Os medidores de vazão mássica Coriolis (CMFMs) integram tecnologia de sensoriamento avançada e design estrutural para fornecer medições de vazão confiáveis e multifuncionais. Abaixo estão suas principais características, otimizadas para especificações técnicas, documentação de exportação e consultoria técnica para clientes:
Estrutura de sensoriamento baseada em vibração: Equipada com um ou mais tubos de medição vibratórios (modelos comuns: em forma de U, retos, com dupla curvatura ou com curvatura simples), acionados por um atuador piezoelétrico ou eletromagnético na frequência natural do tubo. A vibração é estável e não é facilmente afetada por interferências mecânicas externas, garantindo a detecção consistente das diferenças de fase induzidas pela força de Coriolis.
Detecção direta de vazão mássica: A principal característica que o diferencia dos medidores de vazão volumétrica é a medição direta da vazão mássica, detectando a diferença de fase entre as extremidades de entrada e saída do tubo vibratório. Isso elimina a necessidade de cálculos de compensação de densidade, temperatura ou pressão, evitando erros cumulativos decorrentes da conversão indireta.
Capacidade de medição de múltiplos parâmetros
Um único dispositivo pode medir simultaneamente a vazão mássica, a densidade do fluido e a temperatura sem sensores adicionais. Para a medição da densidade, ele aproveita a correlação entre a frequência natural do tubo vibratório e a densidade do fluido em seu interior; a temperatura é detectada por sensores de temperatura integrados na parede do tubo. Alguns modelos de ponta também podem calcular a vazão volumétrica e a concentração (para misturas binárias).
Design de Fluxo Não Intrusivo: Sem partes móveis, obstáculos ou componentes que limitem o fluxo do fluido. Este design evita a perda de pressão, entupimentos ou desgaste (crucial para pastas ou fluidos viscosos) e garante a passagem desimpedida do fluido, tornando-o adequado tanto para fluidos limpos quanto contaminados.
Imunidade a distúrbios de fluxo
Não é afetado por distorções no perfil de fluxo causadas por componentes da tubulação a montante/jusante (por exemplo, curvas, válvulas, bombas). Ao contrário dos medidores de vazão tipo vórtice ou eletromagnéticos, não requer longos trechos retos de tubulação para instalação, permitindo montagem flexível em espaços compactos.
Alta precisão e estabilidade
Apresenta excelente precisão (tipicamente ±0,1% a ±0,5% da leitura) e repetibilidade (±0,02% a ±0,1% da leitura), em conformidade com normas internacionais como ISO 9104 e ASTM D5125. O desempenho da medição permanece estável mesmo sob condições operacionais extremas (alta temperatura, alta pressão, alta viscosidade).
Ampla compatibilidade com mídias e aplicativos
Adequado para medir líquidos (incluindo fluidos de alta viscosidade, como petróleo bruto e adesivos), gases, fluxos multifásicos (por exemplo, líquidos com bolhas em suspensão) e pastas (por exemplo, pastas minerais, pastas alimentícias). Aplicável a indústrias como petróleo e gás, química, alimentos e bebidas, farmacêutica e tratamento de efluentes.
O Processamento Digital de Sinais adota transmissores digitais avançados com filtragem adaptativa integrada e algoritmos de processamento de sinal. Esses algoritmos suprimem a interferência de vibrações externas, melhoram a relação sinal-ruído e permitem a saída de dados em tempo real (por exemplo, 4–20 mA, HART, Modbus, Profibus) para integração perfeita com sistemas de controle industrial.
Data da publicação: 21/12/2025