Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
Box
Express

Filtrera efter artiklar som kan levereras snabbt

Börja nu

Exakta flödessensorer för din applikation

Flödesmätare mäter massaflödet eller volymflödet av en gas eller vätska, det vill säga den mängd av ett medium som strömmar genom ett tvärsnitt under en viss tid. Moderna flödesmätare uppfyller komplexa krav: De är noggranna, enkla att integrera i olika styr- och övervakningssystem och uppfyller alla branschspecifika standarder.

Bürkert erbjuder ett brett sortiment av mekaniska och elektroniska flödesmätare – baserade på olika funktionsprinciper – till exempel magnetiskt induktiva flödesmätare (MIF) eller akustiska ytvågor (Surface Acoustic Waves, SAW). Oavsett om det gäller enkla mekaniska processer eller komplexa multiparametermätningar – hos oss får du skräddarsydda lösningar för dina applikationer, från enstaka droppar till stora flöden. 

Det här klarar flödesmätarna

En flödesmätare levererar mätvärden som kan användas för att bestämma mängden av en genomströmande fluid. Sådana fluider kan vara gaser eller vätskor med olika egenskaper. För medier med konstant densitet – till exempel vatten – rekommenderas att volymflödet anges. Flödesmätaren mäter sedan mängden per tidsenhet i liter för vätskor och i kubikmeter för gaser. 

Om densiteten förändras på grund av yttre påverkan, såsom tryck- eller temperaturskillnader, är det mer meningsfullt att mäta massaflödet. Massaflödet beskriver hur mycket massa av mediet som strömmar genom systemet under en viss tid och mäts till exempel i kilogram per sekund.

Hur fungerar flödesmätare?

Flödesmätare mäter fysikaliska egenskaper hos ett medium och beräknar utifrån detta flödesmängden. 

Flödesmätare, konstruktion

Moderna flödesmätare består av en sensor som registrerar fysiska värden hos det strömmande mediet och omvandlar dem till elektriska signaler, samt en transmitter som bearbetar denna information. De integreras i en armatur eller gänganslutning som ansluter dem direkt till rörledningen. 

Funktionssätt och olika mätmetoder

Transmittern omvandlar de levererade signalerna – till exempel elektrisk spänning – till en standardsignal. Detta visas av flödesmätaren digitalt eller analogt via gränssnitt, beroende på enhetstyp. Flödesmätare baseras på olika mätprinciper. Vissa använder magnetisk induktionsteknik, andra enheter fungerar med akustiska ytvågor eller som ultraljudsflödesmätare. 

Användningsområden för flödesmätare

Flödet av vätskor, gaser eller ånga mäts alltid då mängden av det strömmande mediet måste övervakas eller regleras. Inom vattenhantering mäter flödesmätaren vatten i rörledningar, öppna rännor eller reningsanläggningar och fastställer därmed exakt förbrukning, flödesmängder eller förluster. 

I många industriella processer mäter flödesmätare flödet av respektive medium före och efter vissa processteg. På så sätt kan strömmar i slutna system övervakas kontinuerligt och korrekt dosering, fyllning och blandning av vätskor eller gaser säkerställs. Flödesmätare spelar en central roll för processäkerhet, effektivitet och kvalitetssäkring.  

Vill du ha några exempel? Här följer endast några av de vanligaste uppgifterna och användningsområdena för flödesmätare för kontroll och styrning: 

Vanliga uppgifter för flödesmätare

  • Övervakning: Leverera statusinformation, till exempel vid överföring av vätskor från en tank till en annan
  • Reglera: till exempel i värme- och kylapplikationer vid värmeväxlare i bryggningsprocessen eller i mejerier
  • Fyllning och dosering: vid fyllning av infusionspåsar 
  • Blanda: till exempel sirap och vatten vid tillverkning av läskedrycker 

Flödesmätare används i olika branscher såsom läkemedels- och medicinteknik, livsmedel och drycker samt kosmetika. De är även av stor betydelse för infrastruktur, till exempel för kommunal dricksvattenrening eller flödesmätning i reningsverk. 

Vill du hitta rätt flödesmätare? Vi hjälper dig gärna!

Vilket förfarande är rätt för dig? Med vår guide och checklista för flödesmätning av vätskor kan du ta reda på det i fyra steg. 

 

Vårt sortiment erbjuder tillförlitliga och effektiva flödesmätare för nästan alla användningsområden inom industriella processer. Här följer en översikt över fördelar och användningsområden för olika mätprinciper. 

FLOWave – Mätning med akustiska ytvågor (Surface Acoustic Waves, SAW)

SAW-flödesmätare fungerar med akustiska ytvågor som sprider sig längs en yta – ungefär som seismiska rörelser vid en jordbävning.  Vår FLOWave är den första flödessensorn som använder detta mätprincip för att mäta extremt noggrant med minimalt utrymmesbehov. 

Läs mer om FLOWave

Fördelar med SAW-flödesmätare

+ Hygienisk, eftersom mätningen är beröringsfri 
+ Slitagefri, eftersom mätningen sker utan rörliga delar 
+ Varken tryckfall eller tryckförlust, då flödesmätaren inte har några förträngningar 
+ Kompakt jämfört med Coriolis-flödesmätare, därför även användbar i maskiner och anläggningar med begränsat utrymme 
+ Robust och störningsfri även vid anläggningsvibrationer samt magnetiska eller elektriska effekter 
+ Mätresultatet är oberoende av mediets elektriska ledningsförmåga 

Mervärde genom multiparametermätning: Med SAW-flödesmätare kan du mäta flera parametrar med en enda enhet och tack vare specialfunktioner kan du upptäcka gasbubblor och fasta partiklar samt växling mellan medier.

Idealiskt användningsområde för SAW-flödesmätare: hygienkänsliga branscher

SAW-tekniken möjliggör beröringsfri mätning och är därför särskilt lämplig för branscher som läkemedel och bioteknik eller livsmedel och drycker, där renhet och hygien spelar en avgörande roll. I läkemedelsindustrin används till exempel WFI-loopar för att framställa vatten för injektionsändamål (eng. Water For Injection) är utrustade med detta. Dessa slingor erbjuder en avancerad reningsmetod för vattnet som cirkulerar i ett slutet rörsystem. FLOWave-flödesmätare garanterar högsta möjliga sterilitet. I livsmedelsindustrin övervakar du med SAW-teknik vattenliknande vätskor, till exempel CIP-applikationer eller andra rengöringsvätskor, så att hygienen alltid är garanterad.

Magnetiskt-induktiv flödesmätare (MIF)

Den induktiva flödesmätaren (förkortat MIF) baseras på Faradays induktionsprincip. När en ledande vätska strömmar genom ett magnetfält uppstår en spänning längs två elektroder som står i rät vinkel mot flödesriktningen. Denna spänning mäts och omvandlas till en standardsignal. Detta gör det i sin tur möjligt att beräkna flödesvärdet. Magnetfältet genereras av flödesmätarens spolar inuti själva rörledningen.

Om magnetiskt induktiva volymflödesmätare
Electromagnetic Flow Measurement Principle

Bürkert erbjuder två alternativ som är lämpliga för olika rördiametrar:

  1. Inline-varianten (”Full Bore”) är lämplig för rör med liten diameter, där magnetfältet sträcker sig över hela rörens tvärsnitt. 
  2. Insertion-varianten kan användas i stora rör, då magnetfältet endast genereras i en del av mediet. De värden som fastställs där extrapoleras sedan till hela rördiametern. 

Fördelar med flödesmätare med magnetisk induktionsteknik

+ Lång livslängd och lågt underhållsbehov, då det inte finns några rörliga delar i mätröret 
+ Kostnadseffektivt och kan monteras i efterhand (Insertion) 
+ Hög mätstabilitet och låg känslighet för inloppsförhållandena (Inline) 

Typiskt användningsområde för MIF-flödesmätare: konduktiva vätskor

Flödesmätare med magnetisk-induktiv mätmetod kan användas inom många områden av industri och infrastruktur: från vattenförsörjning till kemisk-farmaceutisk industri och livsmedelsproduktion. För att få exakta mätresultat krävs dock att de medier som ska mätas har en minimiledningsförmåga på 5 μS/cm – det vill säga 5 mikrosiemens per centimeter – och en viss stabilitet i ledningsförmågan. Eftersom delar av flödesmätaren kommer i kontakt med mediet måste ett kompatibelt material väljas. 

