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가스 코리올스 유량계에 대한 간단한 소개

유체가 회전 튜브를 통해 흐르면 튜브 벽에 힘이 생깁니다. 터빈을 연구하면서 1832 년 코리올리스가 발견 한이 힘은 코리올리 힘으로 불립니다. 1977 년 미국 회사 인 Micro Motion의 창립자는이 원칙을 기반으로 세계 최초의 실제 가스 코리 올리스 유량계를 개발했습니다. 가스 코리올리 유량계는 코리올리 힘을 기반으로합니다. 센서에는 중간에 구동 코일이 있고 양쪽 끝에는 감지 코일이있는 2 개의 병렬 흐름 튜브가 포함되어 있습니다. 송신기가 제공하는 여기 전압이 드라이브 코일에 적용되면 진동 튜브는 앞뒤로 진동합니다. 산업 공정의 유체 배지가 센서의 진동 튜브를 통해 흐르면 튜브에 코리올리 힘 효과를 생성하여 비틀림 진동을 일으 킵니다. 튜브의 양쪽 끝에서 감지 코일은 상이한 상으로 두 개의 신호를 생성합니다. 이 두 신호 사이의 위상차는 센서를 통과하는 유체의 질량 유량에 비례합니다. 컴퓨터는 진동 튜브를 통해 질량 유량을 계산합니다. 센서를 통해 흐르는 다른 배지는 진동 튜브의 다른 주 진동 주파수를 가지며, 이는 중간 밀도를 계산하는 데 사용됩니다. 센서의 진동 튜브에 장착 된 백금 저항 저항은 매체의 온도를 간접적으로 측정합니다.

가스 코리 올리스 유량계는 유량계를 통과하는 배지의 질량 흐름을 직접 측정하고 배지 밀도와 간접적으로 온도를 측정 할 수 있습니다. 송신기는 단일 - 칩 마이크로 컴퓨터를 기반으로 한 지능형 기기이므로 위에서 언급 한 세 가지 기본 수량을 기반으로 12 개 이상의 매개 변수를 도출 할 수 있습니다. Gas Coriolis Flowmeters는 유연한 구성, 강력한 기능 및 높은 비용 - 성능 비율을 제공하여 새로운 세대의 유량계가됩니다.

유량계는 파이프 라인의 질량 흐름을 측정합니다. 측정 된 유체가 압력 및 온도와 같은 매개 변수에서 상당한 변동을받는 경우, 부피 흐름 만 측정하면 유체 밀도의 변화로 인해 상당한 측정 오류가 발생할 수 있습니다. 양의 변위 및 차압 유량계에서, 측정 된 유체의 밀도는 30% 증가하여 유동 측정에서 30-40% 오차를 초래할 수있다. 자동화가 증가함에 따라 많은 생산 공정이 흐름 측정에 새로운 요구를 제기하고 있습니다. 화학 반응은 원료의 질량 (부피가 아님)에 의해 제어됩니다. 증기 및 공기 흐름의 가열 및 냉각 효과는 또한 질량 흐름에 비례합니다. 항공기 및 미사일의 제품 품질, 정확한 비용 회계 및 연료 수량 제어에 대한 엄격한 제어에는 정확한 흐름 측정이 필요합니다. 따라서 가스 코리올리 유량계는 중요한 흐름 측정 기기입니다.

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