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Principio de funcionamiento del medidor de flujo másico Coriolis

Principio de funcionamiento del medidor de flujo másico Coriolis

2024-04-03

Medidor de flujo másico Coriolis

Un medidor Coriolis funciona con el efecto Coriolis, de ahí su nombre. Los medidores Coriolis se consideran verdaderos medidores de masa, ya que tienden a medir la tasa de flujo másico directamente, mientras que otras tecnologías de medidores de flujo miden el flujo volumétrico.

Coriolis Principle

Dado que la masa no cambia, no se necesitan ajustes para variar las características del fluido. Por tanto, un medidor Coriolis funciona de forma lineal.

Estos tipos de medidores existen en una variedad de diseños.

Componentes del medidor de flujo másico Coriolis

El tipo de unidad más común incluye

  1. un tubo de flujo en forma de U

  2. un conjunto de sensores

  3. una unidad electrónica

En este medidor, el líquido pasa a través de un tubo en forma de U que vibra en una oscilación armónica angular. Las fuerzas de Coriolis deformarán entonces el tubo y se añadirá un componente de vibración adicional al tubo que ya oscila. Este elemento de vibración agregado da como resultado un cambio de fase o torsión en algunas partes de los tubos.

Este cambio de fase resultante, que es directamente proporcional al caudal másico del líquido, se mide con ayuda de sensores. Esta información medida se transfiere a la unidad electrónica donde se transforma a un voltaje proporcional al caudal másico. En la siguiente figura se muestra un medidor Coriolis:

Coriolis flow meter operation

Director de Operación

El flujo se conduce al interior del tubo en forma de U. Cuando se aplica una fuerza de excitación oscilante al tubo que lo hace vibrar, el fluido que fluye a través del tubo inducirá una rotación o torsión en el tubo debido a la aceleración de Coriolis actuando en direcciones opuestas a cada lado de la fuerza aplicada.

Coriolis meter Animation

Por ejemplo, cuando el tubo se mueve hacia arriba durante la primera mitad de un ciclo, el fluido que fluye hacia el medidor se resiste a ser empujado hacia arriba empujando el tubo hacia abajo. En el lado opuesto, el líquido que sale del medidor se resiste a que se reduzca su movimiento vertical al empujar el tubo hacia arriba.

Esta acción hace que el tubo se tuerza. Cuando el tubo se mueve hacia abajo durante la segunda mitad del ciclo de vibración, gira en la dirección opuesta.

Este giro da como resultado una diferencia de fase (retraso de tiempo) entre el lado de entrada y el lado de salida y esta diferencia de fase se ve directamente afectada por la masa que pasa a través del tubo.

Una ventaja de los medidores de flujo Coriolis es que miden el caudal másico directamente, lo que elimina la necesidad de compensar los cambios en las condiciones de temperatura, viscosidad y presión.

Ventajas del medidor de flujo de área variable& Desventajas  

Ventajas:

  1. Diseño en forma de U: proporciona excelente estabilidad y repetibilidad

  2. ASIC dedicado con control digital de circuito cerrado (DLC) mejora el rendimiento de la medición del flujo de gas-líquido

  3. La tecnología de equilibrio dinámico de vibraciones (DVB) mejora la estabilidad del sistema

  4. Temperatura de 2 puntos. compensación y compensación de presión de proceso

  5. Configuraciones especiales para aplicaciones difíciles (por ejemplo, alta temperatura)


SURE de medidores de flujo de área variable

       

  



Tubo de mediciónSS316L; HastelloyC
Exactitud
±0,1%; ±0,2%; ±0,5%;
Producción4-20 mA; Legumbres
Com.

RS485; CIERVO

A prueba de explosionesExdibIICT6Gb
ProteccionIP67
Precisión de medición de densidadError: 0,0005 g/cm³ (0,5 g/m³)



CDCCCDADcCC


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