Miernik przepływu masy Coriolisa to precyzyjny instrument mierzący bezpośrednio przepływ masy płynów.Jest znany ze swojej wysokiej dokładności i silnej adaptacji do różnych warunków środowiskowych, takich jak średni typ, temperatury, ciśnienia itp. Jest szeroko stosowany w pomiarach płynów w różnych gałęziach przemysłu, takich jak petrochemika, żywność i medycyna, gaz ziemny i inne.
Zasada działania
Zasada działania pomiaru przepływu masy Coriolis opiera się na efekcie Coriolis.ruch płynu wygeneruje siłę skrętną w rurze proporcjonalną do natężenia przepływuPrzepływomierz oblicza natężenie przepływu masy płynu przechodzącego przez rurę poprzez pomiar wielkości tej siły skrętowej.
Szczegółowe kroki:
Rura wibrująca: Głównym elementem przepływometra Coriolis jest jedna lub więcej rur wibrujących.
Efekt Coriolisa: Kiedy płyn przechodzi przez wibrującą rurę, siła Coriolisa powstaje między przepływem płynu a kierunkiem wibracji.Siła ta powoduje lekkie skręcenie lub różnica fazy w drgającej rury.
Wykrywanie różnicy fazowej: czujnik przepływometrów mierzy zakręt lub różnicę fazową wibrującej rury, która jest proporcjonalna do przepływu masy płynu.
Obliczanie przepływu masy: poprzez analizę różnicy fazowej przepływometer może dokładnie obliczyć przepływ masy płynu przepływającego przez rurę.
Pomiar gęstości: przepływomierze Coriolis mogą również jednocześnie mierzyć przepływ masy i gęstość poprzez pomiar częstotliwości rezonansu wibrującej rury w celu wywnioskowania gęstości płynu.
Kompensacja temperatury: Większość przepływometrów Coriolis posiada czujnik temperatury w celu kompensowania wpływu temperatury na pomiary przepływu i gęstości.
Wybór pomiaru przepływu masy Coriolis musi być kompleksowo rozważany w zależności od potrzeb konkretnego środowiska zastosowania, obejmującego głównie następujące aspekty:
1Środek pomiarowy
- **Typ średni**: Mierzony płyn może być płynny, gazowy lub mieszanina.
- **Właściwości medium**: W tym lepkość, gęstość, temperaturę, ciśnienie i inne właściwości medium.Parametry te bezpośrednio wpływają na dokładność i stabilność przepływometra.
2Zakres przepływu
- W zależności od rzeczywistych warunków pracy określa się zakres minimalnego, maksymalnego i normalnego przepływu pracy.i starają się, aby normalny przepływ pracy w optymalnym zakresie pracy przepływometer.
3. Rozmiar rury
- Wybierz odpowiedni model przepływoomierza w zależności od średnicy rury mierzonego płynu.Mierniki przepływu masy Coriolis mogą mierzyć płynów od bardzo małych średnic rur po większe średnice rur.
4Wymagania dotyczące dokładności
- różne branże i zastosowania mają różne wymagania dotyczące dokładności; przepływomierze masowe Coriolis mają ogólnie wysoką dokładność pomiaru (zwykle do ± 0,1% do ± 0,2%).Jeżeli scenariusz zastosowania ma wysokie wymagania dotyczące dokładności, wybierz model o wysokiej precyzji.
5Średnia temperatura i ciśnienie
- Materiały czujnika i nadajnika przepływometra Coriolis muszą być w stanie wytrzymać temperaturę i ciśnienie medium roboczego.Dostępne są wspólne modele wysokiej temperatury i wysokiego ciśnienia.
6Wymagania materialne
- W zależności od korozyjności lub szczególnych wymagań medium, należy wybrać odpowiedni materiał czujnika.które nadają się do różnych rodzajów korozji i środowisk.
7Środowisko instalacji
- Warunki montażu przepływometra są również istotnym czynnikiem, który należy uwzględnić przy wyborze, np. czy istnieje wibracja, czy wymagana jest odporność na wybuchy,wymagania dotyczące poziomu ochrony, itp.
8. Sygnał wyjściowy
- potwierdzenie, czy sygnał wyjściowy przepływometra spełnia wymagania systemu sterowania; powszechne wyjścia obejmują 4-20mA, sygnał napięcia, sygnał impulsowy, HART, Modbus itp.
9Cena i marka
- Na rynku jest wiele marek mierników przepływu masy Coriolis, takich jak Emerson, KROHNE, Endress+Hauser itp. Przy wyborze należy połączyć budżet i wsparcie techniczne marki,obsługa posprzedażna i inne czynniki.
10. Inne wymagania szczególne
- jeżeli istnieją inne specjalne wymagania dotyczące procesu, takie jak certyfikacja odporności na wybuchy (np. ATEX, IECEx), certyfikacja normy higieny (np. FDA, norma 3A),należy je wziąć pod uwagę przy wyborze.
Podsumowanie
Wybór miernika przepływu masy Coriolis powinien być kompleksowo przeanalizowany na podstawie wielu czynników, takich jak medium pomiarowe, zakres przepływu, wymagania dotyczące dokładności, środowisko instalacyjne itp.w celu zapewnienia, że wybrany model jest odpowiedni dla konkretnego scenariusza zastosowaniaZaleca się kontakt z dostawcami lub ekspertami technicznymi w trakcie procesu wyboru, aby zapewnić wybór najbardziej odpowiedniego produktu.
