Ultralydstrømningsmålere

20+ års produksjonserfaring

Hvordan fungerer en Coriolis-massestrømningsmåler?

En Coriolis-massestrømningsmåler måler massestrømningshastigheten til væsker ved å bruke Coriolis-effekten, et fysisk prinsipp som beskriver hvordan en bevegelig masse oppfører seg inne i et roterende eller oscillerende system. I motsetning til tradisjonelle strømningsmålere som måler volumetrisk strømning, måler en Coriolis-måler massestrøm direkte, noe som gjør den svært nøyaktig og uavhengig av endringer i temperatur, trykk, viskositet eller tetthet.

Inne i måleren vibreres ett eller to spesialdesignede rør kontinuerlig ved sin naturlige frekvens av et elektromagnetisk drivsystem. Når det ikke strømmer væske, er vibrasjonsmønsteret til rørene symmetrisk. Når væske begynner å strømme gjennom de vibrerende rørene, forårsaker Coriolis-kraften imidlertid en liten vridning eller faseforskyvning i rørene. Denne avbøyningen er ekstremt liten, men nøyaktig målbar.

Sensorer plassert langs rørene registrerer tidsforskjellen (faseforskyvning) mellom vibrasjonssignalene fra innløpet og utløpet. Størrelsen på denne faseforskyvningen er direkte proporsjonal med massestrømningshastigheten. Jo større strømning, desto større er rørdeformasjonen og signalforskjellen. Transmitteren konverterer deretter denne informasjonen til en massestrømningsavlesning.

I tillegg til massestrømningsmåling kan Coriolis-strømningsmålere samtidig måle væsketetthet. Endringer i tetthet påvirker vibrasjonsfrekvensen til rørene, slik at systemet kan beregne tetthet i sanntid. Med innebygde temperatursensorer kan måleren også gi temperaturkompensasjon og til og med beregne volumetrisk strømning om nødvendig.

Fordi måleprinsippet er basert på masse snarere enn volum, er Coriolis-målere ideelle for applikasjoner som krever høy presisjon, for eksempel kjemisk prosessering, olje og gass, matproduksjon og farmasøytisk produksjon. Deres evne til å måle massestrøm, tetthet og temperatur i én kompakt enhet gjør dem til en av de mest allsidige og pålitelige strømningsmåleteknologiene som er tilgjengelige i dag.


Publisert: 28. feb. 2026

Send meldingen din til oss: