Amikor összehasonlítodtömegáram vs térfogatáram, a gyakorlati különbség egyszerű: a tömegáramlás megmutatja, hogy valójában mennyi anyag mozog, míg a térfogatáram azt mutatja meg, hogy az anyag mennyi helyet foglal el mozgása közben. Mindkettő érvényes mérés. A baj akkor kezdődik, amikor az emberek felcserélhetőként kezelik őket -, és nem azok, különösen a gáz, a gőz és minden olyan folyadék esetében, amelynek sűrűsége a hőmérséklet, nyomás vagy összetétel függvényében változik.
Ez az útmutató ismerteti a tömegáram és a térfogatáram közötti különbséget, a közöttük való átváltást, a megfelelő választást és a mérés egy adott áramlásmérőhöz való hozzáigazítását. Mérnököknek és vásárlóknak íródott, akiknek meg kell adniuk a mérőt, nem csak egy kifejezést.
Gyors válasz:Használattérfogatáram(m³/h, L/perc, GPM) olyan stabil folyadékokhoz, mint a víz, ahol a sűrűség alig változik. Használattömegáramlás(kg/h, lb/h) gázokhoz, gőzhöz, üzemanyaghoz, adagoláshoz és bármilyen energia- vagy anyag{0}}kiegyenlítési munkához, ahol ugyanaz a térfogat nagyon eltérő mennyiségű anyagot képes tárolni. Ha a folyadék összenyomható, és nem biztos benne, mérje meg a tömeget vagy kompenzálja azt.

Tömegáram vs térfogatáram: Gyors összehasonlítás
A két mérés különböző kérdésekre ad választ. Tömegáramlási sebesség válaszokmennyi anyag mozog; térfogati áramlási sebesség válaszokmekkora hangerő mozog. Sűrűség köti össze őket, így ha a sűrűség ismert és stabil, akkor a köztük lévő átalakítás egyszerű. Amikor a sűrűség mozog -, a gázok normál esete - ez a kapcsolat bonyolulttá válik, és innen származik a legtöbb mérési hiba.

| Tényező | Tömegáramlás | Térfogatáramlás |
|---|---|---|
| Mit mér | Az anyag tényleges mennyisége | A mozgó folyadék által elfoglalt hely |
| Fő kérdés | Mennyi anyag mozog? | Mekkora hangerő mozog? |
| Alapképlet | tömegáram=sűrűség × térfogatáram | térfogatáram=terület × sebesség |
| Közös egységek | kg/h, kg/s, lb/h, g/perc | m³/h, L/perc, GPM, CFM |
| A sűrűség szerepe | Közvetlenül a mennyiséget jelenti | Csak akkor szükséges, ha tömeget szeretne |
| Hőmérséklet/nyomás | Változó gázviszonyok esetén robusztus | Az olvasás eltolódik, ha a sűrűség változik |
| A legjobb | Gázok, gőz, üzemanyagok, adagolás, egyensúly | Víz, stabil folyadékok, méretezés, HVAC |
| Tipikus mérőórák | Coriolis, termikus tömeg | Ultrahangos, mágneses, turbinás, PD, változó terület |
| Költséghajlam | Közvetlen tömegmérés esetén gyakran magasabb | Gyakran alacsonyabb az általános folyadékterhelés (mérettől, anyagtól, pontosságtól, tanúsítványtól függően) |
| Fő kockázat | Túl-megadja, hogy hol elegendő a hangerő | A gáz vagy gőz sűrűségváltozásának figyelmen kívül hagyása |
Mi az a tömegáramlási sebesség?
A tömegáramlási sebesség az az anyagmennyiség, amely egy ponton időegység alatt - áthalad egy csövön, csatornán, fúvókán vagy mérőn. Az irányító kapcsolat a következő:
ṁ = ρ × Q, holṁa tömegáram,ρa folyadék sűrűsége, ésQa térfogati áramlási sebesség.
Tipikus mértékegységek: kg/h, kg/perc, kg/s, g/perc, lb/h és t/h. A gázoknál az SLPM, SCCM, SCFM és Nm³/h is látható. Ezek térfogategységeknek tűnnek, de leírják amennyiségfix feltételekhez - érdemes emlékezni, mert ez gyakran okoz zavart.
Érje el a tömegáramot, ha az anyag tényleges mennyisége befolyásolja a minőséget, a költségeket, a biztonságot vagy az energiát:
- Vegyi adagolás, keverés és reakciószabályozás
- Üzemanyag és égési gáz fogyasztás
- Gőz és energia számítás
- A letéti átruházás és a számlázással kapcsolatos-mérések
- Minden olyan folyamat, ahol a hőmérséklet vagy a nyomás eléggé ingadozik a sűrűség mozgatásához
Ha ugyanaz a cső különböző mennyiségű felhasználható anyagot képes szállítani egyik óráról a másikra a nyomásváltozás miatt, a térfogat önmagában nem fogja megmondani, mire van szüksége. A mögöttes érzékelési elvhez lásd, hogyan atömegáram mérő működik.
Mi a térfogati áramlási sebesség?
A térfogati áramlási sebesség az időegység alatt egy pontot áthaladó folyadék térfogata. Az alapvető kapcsolat a következő:
Q = A × v, holQtérfogatáram,Aa keresztmetszeti áramlási terület-, ésvaz átlagos sebesség.
A tipikus mértékegységek a m³/h, m³/s, L/perc, L/h, GPM, CFM és ft³/perc. A térfogatáram a természetes választás vízhez és stabil folyadékokhoz, ahol a sűrűség normál körülmények között alig változik: hűtőhurkok, szivattyú-ürítés, öntözés, tartályok feltöltése, HVAC levegő kiegyensúlyozása és cső- vagy szivattyúméretezés. Ilyen esetekben a térfogatmérő általában egyszerűbb, olcsóbb és könnyebben karbantartható. A legtöbb sebesség-alapú műszer -, beleértveultrahangos áramlásmérők- ténylegesen méri a térfogatáramot, és csak akkor következtet a tömegre, ha megadja a sűrűséget.
Hogyan lehet a térfogatáramot tömegárammá alakítani?

A sűrűség összeköti a kettőt:
ṁ = Q × ρ, vagy átrendezve,Q = ṁ ÷ ρ.
Ez tisztán működik, ha a sűrűség ismert és állandó. A sűrűség változásának pillanatában megbízhatatlanná válik, és nem mérik és nem kompenzálják.
Egy gyors folyékony példa: 10 m³/h sebességgel folyó víz, nagyjából sűrűséggel1000 kg/m³, 10 m³/h × 1000 kg/m³=10,000 kg/h. A közelítés a vízre érvényes, mert sűrűsége meglehetősen stabil, bár még mindig sodródik a hőmérséklettel - a víz körülbelül 4%-kal könnyebb forráspont közelében, mint 4 fokon. Forró folyadékok, kevert folyadékok, iszapok vagy változó koncentrációjú folyadékok esetén ellenőrizze a sűrűséget, mielőtt megbízna az átalakításban.

Miért nehezebb a gázáramlás: sűrűség, hőmérséklet és nyomás?
A gáz sűrűsége nincs rögzítve. Sűrítsünk össze egy gázt, és ugyanannyi térfogat több tömeget tárol; melegítse fel, és kitágul, hogy nagyobb térfogatot foglaljon el. Ez közvetlenül következik aideális gáztörvény, az összenyomhatósági (Z) korrekcióval a valódi gázokra magasabb nyomáson. Tehát 100 m³/h levegő az egyik nyomáson és hőmérsékleten egyszerűen nem ugyanannyi levegő, mint 100 m³/h egy másikon.

Ezért a gázvezetékek tömegáramra, szabványos térfogategységekre, valamint hőmérséklet- és nyomáskompenzációra támaszkodnak. Ahhoz, hogy tömegáramot kapjon egy gáz térfogati leolvasásából, sűrűségre van szüksége -, ami azt jelenti, hogy élő nyomást és hőmérsékletet (és ideális esetben összetételt) kell betáplálni egy áramlási számítógépbe vagy távadóba. Egy gyakori, praktikus beállítás párosítja a sebesség- vagy nyomáskülönbség--nyomásmérőt anyomástávadóés egy hőmérséklet bemenet. A bökkenő az, hogy a kikövetkeztetett tömegáram csak annyira jó, mint ezek a bemenetek. Rosszul adja meg a sűrűséget, a nyomást, a hőmérsékletet vagy az összetételt, és a számított tömeg is rossz.
Aktuális áramlás vs standard áramlás: SCFM vs ACFM és Nm³/h
Az egyetlen leggyakoribb gáz{0}}mérési csapda összekeveri a tényleges térfogatáramot a szabványos térfogatárammal.