Szczegółowe wprowadzenie pomiaru przepływu masy Coriolis:
Miernik przepływu masy Coriolisa jest miernikiem używanym do pomiaru przepływu masy cieczy lub gazu, a jego zasada działania opiera się na efekcie Coriolisa.Przepływomierze Coriolis są szeroko stosowane ze względu na ich wysoką dokładność i szeroki zakres zastosowańPoniżej przedstawiono szczegółowe wprowadzenie do miernika przepływu masy Coriolis:
Zasada działania
Zasada działania miernika przepływu masy Coriolisa opiera się na Efekcie Coriolisa, który odnosi się do siły inercyjnej, której obiekt będzie podlegał, gdy porusza się w układzie obrotowym.Szczegółowo, przepływomierz Coriolis stosuje następujące kroki do pomiaru przepływu:
1. **Przepływ płynu przez czujnik**: płyn przepływa w czujniku przepływometra, zwykle przez parę wibrujących rur lub elementów wibrujących.
2. **Wibracja rur wibrującej**: Wibracje rur przepływometrza są zmuszane do wibracji w określonej częstotliwości i amplitudzie.Płyn wywiera siłę na te wibrujące rurki podczas procesu przepływu.
3. **Generacja siły Coriolisa**: Kiedy płyn przepływa przez wibrującą rurę, siła Coriolisa jest generowana z powodu bezwładności płynu,i ta siła powoduje, że wibrująca rurka ma względne przesunięciePrzesunięcie to wpływa na częstotliwość drgań i fazę drgającej rurki.
4. **Pomiar i obliczenia**: czujnik wykrywa względne przesunięcie i zmianę częstotliwości rurki wibrującej i przekształca te sygnały w wartości przepływu masy.Analizując właściwości drgań rurki wibrującej, przepływomierz może bezpośrednio obliczyć przepływ masy płynu bez uwzględniania zmian gęstości i temperatury płynu.
Główne cechy
- ** Wysoka dokładność **: przepływometry Coriolis zapewniają bardzo wysoką dokładność pomiarów, która może osiągnąć 0,1% lub nawet wyższą.
- ** Bezpośrednie pomiar przepływu masy**: przepływ masy płynu można mierzyć bezpośrednio bez konwersji stosunku pomiędzy przepływem objętościowym a gęstością.
- ** Szeroki zakres zastosowań**: nadaje się do pomiaru przepływu płynów i gazów, w tym płynów o wysokiej lepkości, korozyjności lub wysokiej zawartości bąbelków.
- **Wszechstronne funkcje**: Oprócz pomiaru przepływu, wiele przepływometrów Coriolis może również mierzyć inne parametry, takie jak temperatura, gęstość i stężenie.
- **Mniejsze wymagania konserwacyjne**: Ponieważ część pomiarowa przepływometra nie posiada ruchomych części mechanicznych, jest stosunkowo mniej podatna na zużycie i awarie.
Obszary zastosowań
- **Przemysł chemiczny**: Używany do dokładnego pomiaru przepływu chemikaliów, zwłaszcza tych, które są bardzo korozyjne lub lepkie.
- **Przemysł spożywczy i napojów**: dokładne pomiary płynnych surowców i produktów w celu zapewnienia spójności i jakości produktu.
- **Nafta i gaz**: pomiar przepływu ropy naftowej, gazu ziemnego i ich mieszanin, zwłaszcza w sytuacjach, w których wymagana jest wysoka dokładność i stabilność.
- **Przemysł farmaceutyczny**: Używany do dokładnego pomiaru przepływu leków i innych krytycznych płynów podczas procesu produkcji.
Ogólnie rzecz biorąc, mierniki przepływu mas Coriolis stały się kluczowymi narzędziami pomiaru przepływu w wielu dziedzinach przemysłu ze względu na ich wysoką dokładność, stabilność i wszechstronność.
Główne cechy
1Niepodważalne osiągi w zakresie przepływu masy płynu, przepływu objętości i pomiaru gęstości
2Unikalna konstrukcja zapewnia niezrównaną czułość i stabilność pomiarów
3Gwarantuje stabilną i niezawodną wydajność w najszerszym zakresie przepływu
4Zaprojektowane tak, aby zminimalizować proces, montaż i wpływ na środowisko
Zasada działania
Jeżeli rurociąg obraca się wokół punktu (P), podczas gdy przez niego przepływa płyn (w kierunku lub z dala od środka obrotu), płyn ten wygeneruje siłę inercjalną, w odniesieniu do rysunku 1.1:
Struktura czujnika
Czujnik przepływozmiaru masy składa się z rurki pomiarowej, urządzenia napędowego, czujnika pozycji, konstrukcji nośnej, czujnika temperatury, obudowy itp.
1 Konstrukcja nośna: rurka pomiarowa zamocowana na konstrukcji nośnej jako oś drgająca.
2 Rurka pomiarowa (rurka wibrująca): składa się z dwóch rury równoległych.
3 Detektor położenia: stosowany do pomiaru zniekształcenia rurki pomiarowej.
4 Urządzenie napędowe: wytwarzanie siły elektromagnetycznej do napędzania rurki pomiarowej, aby wibrowała w pobliżu częstotliwości rezonansu.
5 Obudowa: chroni rurę pomiarową, jednostkę napędową i detektor.
Parametry techniczne
Specyfikacja | DN (mm) | Zakres przepływu ((kg/h) |
Stabilność zerowa, kg/h
|
Ciśnienie nominalne (MPa) |
NW (kg) |
GW (kg) |
||
00,2% | 00,15% | 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 |
DN80 | 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 |
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie