O medidor de fluxo de massa Koch mede diretamente o fluxo de massa do meio através do medidor de fluxo, além de medir a densidade do meio e medir indiretamente a temperatura do meio. Como o transmissor é um medidor inteligente baseado em um único chip, mais de uma dúzia de parâmetros podem ser exportados para uso do usuário com base nas três quantidades básicas acima. A configuração do medidor de fluxo é flexível, potente e o desempenho é um medidor de fluxo de nova geração.
Um fluido que flui dentro de um tubo giratório produz uma força sobre a parede do tubo, que foi descoberta por Corioli em 1832 ao estudar turbinas, chamada de força Cohen. Em 1977, o fundador da MicroMotion desenvolveu um medidor de fluxo de massa Koch que poderia ser usado no mundo.
A medição de fluxo de massa é baseada na força de Cohen, no interior do sensor há dois tubos de fluxo paralelos, com bobina central, bobina de detecção em ambas as extremidades, quando a tensão de estímulo fornecida pelo transmissor é adicionada à bobina de accionamento, o tubo de vibração é vibração de ciclo recorrente, o meio fluído do processo industrial flui através do tubo de vibração do sensor, gerará um efeito de Cohen no tubo de vibração, tornando os dois osciladores vibrar, a bobina de detecção instalada em ambas as extremidades do tubo de vibração gerará dois conjuntos de sinais diferentes de fase, a diferença de fase destes dois sinais é proporcional ao fluxo de massa de fluido do sensor de fluxo.
O computador calcula o fluxo de massa que flui através do oscilador. Quando o fluxo de mídia é diferente através do sensor, a frequência principal do oscilador é diferente, de acordo com o qual a densidade do mídia é calculada. A resistência de platina instalada no oscilador do sensor mede indiretamente a temperatura do meio.
Quais são os efeitos da medição da pressão do meio quando o medidor de massa Koch é usado?
Quando a diferença entre a pressão operacional e a pressão de inspeção é grande, devido à mudança na pressão do meio de medição afetará o grau de tensão do tubo de medição e o grau do efeito Budden, destruindo a simetria do tubo de medição, causando assim mudanças na sensibilidade de medição do fluxo do sensor e da densidade, para medição de alta precisão ainda não pode ser ignorada.
Solução: Podemos eliminar ou reduzir esse efeito com compensação de pressão e ajuste de ponto zero com pressão no medidor de fluxo de massa. Existem duas formas de configurar a compensação de pressão:
(1) Se a pressão operacional for um valor fixo conhecido, o valor de pressão externa pode ser introduzido no transmissor de fluxômetro de massa para compensação.
(2) Se a mudança de pressão operacional for significativa, a configuração do transmissor do medidor de fluxo de massa pode ser realizada para consultar um dispositivo de medição de pressão externo, através deste dispositivo de medição de pressão externo para obter valores dinâmicos de pressão em tempo real para compensação. Observação: na configuração de compensação de pressão, a pressão de verificação de fluxo deve ser fornecida.

O medidor de fluxo de massa Koch mede diretamente o fluxo de massa do meio através do medidor de fluxo, além de medir a densidade do meio e medir indiretamente a temperatura do meio. Como o transmissor é um medidor inteligente baseado em um único chip, mais de uma dúzia de parâmetros podem ser exportados para uso do usuário com base nas três quantidades básicas acima. A configuração do medidor de fluxo é flexível, potente e o desempenho é um medidor de fluxo de nova geração.
Medidor de fluxo para medir o fluxo de massa dentro da tubulação. Em condições de grande variação de parâmetros como pressão, temperatura e outros, o fluxo volumétrico é medido apenas devido à mudança da densidade do fluido. Em medidores de fluxo volumétricos e de pressão diferencial, a densidade do fluido medido pode variar em 30%, o que pode gerar um erro de fluxo de 30 a 40%.
Com o aumento do nível de automação, muitos processos de produção apresentam novos requisitos para a medição do fluxo. O processo de reação química é controlado pela massa (e não pelo volume) da matéria-prima. Os efeitos de aquecimento e arrefecimento do vapor e do fluxo de ar também são proporcionais ao fluxo de massa. O controle rigoroso da qualidade dos produtos, a contabilidade precisa dos custos e o controle da quantidade de combustível em aeronaves também exigem medições precisas do fluxo de massa.

Os principais parâmetros técnicos do medidor de fluxo de massa Koch:
| modelo | CNG-15T |
| Nível de precisão | 0.2 |
| Velocidade de fluxo | 50 kg/min |
| Densidade | ± 0,002g / cm3 |
| Precisão da medição da temperatura | ± 1 ° C |
| Estabilidade zero | 0,009kg/min |
| Repetibilidade | 0.05% |
| Grande pressão de trabalho | 25MPa |
| Diâmetro | 15 milímetros |
| Porta de conexão | Customizable |
| Temperatura do fluido | -200 ~ 200 ° C |
| Material do tubo de medição | Aço inoxidável Aço inoxidável 316L |
| Casco do sensor | Aço inoxidável Aço inoxidável 304 |
| Umidade relativa | ≤95%, não condensado |
| Perda de pressão | ≤0.2MPa |
| Nível de proteção contra explosões | Ex [ib] IIBT1 ~ T6 Gb / Ex [ib] IICT1 ~ T6 Gb |
| Pressão atmosférica | 86 ~ 106kPa |
| Tensão de trabalho | AC85 ~ 265V, DC24V |
| Protocolo de comunicação | RS485 Modbus RTU |
| embalagem | 1set / caixa |
| Tamanho da embalagem | 630 * 630 * 580mm |
| Peso Bruto | 14 quilos |
| Período de garantia | 2 anos |