Um medidor de vazão mássica Coriolis mede a taxa de fluxo de massa de fluidos utilizando o efeito Coriolis, um princípio físico que descreve como uma massa em movimento se comporta dentro de um sistema rotativo ou oscilante. Ao contrário dos medidores de vazão tradicionais que medem o fluxo volumétrico, um medidor Coriolis mede diretamente o fluxo de massa, tornando-o altamente preciso e independente de variações de temperatura, pressão, viscosidade ou densidade.
Dentro do medidor, um ou dois tubos especialmente projetados são continuamente vibrados em sua frequência natural por um sistema de acionamento eletromagnético. Quando não há fluxo de fluido, o padrão de vibração dos tubos é simétrico. No entanto, quando o fluido começa a fluir através dos tubos vibratórios, a força de Coriolis causa uma ligeira torção ou defasagem nos tubos. Essa deflexão é extremamente pequena, mas precisamente mensurável.
Sensores localizados ao longo dos tubos detectam a diferença de tempo (desfasamento) entre os sinais de vibração de entrada e saída. A magnitude desse desfasamento é diretamente proporcional à vazão mássica. Quanto maior a vazão, maior a deformação do tubo e a diferença de sinal. O transmissor então converte essa informação em uma leitura de vazão mássica.
Além da medição da vazão mássica, os medidores de vazão Coriolis podem medir simultaneamente a densidade do fluido. As variações na densidade afetam a frequência de vibração dos tubos, permitindo que o sistema calcule a densidade em tempo real. Com sensores de temperatura integrados, o medidor também pode fornecer compensação de temperatura e até mesmo calcular a vazão volumétrica, se necessário.
Como o princípio de medição se baseia na massa e não no volume, os medidores de Coriolis são ideais para aplicações que exigem alta precisão, como processamento químico, petróleo e gás, produção de alimentos e fabricação farmacêutica. Sua capacidade de medir vazão mássica, densidade e temperatura em um único dispositivo compacto os torna uma das tecnologias de medição de fluxo mais versáteis e confiáveis disponíveis atualmente.
Data da publicação: 28/02/2026