O fluxômetro de massa Koch CG-80 é um medidor de fluxo que mede a massa de fluidos de acordo com o princípio da força Koch. Requisitos de instalação não são altos (geralmente não há requisitos para o segmento de tubulação direta acima e abaixo); Funcionamento confiável e baixa taxa de manutenção.
Um,Medidor de fluxo de massa KochCaracterísticas do produto:
1, sem peças móveis, baixa taxa de manutenção
2, ao mesmo tempo, pode fornecer vários parâmetros de medição, como fluxo de massa, temperatura, densidade, etc.
3, sem influência de fluxo, economizar design de instalação e custos
Ampla gama de aplicações, o mesmo sensor, pode ser usado para medição de vários meios
Os principais parâmetros são os seguintes:
| Precisão da medição | Nível 0.2 |
| Precisão da medição da temperatura | ±1℃ |
| Zui grande fluxo Kg / min | 30000 |
| Zui grande pressão de trabalho | 4MPa |
| Temperatura do fluido | -200℃~200℃ |
| Temperatura ambiente | -50℃~200℃ |
| Especificações mm | 80 |
| Interface do sensor | DN80 franja |
| Material do tubo de medição | 316L |
| Nível de proteção contra explosões | Ex ibIIBT3Gb |

Princípio de medição:
O medidor de fluxo de massa CG-80 foi fabricado com base no princípio da força de Koch. Sob o efeito da corrente de accionamento, aplicando uma certa frequência de vibração ao tubo de medição, a força do campo magnético e a força de Koch dentro do tubo farão com que os dois tubos de medição produzam a vibração correspondente (Figura 1-1). Quando o fluido é desviado através do divisor interno da flange de entrada para dois tubos de medição paralelos, devido à força de Koch, o tubo de medição terá uma pequena curvatura (diferença de fase), enquanto o grau de curvatura do tubo está relacionado apenas com o fluxo de massa do fluido que passa por ele. Ao detectar o grau de curvatura da parede do tubo, podemos medir diretamente o fluxo de massa.
IV. Princípio de funcionamento
O fluxômetro de massa Koch CG-80 mede a massa de fluidos com base no fenômeno da força Koch. Quando o meio medido flui através do tubo à velocidade v e o tubo gira em torno do eixo perpendicular à velocidade do ângulo de fluxo, a força gerada é a força Corioli.
Quando o meio sai desse eixo de rotação, ele deve acelerar para uma velocidade circular cada vez maior (a força necessária é chamada de força de Corioli em homenagem ao seu descobridor), quando a força de Corioli diminui a rotação; Quando o fluxo do meio está na mesma direção do eixo de rotação, o efeito oposto ocorre, e a força Corioli aumenta a rotação.