測(cè)量原理
作為科里奧利效應(yīng)的實(shí)際應(yīng)用,科里奧利質(zhì)量流量計(jì)的工作原理是使得有介質(zhì)流經(jīng)的流量管發(fā)生振動(dòng)。盡管振動(dòng)并非完整的圓形,仍形成了旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系統(tǒng),從而引發(fā)科里奧利效應(yīng)。傳感器檢測(cè)并分析流量管頻率、相位差和振幅的變化。具體的檢測(cè)方法會(huì)因流量計(jì)設(shè)計(jì)不同而不同。這些被觀測(cè)到的變化代表了流體的質(zhì)量流量和密度。
質(zhì)量流量測(cè)量
測(cè)量管在力的作用下發(fā)生擺動(dòng),從而產(chǎn)生正弦波。流量為零時(shí),兩根管道同相地發(fā)生振動(dòng)。有流量時(shí),科里奧利力促使管道發(fā)生彎曲,從而引發(fā)相偏移。測(cè)量正弦波之間的時(shí)差,此時(shí)差與質(zhì)量流量成正比。
密度測(cè)量
測(cè)量管以其固有頻率振動(dòng)。管道內(nèi)介質(zhì)質(zhì)量的變化將導(dǎo)致管道固有頻率發(fā)生相應(yīng)的變化。通過管道的頻率變化來計(jì)算密度。
溫度測(cè)量
溫度作為測(cè)量變量,可用作輸出量。此外,溫度還可用于在傳感器內(nèi)部補(bǔ)償溫度變化對(duì)楊氏彈性模量的影響。
儀表特性
■ 介質(zhì)質(zhì)量流量的測(cè)量精度獨(dú)立于操作溫度、壓力或組分。然而,傳感器的壓降取決于操作溫度、壓力和介質(zhì)的組分。
■ 規(guī)格與功能隨型號(hào)而異,某些型號(hào)可能有較少的可用選項(xiàng)。
性能規(guī)格
參考操作條件
確定我方儀表性能,需采用/遵循以下條件:
■ 水溫為 20.0 °C 至 25.0 °C,水壓為 1.000 barg 至 2.00 barg
■ 空氣和天然氣的溫度為 20.0 °C 至 25.0 °C,壓力為 34.47 barg 至 99.97 barg
■ 精度基于行業(yè)認(rèn)證標(biāo)定裝置,符合 ISO 17025/IEC 17025 標(biāo)準(zhǔn)
作為科里奧利效應(yīng)的實(shí)際應(yīng)用,科里奧利質(zhì)量流量計(jì)的工作原理是使得有介質(zhì)流經(jīng)的流量管發(fā)生振動(dòng)。盡管振動(dòng)并非完整的圓形,仍形成了旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系統(tǒng),從而引發(fā)科里奧利效應(yīng)。傳感器檢測(cè)并分析流量管頻率、相位差和振幅的變化。具體的檢測(cè)方法會(huì)因流量計(jì)設(shè)計(jì)不同而不同。這些被觀測(cè)到的變化代表了流體的質(zhì)量流量和密度。
質(zhì)量流量測(cè)量
測(cè)量管在力的作用下發(fā)生擺動(dòng),從而產(chǎn)生正弦波。流量為零時(shí),兩根管道同相地發(fā)生振動(dòng)。有流量時(shí),科里奧利力促使管道發(fā)生彎曲,從而引發(fā)相偏移。測(cè)量正弦波之間的時(shí)差,此時(shí)差與質(zhì)量流量成正比。
密度測(cè)量
測(cè)量管以其固有頻率振動(dòng)。管道內(nèi)介質(zhì)質(zhì)量的變化將導(dǎo)致管道固有頻率發(fā)生相應(yīng)的變化。通過管道的頻率變化來計(jì)算密度。
溫度測(cè)量
溫度作為測(cè)量變量,可用作輸出量。此外,溫度還可用于在傳感器內(nèi)部補(bǔ)償溫度變化對(duì)楊氏彈性模量的影響。
儀表特性
■ 介質(zhì)質(zhì)量流量的測(cè)量精度獨(dú)立于操作溫度、壓力或組分。然而,傳感器的壓降取決于操作溫度、壓力和介質(zhì)的組分。
■ 規(guī)格與功能隨型號(hào)而異,某些型號(hào)可能有較少的可用選項(xiàng)。
性能規(guī)格
參考操作條件
確定我方儀表性能,需采用/遵循以下條件:
■ 水溫為 20.0 °C 至 25.0 °C,水壓為 1.000 barg 至 2.00 barg
■ 空氣和天然氣的溫度為 20.0 °C 至 25.0 °C,壓力為 34.47 barg 至 99.97 barg
■ 精度基于行業(yè)認(rèn)證標(biāo)定裝置,符合 ISO 17025/IEC 17025 標(biāo)準(zhǔn)