| Term | Példaegységek | Mit jelent | Hol használják |
|---|---|---|---|
| Valós térfogatáram | ACFM, tényleges m³/h | Térfogat a valós üzemi hőmérsékleten és nyomáson | Méretezés, sebességellenőrzés,{0}}nyomáscsökkentés |
| Szabványos térfogatáram | SCFM, Nm³/h, SLPM | A térfogat rögzített referencia hőmérsékletre és nyomásra normalizálva | Gázmennyiségek összehasonlítása, számlázási referenciák |
| Tömegáramlás | kg/h, lb/h | A valós anyagmennyiség, feltételektől függetlenül | Égés, adagolás, őrizet átadása, energia |
Léteznek szabványos mértékegységek, így a gázmennyiségek egyenlő alapon összehasonlíthatók -, de csak akkor, ha a referenciafeltételek megadva vannak. Vannincs egységes univerzális definíció a "standard feltételeknek": Az ISO 13443 a földgázra 15 fokot használ, az Egyesült Államok olaj- és gázipara gyakran 60 °F-ot használ, és számos szerv egynél több meghatározást alkalmaz. Mielőtt összehasonlítana két gázszámot, erősítse meg:
- Valós vagy szabványos az érték?
- Milyen referencia hőmérséklet és nyomás vonatkozik?
- Ismert a gáz összetétele?
- A leolvasást kompenzálja a hőmérséklet és a nyomás?
- A mérő közvetlenül méri a tömeget, vagy kiszámolja?
Két azonosnak tűnő leolvasás nagyon eltérő mennyiségű gázt jelezhet.
Alkalmazás-alapú kiválasztási példák
A definíciók csak idáig vezetnek. Így történik a választás valódi növényekben.

Vízkezelés és -elosztás
A kezelt víz, a nyersvíz és a hűtővezetékek esetében a feladat általában térfogat: m³/h csővezetéken keresztül, szivattyú teljesítmény, teljes áteresztőképesség. A sűrűség stabil, így a térfogatmérő a praktikus megoldás. A teljes DN100-plusz kezelt-vízvezetéken, ahol a csővágás nem kívánatos, egy szorítóultrahangos áramlásmérőutólagos felszerelések kívülről -, feltéve, hogy a cső tele van, és az akusztika ésszerű. Szennyvíz, iszap és egyéb vezetőképes vagy szennyezett folyadékok esetén anelektromágneses áramlásmérőaz igásló: nincsenek mozgó alkatrészei és jó a szilárdanyag-tűrése. Mező megjegyzés: csak akkor lépjen át a tömeg- vagy sűrűségkompenzációra, ha hő- vagy tömegmérleget futtat, rutinszerű áramlásösszesítéshez ne.

Sűrített levegő, nitrogén és egyéb tiszta gázok
A sűrített-levegő-mérés az, ahol a tényleges-a-szokásos zavar a legerősebb: az emberek m³/h-t naplóznak a vezetéknyomáson, majd összehasonlítják a szállító Nm³/h-jával, ami egy másik mennyiség. Tiszta, száraz gázokhoz atermikus tömegáram mérőközvetlenül olvassa le a tömeget (vagy standard térfogatot), és jól kezeli a sűrített levegőt, nitrogént, oxigént, biogázt és földgázt. Ügyeljen azonban a határokra: a gázösszetétel, a nedvesség vagy a szennyeződés változása megváltoztatja azt a hőátadási viselkedést, amelytől ezek a mérők{1}}függenek, így a tiszta, ismert gázokhoz illenek a legjobban.

Földgáz és tüzelőanyag égők
Az égőt nem érdekli, mennyi helyet foglal el a gáz; az számít, hogy mennyi üzemanyag érkezik. Ez tömeg- vagy energiakérdés. A hőtömegmérők sok tiszta üzemanyag-gázvezetéket fednek le, míg a nyomás- és hőmérséklet-kompenzált örvény- vagy differenciál-nyomásmérők kezelik a magasabb-nyomást vagy magasabb{7}}hőmérsékletet. Bármilyen technológiáról is legyen szó, a szállítandó mennyiség kondicionált tömeg vagy szabványos-térfogat, nem pedig tényleges nyers mennyiség.
Gőzenergia felügyelet
A gőz összenyomható és forró, így önmagában a térfogatáram keveset árul el az energiáról. Telített vagy túlhevített gőz esetén aörvény áramlásmérőA nyomás- és hőmérséklet-kompenzáció egy általános választás, amely a sebességet tömeg- vagy energiaértékké konvertálja. A gőz kompenzációjának kihagyása az energiafelhasználás hibás értékelésének egyik egyszerűbb módja.
