Un medidor de caudal másico de Coriolis mide o caudal másico de fluídos utilizando o efecto Coriolis, un principio físico que describe como se comporta unha masa en movemento dentro dun sistema rotatorio ou oscilante. A diferenza dos medidores de caudal tradicionais que miden o caudal volumétrico, un medidor de Coriolis mide directamente o caudal másico, o que o fai moi preciso e independente dos cambios de temperatura, presión, viscosidade ou densidade.
Dentro do contador, un ou dous tubos especialmente deseñados vibran continuamente á súa frecuencia natural mediante un sistema de accionamento electromagnético. Cando non hai fluído, o patrón de vibración dos tubos é simétrico. Non obstante, cando o fluído comeza a fluír a través dos tubos vibrantes, a forza de Coriolis provoca unha lixeira torsión ou desprazamento de fase nos tubos. Esta deflexión é extremadamente pequena pero medible con precisión.
Uns sensores situados ao longo dos tubos detectan a diferenza de tempo (desprazamento de fase) entre os sinais de vibración de entrada e saída. A magnitude deste desprazamento de fase é directamente proporcional ao caudal másico. Canto maior sexa o caudal, maior será a deformación do tubo e a diferenza de sinal. O transmisor converte entón esta información nunha lectura de caudal másico.
Ademais da medición do caudal másico, os medidores de caudal Coriolis poden medir simultaneamente a densidade do fluído. Os cambios na densidade afectan á frecuencia de vibración dos tubos, o que permite que o sistema calcule a densidade en tempo real. Cos sensores de temperatura incorporados, o medidor tamén pode proporcionar compensación de temperatura e mesmo calcular o caudal volumétrico se é necesario.
Dado que o principio de medición se basea na masa en lugar do volume, os medidores Coriolis son ideais para aplicacións que requiren alta precisión, como o procesamento químico, o petróleo e o gas, a produción de alimentos e a fabricación farmacéutica. A súa capacidade para medir o fluxo másico, a densidade e a temperatura nun dispositivo compacto convérteos nunha das tecnoloxías de medición de fluxo máis versátiles e fiables dispoñibles na actualidade.
Data de publicación: 28 de febreiro de 2026