En Coriolis-masseflowmåler måler massestrømningshastigheden af væsker ved at bruge Coriolis-effekten, et fysisk princip, der beskriver, hvordan en bevægelig masse opfører sig i et roterende eller oscillerende system. I modsætning til traditionelle flowmålere, der måler volumenstrøm, måler en Coriolis-måler direkte massestrøm, hvilket gør den yderst nøjagtig og uafhængig af ændringer i temperatur, tryk, viskositet eller densitet.
Inde i måleren vibreres et eller to specialdesignede rør kontinuerligt ved deres naturlige frekvens af et elektromagnetisk drivsystem. Når der ikke strømmer væske, er rørenes vibrationsmønster symmetrisk. Men når væsken begynder at strømme gennem de vibrerende rør, forårsager Coriolis-kraften en lille vridning eller faseforskydning i rørene. Denne afbøjning er ekstremt lille, men præcist målbar.
Sensorer placeret langs rørene registrerer tidsforskellen (faseforskydning) mellem vibrationssignalerne fra indløb og udløb. Størrelsen af denne faseforskydning er direkte proportional med massestrømningshastigheden. Jo større strømningen er, desto større er rørets deformation og signalforskel. Transmitteren konverterer derefter denne information til en massestrømningsaflæsning.
Ud over masseflowmåling kan Coriolis-flowmålere samtidig måle væskedensitet. Ændringer i densitet påvirker rørenes vibrationsfrekvens, hvilket gør det muligt for systemet at beregne densiteten i realtid. Med indbyggede temperatursensorer kan måleren også give temperaturkompensation og endda beregne volumenstrøm, hvis det er nødvendigt.
Fordi måleprincippet er baseret på masse snarere end volumen, er Coriolis-metre ideelle til applikationer, der kræver høj præcision, såsom kemisk forarbejdning, olie og gas, fødevareproduktion og farmaceutisk fremstilling. Deres evne til at måle masseflow, densitet og temperatur i én kompakt enhed gør dem til en af de mest alsidige og pålidelige flowmålingsteknologier, der er tilgængelige i dag.
Opslagstidspunkt: 28. feb. 2026