Vegyi adagolás és keverés
Ha egy receptet a tömegarány - reagensek, adalékok, keverékek - határoznak meg, akkor tömegre van szükség, nem térfogatra, mivel a meleg vagy koncentrációjú-eltolódott folyadék rögzített térfogata nem fix mennyiségű anyag. Ez a klasszikus eset a közvetlen tömegmérésnél; aCoriolis mérőtömeget, általában sűrűséget és hőmérsékletet mér, külön sűrűségszámítás nélkül. Az olajok és viszkózus folyadékok alacsonyabb költségűovális-sebességmérőszilárd térfogati alapot ad.

Üzemanyag és olaj átvitel
Dízel, fűtőolaj és kenőanyagok esetében a folyadék meglehetősen stabil, de gyakran viszkózus. Aturbina áramlásmérőtiszta, alacsony{0}}viszkozitású üzemanyagokhoz, míg a pozitív-lökettérfogat- és sebességmérők vastagabb olajokhoz is használhatók. Ha számlázásról vagy letétkezelésről van szó, és a sűrűség a hőmérséklet függvényében változik, adjon hozzá hőmérséklet-kompenzációt, vagy lépjen fel a közvetlen tömegmérésre.
Tömegáram vs térfogatárammérő kiválasztási mátrix
Használja ezt a kiválasztott eszközként, majd ellenőrizze a pontos folyadékot, nyomást és csövet.
| Méter | Intézkedések | A legjobb | Nem ideális | Telepítési megjegyzések |
|---|---|---|---|---|
| Coriolis | mise (közvetlen) | Nagy-pontosságú tömeg, adagolás, őrzési átvitel, sűrűségkimenet | Nagyon nagy sorok szűk költségvetés mellett; nagy-nyomású-esési esetek | Inline; vegye figyelembe a súlyt, a nyomásesést és a vibrációt |
| Termikus tömeg | Tömeg / standard térfogat | Tiszta, száraz gázok: sűrített levegő, nitrogén, biogáz | Nedves, piszkos vagy változó összetételű-gáz; folyadékok | Beszúrás vagy inline; ismert gáztulajdonságokat igényel |
| Ultrahangos (tranzit{0}}idő) | Hangerő (sebesség) | Tiszta folyadékok, utólagos felszerelések, nagy csövek, szoríts{0}} | Nehéz buborékok vagy szilárd anyagok; részben tele csövek | Rögzítés-on vagy inline; teljes csőre és jó akusztikára van szüksége |
| Ultrahangos (Doppler) | Hangerő (sebesség) | Folyadékok némi részecskékkel vagy buborékokkal | Nagyon tiszta folyadékok reflektor nélkül | Befog{0}}; az áramlásban lévő tükröződő részecskékre támaszkodik |
| Elektromágneses | Hangerő (sebesség) | Vezetőképes folyadékok: víz, szennyvíz, iszap | Nem{0}}vezető folyadékok; gáz és gőz | Inline vagy beillesztés; a folyadéknak vezetőnek kell lennie |
| Örvény | Térfogat (tömeghez kompenzálva) | Gőz, gáz és néhány folyadék széles tartományban | Nagyon alacsony áramlás; nehéz iszapok | Egyenes futást igényel; adjunk hozzá P és T gőzenergiát |
| Turbina | Hangerő (sebesség) | Tiszta, alacsony{0}}viszkozitású folyadékok és gázok | Viszkózus, piszkos vagy pulzáló áramlás | Inline; érzékeny a törmelékre és a viszkozitás változásaira |
| Pozitív elmozdulás / sebességfokozat | Kötet | Olajok, üzemanyagok és viszkózus folyadékok | Piszkos folyadékok, amelyek elakadhatnak a mozgó alkatrészekben | Inline; a mozgó alkatrészek időszakos karbantartása |
| Változó terület (forgásmérő) | Kötet | Egyszerű helyi indikáció, alacsony költség | Távoli kimenet, nagy pontosság, letéti átvitel | Függőleges szerelés; főleg vizuális kiolvasás |
| Nyomáskülönbség (nyílás / Venturi) | Hangerő (kikövetkeztetett) | Folyadékok, gáz és gőz, ha jól megtervezett | Alacsony vagy nagyon változó áramlási tartományok | Egyenes futást igényel; a teljesítmény stabil nyomáseséstől függ |
Egy egyszerű kiválasztási döntési út
Ha gyors első vágást szeretne, kövesse ezeket a kérdéseket sorrendben:
- A folyadék gáz vagy gőz? Ezután válassza ki a tömegáramot vagy a kompenzált szabványos -térfogatmérést.
