El medidor de flujo de masa de Koch puede medir directamente el flujo de masa del medio que pasa por el medidor de flujo, así como la densidad del medio y la temperatura del medio de medición indirecta. Debido a que el transmisor es un instrumento inteligente con un solo chip como núcleo, se pueden exportar más de una docena de parámetros para el uso de los usuarios de acuerdo con las tres cantidades básicas anteriores. El medidor de flujo tiene una configuración flexible, una función potente y una alta relación rendimiento - precio, y es una nueva generación de medidores de flujo.
El fluido ejerce una fuerza sobre la pared del tubo cuando fluye dentro del tubo giratorio, que fue descubierto por Coriolis cuando estudió la turbina en 1832, conocida como fuerza de coriolis. En 1977, el fundador de la compañía estadounidense micromotion desarrolló un medidor de flujo de masa de Koch en el mundo que se puede utilizar efectivamente de acuerdo con este principio.
El medidor de flujo de masa se basa en la fuerza de coriolis, con dos tubos de flujo paralelos en el interior del sensor, una bobina en el Centro y una bobina de detección en ambos extremos. cuando el voltaje de excitación proporcionado por el transmisor se aplica a la bobina de accionamiento, el tubo de vibración hace vibraciones cíclicas de ida y vuelta. El flujo medio de líquido del proceso industrial a través del tubo de vibración del sensor producirá un efecto de Coriolis en el tubo de vibración, haciendo que los dos tubos de vibración vibran de torsión. la bobina de detección instalada en ambos extremos del tubo de vibración producirá dos grupos de señales con diferentes fases. la diferencia de fase de estas dos señales es proporcional al flujo de masa de líquido que fluye a través del sensor.
La solución informática calcula el flujo de masa que fluye a través del vibrador. Cuando diferentes medios fluyen a través del sensor, la frecuencia de vibración principal del tubo de vibración es diferente, de acuerdo con la cual se resuelve la densidad media. La resistencia al platino instalada en el vibrador del sensor puede medir indirectamente la temperatura del medio.
¿¿ cuáles son los efectos de medir la presión del Medio cuando se utiliza el medidor de flujo de masa de koch?
Cuando la presión de operación es muy diferente de la presión de verificación, debido a que el cambio de la presión del medio de medición afectará el grado de tensión y el grado de efecto budden del tubo de medición, destruirá la simetría del tubo de medición, lo que provocará un cambio en la sensibilidad de medición del flujo y la densidad del sensor, que no puede ser ignorado para la medición de alta precisión.
Solución: podemos eliminar o reducir este impacto mediante la compensación de presión del medidor de flujo de masa y el ajuste cero de presión. Entre ellos, la configuración de la compensación de presión tiene dos métodos:
(1) si la presión de operación es un valor fijo conocido, se puede introducir un valor de presión externa en el transmisor del medidor de flujo de masa para compensar.
(2) si el cambio de presión de operación es más significativo, se puede realizar la configuración del transmisor del medidor de flujo de masa para consultar un equipo de medición de presión externa, a través del cual se obtiene un valor de presión dinámica en tiempo real para compensar. Nota: al configurar la compensación de presión, se debe proporcionar la presión de verificación de flujo.

El medidor de flujo de masa de Koch puede medir directamente el flujo de masa del medio que pasa por el medidor de flujo, así como la densidad del medio y la temperatura del medio de medición indirecta. Debido a que el transmisor es un instrumento inteligente con un solo chip como núcleo, se pueden exportar más de una docena de parámetros para el uso de los usuarios de acuerdo con las tres cantidades básicas anteriores. El medidor de flujo tiene una configuración flexible, una función potente y una alta relación rendimiento - precio, y es una nueva generación de medidores de flujo.
Instrumento de medición de flujo para medir el flujo de masa en la tubería. Cuando el líquido medido se encuentra en condiciones en las que la presión, la temperatura y otros parámetros cambian mucho, si solo se mide el flujo de volumen, traerá un gran error de medición debido a los cambios en la densidad del líquido. En los medidores de flujo voluminosos y de presión diferencial, la densidad del líquido medido puede cambiar un 30%, lo que producirá un error del 30% al 40% en el flujo.
Con la mejora del nivel de automatización, muchos procesos de producción han planteado nuevos requisitos para la medición del flujo. El proceso de reacción química está controlado por la calidad (no por el volumen) de la materia prima. Los efectos de calentamiento y enfriamiento del vapor y el flujo de aire también son proporcionales al flujo de masa. El estricto control de la calidad del producto, la contabilidad precisa de costos y el control de la cantidad de combustible de la aeronave también requieren mediciones precisas del flujo de masa.

Parámetros técnicos principales del medidor de flujo de masa de koch:
| modelo | CNG-15T |
| Nivel de precisión | 0.2 |
| Gran velocidad de flujo | 50 kg/min |
| Densidad | ± 0.002g/cm3 |
| Precisión de la medición de la temperatura | ±1°C |
| Estabilidad cero | 0,009kg/min |
| Repetibilidad | 0,05% |
| Gran presión laboral | 25MPa |
| Calibre | 15 mm |
| Puerto de conexión | Se puede personalizar personalizado |
| Temperatura del fluido | -200 ~ 200 ° C |
| Material de tubo de medición | Acero inoxidable Stainless Steel 316L |
| Carcasa del sensor | Acero inoxidable Stainless Steel 304 |
| Humedad relativa | ≤ 95%, no condensado |
| Pérdida de presión | ≤0.2MPa |
| Nivel a prueba de explosiones | Ex [ib] IIBT1 ~ T6 Gb / Ex [ib] IICT1 ~ T6 Gb |
| Fuerte presión atmosférica | 86 ~ 106kPa |
| Tensión de funcionamiento | AC85 ~ 265V, DC24V |
| Protocolo de comunicación | RS485 Modbus RTU |
| embalaje | 1set/cartón |
| Tamaño del embalaje | 630 * 630 * 580mm |
| Peso bruto | 14 kg |
| Período de garantía | 2 años |