Skip to main content

Wat is een massastroommeter?

Een massastroommeter is een apparaat dat wordt gebruikt om de stroom van een vloeistof of gas in een vaste tijd door een buis te meten.Massastroom verwijst in deze zin naar het gewicht en niet naar het volume van de stof.Massastroommeting wordt gebruikt in verschillende wetenschappelijke en industriële toepassingen en wordt bereikt met een van de twee veel voorkomende soorten massastroommeters: de traagheids- of Coriolis -meter en de thermische massastroommeter.

Massastroom, niet verward met volumetrische stroom, is een meting van vloeistof of gasmassa voorbij een vast punt in een specifiek tijdsbestek.De standaardunit van maatregel voor massastroom is ponden per seconde of kilogram per seconde in plaats van gallons of liters per seconde.Deze metingen worden uitgevoerd met een van de twee verschillende soorten massastroommeter.De eerste maakt gebruik van een natuurlijk fenomeen dat bekend staat als het Coriolis -effect om de massastroom te meten.Het tweede type maakt gebruik van de principes van thermische overdracht.

De coriolis of traagheidsmassastroommeter gebruikt vloeistof die door een opstelling van buizen stroomt die worden onderworpen aan een geïnduceerde semi-cirkelvormige trillingskracht.Het resulterende Coriolis -effect leidt tot de oscillatie in verschillende delen van de buisregeling die uit fase verschuiven.De mate van deze faseverschuiving is recht evenredig met de massastroom van de vloeistof in de buis.Sensoren die op de buis zijn geplaatst, meten de amplitude, frequentie en faseverschuiving van deze oscillaties.De massastroom van de vloeistof wordt vervolgens geëxtrapoleerd uit de sensorwaarden.

Het tweede gemeenschappelijke type massastroommeter, de thermische variant, gebruikt het principe van warmteoverdracht onder geregelde omstandigheden om stroomsnelheden te berekenen.Gas of vloeistof wordt door een buis geleid waar deze wordt blootgesteld aan een warmtebron.Terwijl de vloeistofmoleculen de warmtebron passeren, absorberen ze thermische energie, waardoor de bron wordt gekoeld.Hoe groter de massa vloeistof die de warmtebron passeert, hoe groter het koeleffect.

De snelheid waarmee de moleculaire energieoverdracht plaatsvindt, is een bekende constante, en de omvang van de koeling is een meetbare variabele.Deze twee factoren worden gebruikt om het aantal moleculen te berekenen dat in een bepaalde periode over de warmtebron is gegaan.Uit dit resultaat wordt de exacte massastroom berekend.Een gedetailleerd thermisch profiel van de vloeistof en de stroomkarakteristieken kan ook worden geleerd uit de resultaten van de thermische overdracht.