionar.
Resumen de las actividades
La selección del caudalímetro de masa Coriolis debe analizarse de forma exhaustiva sobre la base de múltiples factores, como el medio de medición, el rango de flujo, los requisitos de precisión, el entorno de instalación, etc.para garantizar que el modelo seleccionado sea adecuado para el escenario de aplicación específicoSe recomienda comunicarse con los proveedores o expertos técnicos durante el proceso de selección para garantizar que se seleccione el producto más adecuado.
Introducción detallada del caudalímetro de masa de Coriolis:
El medidor de flujo de masa de Coriolis es un medidor utilizado para medir el flujo de masa de líquido o gas, y su principio de funcionamiento se basa en el efecto de Coriolis.Los medidores de caudal de Coriolis se utilizan ampliamente debido a su alta precisión y amplia gama de aplicacionesLa siguiente es una introducción detallada del caudalímetro de masa Coriolis:
Principio de trabajo
El principio de funcionamiento del caudalímetro de masa Coriolis se basa en el efecto Coriolis, que se refiere a la fuerza de inercia a la que estará sujeto un objeto cuando se mueve en un sistema rotativo.En concreto, el caudalímetro de Coriolis utiliza los siguientes pasos para medir el caudal:
1. ** Fluido que pasa a través del sensor**: El fluido fluye en el sensor del caudalímetro, generalmente a través de un par de tubos vibratorios o elementos vibratorios.
2. **Vibración del tubo vibratorio**: Los tubos vibratorios del caudalímetro se ven obligados a vibrar a una cierta frecuencia y amplitud.El fluido ejerce fuerza sobre estos tubos vibrantes durante el proceso de flujo.
3. **Generación de la fuerza de Coriolis**: Cuando el fluido fluye a través del tubo vibrante, se genera la fuerza de Coriolis debido a la inercia del fluido,y esta fuerza hace que el tubo vibrante tenga un desplazamiento relativoEste desplazamiento afecta a la frecuencia y fase de vibración del tubo vibratorio.
4. **Medición y cálculo**: El sensor detecta el desplazamiento relativo y el cambio de frecuencia del tubo vibratorio y convierte estas señales en valores de flujo de masa.Al analizar las características de vibración del tubo vibratorio, el medidor de caudal puede calcular directamente el caudal de masa del fluido sin tener en cuenta los cambios de densidad y temperatura del fluido.
Principales características
- **Alta precisión**: Los caudalímetros de Coriolis ofrecen una precisión de medición muy alta, que puede alcanzar el 0,1% o incluso superior.
- **Medición directa del caudal de masa**: El caudal de masa del fluido puede medirse directamente sin convertir la relación entre el caudal de volumen y la densidad.
- **Amplia aplicabilidad**: Apto para la medición del caudal de líquidos y gases, incluidos los fluidos con alta viscosidad, corrosividad o alto contenido de burbujas.
- **Funciones integrales**: Además de la medición del caudal, muchos caudalímetros Coriolis también pueden medir otros parámetros como la temperatura, la densidad y la concentración.
- ** Menos necesidades de mantenimiento**: Debido a que la parte de medición del caudalímetro no tiene partes mecánicas móviles, es relativamente menos propensa al desgaste y al fallo.
Áreas de aplicación
- **Industria química**: Se utiliza para medir con precisión el flujo de productos químicos, especialmente aquellos que son altamente corrosivos o viscosos.
- **Industria de alimentos y bebidas**: Medir con precisión las materias primas y productos líquidos para garantizar la consistencia y la calidad del producto.
- **Petróleo y gas**: Medir el flujo de petróleo, gas natural y sus mezclas, especialmente en situaciones donde se requiere una alta precisión y estabilidad.
- **Industria farmacéutica**: Se utiliza para medir con precisión el flujo de medicamentos y otros líquidos críticos durante el proceso de producción.
En general, los medidores de flujo de masa Coriolis se han convertido en herramientas clave de medición de flujo en muchos campos industriales debido a su alta precisión, estabilidad y versatilidad.
Principales características
1- Desempeño indiscutible en el flujo de masa de líquido, flujo de volumen y medición de densidad
2El diseño único ofrece una sensibilidad y estabilidad de medición sin precedentes
3. Garantiza un rendimiento constante y fiable en el rango de flujo más amplio
4Diseñado para minimizar el proceso, el montaje y el efecto ambiental.
Principio de trabajo
Si un tubo se gira alrededor de un punto (P) mientras fluye líquido a través de él (hacia o lejos del centro de rotación), ese fluido generará una fuerza de inercia, con referencia a la Figura 1.1:
Estructura del sensor
El sensor del medidor de caudal de masa consta de un tubo de medición, un dispositivo de conducción, un detector de posición, una estructura de soporte, un sensor de temperatura, una carcasa, etc.
1 Estructura de soporte: tubo de medición fijado en la estructura de soporte como eje de vibración.
2 El tubo de medición (tubo vibratorio): consta de dos tubos paralelos.
3 Detector de posición: se utiliza para medir la distorsión del tubo de medición.
4 Dispositivo de accionamiento: generar una fuerza electromagnética para impulsar el tubo de medición para hacer que vibre cerca de la frecuencia de resonancia.
5 Revestimiento: proteger el tubo de medición, la unidad de accionamiento y el detector.
Parámetros técnicos
Especificación | DN (mm) | Intervalo de flujo ((kg/h) |
Estabilidad cero, kg/h
|
Presión nominal (MPa) |
En el caso de las (en kg) |
G.W. (en kg) |
||
00,2% | 0.15% | 00,1% | ||||||
DN3 | 3 | 0 ~ 96 ~ 120 | 0.018 | 0.012 | 0.012 | 40 | 8 | 19 |
DN6 | 6 | 0~540~660 | 0.099 | 0.066 | 0.066 | 20 | 12 | 22 |
DN8 | 8 | 0 ~ 960 ~ 1200 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 20 | 12 | 23 |
DN10 | 10 | 0 ~ 1500 ~ 1800 | 0.27 | 0.18 | 0.18 | 20 | 11 | 24 |
DN15 | 15 | 0 ~ 3000 ~ 4200 | 0.63 | 0.42 | 0.42 | 20 | 12 | 25 |
DN20 | 20 | 0 ~ 6000 ~ 7800 | 1.17 | 0.78 | 0.78 | 16 | 20 | 34 |
DN25 | 25 | 0 ~ 10200 ~ 13500 | 2.025 | 1.35 | 1.35 | 16 | 21 | 35 |
DN32 | 32 | 0 ~ 18 000 ~ 24 000 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 16 | 27 | 45 |
DN40 | 40 | 0 ~ 30 000 ~ 36 000 | 5.4 | 3.6 | 3.6 | 12 | 35 | 55 |
DN50 | 50 | 0 ~ 48 000 ~ 60 000 | 9 | 6 | 6 | 12 | 40 | 60 |
DN 80 | 80 | 0 ~ 120 000 ~ 160 000 | 24 | 16 | 16 | 8 | 90 | 150 |
DN100 | 100 | 0 ~ 222 000 ~ 270 000 | 40.5 | 27 | 27 | 8 | 170 | 245 |
DN 150 | 150 | 0 ~ 480 000 ~ 600 000 | 90 | 60 | 60 | 6 | 255 | 350 |
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