- Ez stabil víz vagy hasonló folyadék? Ekkor általában elegendő a térfogatáram.
- Változik-e a sűrűség a hőmérséklet, a nyomás vagy a koncentráció függvényében? Ezután válassza ki a tömegáramot vagy a térfogat plusz sűrűséget, hőmérsékletet és nyomáskompenzációt.
- A cső elvágása probléma? Ezután fontolja meg az ultrahangos mérő{0}}bilincsét a teljes folyadékvezetékhez.
- A folyadék vezetőképes, piszkos vagy iszap? Ekkor általában az elektromágneses mérő a megfelelőbb.
- Kritikus a nagy pontosság vagy az anyagegyensúly? Ezután részesítse előnyben a közvetlen tömegmérést a kikövetkeztetett tömeg helyett.
Ezek egyike sem helyettesíti a megfelelő felülvizsgálatot, de általában leszűkíti a tíz lehetőséget kettőre vagy háromra. A tágabb áttekintésért tekintse meg ezt az útmutatóthogyan válasszunk megfelelő áramlásmérőt.
Mire kell készülni áramlásmérő árajánlat kérése előtt?
Gyorsabb és pontosabb ajánlást kap, ha először összegyűjti ezt:
- Folyadék és fázis: víz, olaj, vegyi folyadék, sűrített levegő, földgáz, gőz, iszap vagy kevert
- Mérési cél: térfogat a kapacitáshoz, vagy tömeg az adagoláshoz, az energiához vagy a számlázáshoz
- Normál és maximális hőmérséklet és nyomás
- Sűrűségi viselkedés: stabil vagy változó a hőmérséklettől, nyomástól vagy összetételtől
- Minimális, normál és maximális áramlási sebesség
- Csőméret, anyag, falvastagság, bélés állapota és közvetlenül elérhető
- Szükséges pontosság: felügyelet, folyamatvezérlés, adagolás, energia vagy letéti átvitel
- Telepítési kényszer: soron belüli, befogó{0}}vagy beillesztés
- Kimenet és kommunikáció: 4–20 mA, impulzus, relé, RS485 Modbus vagy HART
- Karbantartási és költségvetési prioritások
Ha a kezében van, megtehetiküldje el specifikációit egy alkalmazásmérnöknekés ugorjon át több kört oda-vissza-és-.
Gyakori hibák, amelyeket el kell kerülni
A gáz mennyiségének kezelése rögzítettként
A megadott feltételek nélküli gázmennyiség-leolvasás két-számjegyű százalékos{0}}-al vagy túl-alulhatja a tényleges mennyiséget, ami mind a számlázási, mind az égési hangolást megtagadja. Soha ne tételezzük fel, hogy a leolvasott térfogat azonos mennyiségű gázt jelent, hacsak nem ismerjük a feltételeket.
A standard áramlás összekeverése a tényleges áramlással
Az SCFM, SLPM, SCCM és Nm³/h nem egyezik meg a tényleges csőtérfogattal. Ha összehasonlítjuk ezeket a tényleges m³/h-val, fantom "veszteségeket" vagy "nyereségeket" eredményez, amelyek valójában csak mértékegységbeli eltérések. Először mindig ellenőrizze a referenciafeltételeket.
Térfogat használata az anyagmérleghez sűrűség nélkül
Ha a folyamathoz tömegre van szükség, a térfogat leolvasása önmagában nem elegendő. Egyenlege csendben sodródik, és a tétel minősége vagy hozama romlik. Sűrűségre vagy közvetlen tömegmérésre van szüksége.
Túl-tömegmérő megadása sima vízhez
A tömegmérők nagy teljesítményűek, de nem minden munkához kell ilyen. A stabil vízáramlás érdekében fizetnie kell a soha nem használt pontosságért és sűrűségért, gyakran nyomásesés mellett. A térfogatmérő általában praktikusabb.
A telepítési feltételek figyelmen kívül hagyása
Még a megfelelő mérő is rosszul olvas, ha rosszul van beszerelve. Az elégtelen egyenes cső, magával ragadó buborékok, szilárd anyagok, vibráció, részben teljes vezeték vagy zavart áramlási profil mind ronthatják a pontosságot.
GYIK
A tömegáram megegyezik a térfogatárammal?
