测量原理
作为科里奥利效应的实际应用,科里奥利质量流量计的工作原理是使得有介质流经的流量管发生振动。尽管振动并非完整的圆形,仍形成了旋转坐标系统,从而引发科里奥利效应。传感器检测并分析流量管频率、相位差和振幅的变化。具体的检测方法会因流量计设计不同而不同。这些被观测到的变化代表了流体的质量流量和密度。
质量流量测量
测量管在力的作用下发生摆动,从而产生正弦波。流量为零时,两根管道同相地发生振动。有流量时,科里奥利力促使管道发生弯曲,从而引发相偏移。测量正弦波之间的时差,此时差与质量流量成正比。
密度测量
测量管以其固有频率振动。管道内介质质量的变化将导致管道固有频率发生相应的变化。通过管道的频率变化来计算密度。
温度测量
温度作为测量变量,可用作输出量。此外,温度还可用于在传感器内部补偿温度变化对杨氏弹性模量的影响。
仪表特性
■ 介质质量流量的测量精度立于操作温度、压力或组分。然而,传感器的压降取决于操作温度、压力和介质的组分。
■ 规格与功能随型号而异,某些型号可能有较少的可用选项。
性能规格
参考操作条件
确定我方仪表性能,需采用/遵循以下条件:
■ 水温为 20.0 °C 至 25.0 °C,水压为 1.000 barg 至 2.00 barg
■ 空气和气的温度为 20.0 °C 至 25.0 °C,压力为 34.47 barg 至 99.97 barg
■ 精度基于行业认证标定装置,符合 ISO 17025/IEC 17025 标准
气体流量
选择传感器用于气体测量时,传感器的压降取决于操作温度、压力和介质的组分。因此,当为任何特定气体应用选择传感器时,强烈建议使用在线商城选型工具 Sizing and Selection Tool(在线商城选型工具)对每一台传感器进行选型计算
零点稳定性
当流量值接近流量范围的小限值范围时,流量计精度开始偏离所声明的准确度,这时须考虑零点稳定性,如量程比部分所述。
当操作流量的精度开始偏离所声明的准确度,流量计准确度将取决于公式:准确度= (零点稳定性/ 流量值) x **。重复性同样会受小流量测量的影响。
量程比
下列图表展示了多种流量条件下测量特性的一个示例。如果流量要求较大量程比(大于 20:1),则零点稳定性值可能会由于受制于流体条件和所用仪表,从而影响性能。
过程压力等级
传感器工作压力表示传感器可达到的过程压力等级。过程连接类型以及环境温度和过程介质温度可能会降低此等级。
所有传感器均符合欧盟承压设备指令 2014/68/EU 的要求。
部分传感器型号也符合该表中的压力额定值对应的 ASME B31.1 动力管道设计规范。配有 JIS 过程连接的传感器不符合 ASME B31.1 动力管道规范。