Controlador de flujo másico de gas y medidor de flujo másico de gas ¿ha aprendido a distinguir entre un controlador de flujo másico de gas (MFC) y un medidor de flujo másico de gas (MFM)? MFC es un dispositivo con control de flujo másico de gas, mientras que MFM no tiene dispositivos de control de gas con capacidad de flujo másico. MFC es la abreviatura de MassFlowntroller, es decir, control de flujo másico. Cuando el fluido fluye en el tubo giratorio, generará una fuerza en la pared del tubo. Fue descubierto por Coriolis en 1832 cuando estudiaba la turbina hidráulica, y se conoce como la fuerza de Coriolis. El medidor de flujo másico se basa en la fuerza de Coriolis. Hay dos tubos vibratorios paralelos en forma de T dentro del sensor . La bobina de accionamiento está instalada en el medio y la bobina de captación está instalada en ambos extremos. Cuando el voltaje de excitación proporcionado por el transmisor se aplica a la bobina impulsora, el tubo vibratorio vibra periódicamente de un lado a otro, y el medio fluido en el proceso industrial fluye a través del tubo vibratorio del sensor, lo que producirá un efecto de fuerza de Coriolis en el tubo vibratorio, haciendo que los dos tubos vibratorios vibren torsionalmente, y las bobinas de captación instaladas en ambos extremos del tubo vibratorio generarán dos conjuntos de señales con diferentes fases, y la diferencia entre las dos señales es proporcional al caudal másico del fluido que pasa a través del sensor. La computadora calcula el caudal másico a través del tubo vibratorio. Cuando diferentes medios fluyen a través del sensor, la frecuencia de vibración principal del tubo vibratorio es diferente, y la densidad del medio se calcula en consecuencia. La resistencia de platino instalada en el tubo vibratorio del sensor puede medir indirectamente la temperatura del medio. El caudalímetro másico mide directamente el caudal másico del medio que pasa a través del caudalímetro, y también puede medir la densidad del medio e indirectamente medir la temperatura del medio. Dado que el transmisor es un instrumento inteligente con un microordenador de un solo chip como núcleo, puede derivar más de una docena de parámetros para que los usuarios los utilicen según las tres magnitudes básicas mencionadas. El medidor de caudal másico ofrece una configuración flexible, potentes funciones y una excelente relación calidad-precio. Se trata de una nueva generación de medidores de caudal. Un instrumento de medición de caudal para medir el caudal másico en una tubería. Cuando el fluido medido se somete a grandes variaciones de presión, temperatura y otros parámetros, si solo se mide el caudal volumétrico, se producirá un gran error de medición debido a la variación de la densidad del fluido. En los medidores de caudal de desplazamiento positivo y presión diferencial, la densidad del fluido medido puede variar un 30 %, lo que provoca un error del 30 % al 40 % en el caudal. Con el creciente nivel de automatización, muchos procesos de producción han planteado nuevos requisitos para la medición de caudal. El curso de una reacción química se controla mediante la masa (en lugar del volumen) de los materiales de partida. Los efectos de calentamiento y enfriamiento del vapor y el aire también son proporcionales al caudal másico. El control estricto de la calidad del producto, la contabilidad precisa de costos y el control preciso del volumen de combustible y de la maquinaria también requieren una medición precisa del caudal másico. Por lo tanto, el medidor de caudal másico es un instrumento importante para la medición de caudal. Los medidores de caudal másico se dividen en dos categorías: el tipo directo, es decir, el caudal másico se emite directamente; el tipo indirecto o de derivación, como la combinación de un medidor de caudal ultrasónico y un densímetro, cuyas salidas se multiplican para obtener el caudal másico.
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