Sz. A tömegáram az egységnyi idő alatt mozgó anyag mennyisége; A térfogatáram az a tér, amelyet a mozgó folyadék egységnyi idő alatt elfoglal. Sűrűség köti össze őket, de mennyiségük nem azonos.
Mi a képlet a tömegáram és a térfogatáram között?
Tömegáram=térfogatáram × sűrűség, vagy térfogatáram=tömegáram ÷ sűrűség. A képlet akkor megbízható, ha a sűrűség ismert és stabil.
Melyik a jobb, tömegáram vagy térfogatáram?
Egyik sem jobb általánosan. A tömegáram akkor nyer, ha a tényleges mennyiségű anyag - gázokra, gőzre, üzemanyagra, adagolásra vagy anyagegyensúlyra van szüksége. A térfogatáram a stabil-folyadékkapacitás, a hűtés, a HVAC, valamint a cső- vagy szivattyúméretezés érdekében nyer.
Miért részesítik előnyben a tömegáramot a gázoknál?
A gázsűrűség a hőmérséklettel és a nyomással változik, így egy rögzített térfogat nagyon különböző mennyiségű anyagot képes befogadni. A tömegáram közvetlenül méri a tényleges mennyiséget.
A térfogatáram-mérővel ki lehet számítani a tömegáramot?
Igen, - sűrűséggel, gázhoz és gőzhöz, hőmérséklet- és nyomáskompenzációval is. A számított tömeg pontossága minden bemenettől függ.
SCFM vs ACFM: mi a különbség?
Az ACFM a mennyiség tényleges működési feltételek mellett; Az SCFM ugyanaz az áramlás, amely referencia hőmérsékletre és nyomásra normalizálódik. Ugyanaz a gáz, különböző számok - összehasonlítás előtt mindig megerősítik a hivatkozást.
Nm³/h megegyezik m³/h-val?
No. Nm³/h referencia feltételekre normalizálva, míg a tényleges m³/h üzemi feltételekre vonatkozik. Folyadékok esetében a különbség csekély; gázoknál jelentős.
Az ultrahangos áramlásmérő tömeg- vagy térfogatmérő?
A legtöbb ultrahangos mérő sebességet mér és térfogatáramot jelent; csak akkor jelentik a tömeget, ha a sűrűséget biztosítják. A mágneses mérőkkel való mélyebb összehasonlításhoz lásdultrahangos vs elektromágneses áramlásmérők.
A Coriolis áramlásmérő tömegáram-mérő?
Igen. A Coriolis mérő közvetlenül méri a tömeget, és a legtöbb modell a sűrűséget, a hőmérsékletet és a számított térfogatáramot is megadja.
Csak térfogatom, nyomásom és hőmérsékletem van - kaphatok tömegáramot?
Egy gáz esetében igen: a sűrűség a gáztörvényből adódik (az összetétellel), így származtatható a tömegáram. Az eredmény kiszámításra kerül, így örökli ezen bemenetek pontosságát.
A megfelelő áramlásmérő kiválasztása: Gyors összefoglaló
Csupaszítsd le éstömegáram vs térfogatáramaz a kérdés, hogy mit kell tudni. A tényleges anyagmennyiségre van szüksége - az égéshez, adagoláshoz, energiához vagy számlázáshoz? Mérje meg a tömeget, vagy kompenzálja a leolvasott térfogatot a sűrűséggel. Átmenő teljesítményre, kapacitásra vagy szivattyú- és csőméretre van szüksége stabil folyadékon? A térfogatáram általában elegendő. A drága hibák akkor történnek, amikor egy összenyomható folyadékot térfogat szerint mérnek, mintha víz lenne.
Mielőtt elkötelezi magát, rögzítse a folyadékot, a működési feltételeket, a sűrűség viselkedését, a pontossági célt, a csőadatokat, a telepítési módot és a kimeneti jelet. A meghatározottakkal,áramlásmérő csapatunkaz alkalmazást a megfelelő technológiához tudja illeszteni.
Ezt az útmutatót a Flowt alkalmazásmérnöki csapata karbantartja, az ultrahangos, elektromágneses, örvénylő- és termikus tömegárammérők kiválasztásában szerzett tapasztalatokra támaszkodva víz-, gáz-, gőz- és folyamat{0}}folyékony berendezésekben. A szabvány-szint meghatározásához tekintse meg az ISO és NIST referenciákat az áramlásmérésről és a szabványos referenciafeltételekről.
