Кориолисовиот масеномер го мери протокот на маса на флуидите со користење на Кориолисовиот ефект, физички принцип што опишува како се однесува подвижна маса во ротирачки или осцилирачки систем. За разлика од традиционалните броила на проток што мерат волуметриски проток, Кориолисовиот броиломер директно го мери протокот на маса, што го прави многу прецизен и независен од промените во температурата, притисокот, вискозитетот или густината.
Внатре во мерачот, една или две специјално дизајнирани цевки континуирано вибрираат на нивната природна фреквенција од страна на електромагнетен погонски систем. Кога не тече флуид, шемата на вибрации на цевките е симетрична. Меѓутоа, кога флуидот почнува да тече низ вибрирачките цевки, Кориолисовата сила предизвикува мало извиткување или фазно поместување во цевките. Ова отклонување е исклучително мало, но прецизно мерливо.
Сензорите лоцирани по должината на цевките ја детектираат временската разлика (фазно поместување) помеѓу сигналите за вибрации на влезот и излезот. Големината на ова фазно поместување е директно пропорционална на брзината на масен проток. Колку е поголем протокот, толку е поголема деформацијата на цевката и разликата во сигналот. Потоа предавателот ги претвора овие информации во отчитување на масен проток.
Покрај мерењето на масовниот проток, Кориолисовите мерачи на проток можат истовремено да ја мерат густината на течноста. Промените во густината влијаат на фреквенцијата на вибрации на цевките, овозможувајќи му на системот да ја пресмета густината во реално време. Со вградените сензори за температура, мерачот може да обезбеди и температурна компензација, па дури и да пресмета волуметриски проток доколку е потребно.
Бидејќи принципот на мерење се базира на маса, а не на волумен, Кориолисовите броила се идеални за апликации што бараат висока прецизност, како што се хемиска обработка, нафта и гас, производство на храна и фармацевтско производство. Нивната способност да мерат масен проток, густина и температура во еден компактен уред ги прави една од најразновидните и најсигурни технологии за мерење на проток достапни денес.
Време на објавување: 28 февруари 2026 година