Flödesmätare med pumphjul

Pumphjulet hör till de mekaniska flödesmätarna. Ett pumphjul i en rörledning roterar av vätskans strömningsrörelse. Ett sensorelement registrerar pumphjulets varvtal optiskt eller magnetiskt och överför en motsvarande frekvenssignal till transmittern. Därifrån beräknar den flödesmängden med en specifik omräkningsfaktor som beror på rörets nominella diameter. Resultatet visas digitalt eller analogt på flödesmätaren. 

Om flödesmätare med pumphjul
Paddle Wheel Flow Measurement Principle

Beroende på konstruktion är pumphjulet integrerat i ”gänganslutningen”, dvs. kopplingsstycket mellan rörledningarna (Inline), eller placeras vid behov i en del av transmittern och kan därmed även monteras i efterhand i befintliga rörledningar (Insertion). 

Fördelar med flödesmätare med pumphjul

+ Relativt liten och lätt, vilket gör den lämplig för kompakta anläggningar och maskiner 
+ Låg energiförbrukning 
+ Kostnadseffektiv teknik 
+ Mediumets konduktivitet är inte en förutsättning för mätnoggrannhet 

Viktigt: Olika faktorer kan påverka mätnoggrannheten hos denna mekaniska flödesmätare. Till exempel krävs en viss minimiflödesmängd för att pumphjulet ska sättas i rörelse. Eftersom de innehåller rörliga delar är flödesmätare med pumphjul inte underhållsfria och slitagefria. Vid installation i rörsystemet måste även inlopps- och utloppssträckor beaktas. 

Typiskt användningsområde: Vattenflödesmätare

Enheten är särskilt lämplig för medier med låg halt av fasta ämnen, låg viskositet och mycket svagt aggressiva medier. Därför används den ofta som flödesmätare för vatten, både vid vattenrening eller bevattning och för kylning av maskiner i industriella processer. 

Flödesmätare med ovalhjul

Den flödesmätaren med ovalhjul mäter volymflödet av vätskor genom att två sammankopplade ovala hjul vid varje varv transporterar vidare en exakt definierad volym av det genomflödande mediet. En sensor registrerar antalet varv och överför motsvarande impulser till transmittern, som beräknar flödesmängden utifrån dessa. Den uppmätta värdet visas digitalt eller analogt på flödesmätaren. 

Om flödesmätarna med ovalhjul
Oval Gear Flow measurement Principle

Fördelar med flödesmätare med ovalhjul

+ Mycket exakta mätningar, oberoende av strömningshastigheten 
+ Kräver inga raka in- och utloppssträckor – kompakt installation 
+ Robust och hållbar 

Typiskt användningsområde: Idealisk flödesmätare för viskösa medier

Då denna mekaniska flödesmätare baseras på förträngningsprincipen mäter den fett, olja, honung, lim och andra tjocka medier särskilt effektivt. Mätresultaten är extremt exakta – förutsatt att flödesmängden och viskositeten är tillräckliga och luftbubblor undviks. 

Ultraljudsflödesmätare

Det finns två metoder som fungerar med ultraljudssignaler, och var och en är lämplig för ett annat användningsområde:

  • Löptidsdifferensmetoden: Här sänder två sensorer ultraljudssignaler med och mot flödesriktningen, varvid ljudet medströms flödet flödar snabbare än motströms. Från denna skillnad i löptid kan flödeshastigheten beräknas och, med hänsyn till rördiametern, slutligen volymflödet.  
  • Doppler-metoden: Vid Doppler-metoden beräknas däremot flödet utifrån den frekvensförändring som ultraljudsvågorna genomgår när de reflekteras av partiklar eller gasbubblor i mediet. 

Det vanligaste är att man använder löptidsdifferensmetoden.

Ultraljuds-flödesmätare
Ultrasonic Flow Measurement Principle

Fördelar med ultraljudsflödesmätare

+ Underhållsfri teknik, då den inte har några rörliga delar 
+ Lämplig för ledande och icke-ledande medier 

Typiska användningsområden för ultraljudsflödesmätare

Metoden med löptidsskillnad är bäst lämpad för rena, homogena vätskor och används för bevattning, driftvattenflöde eller uppvärmning och kylning inom metallindustrin. Hur exakt mätresultatet är beror också på vätskans egenskaper. 

Om flödet av smutsiga vätskor som innehåller bubblor eller partiklar ska mätas, är det lämpligt att använda Doppler-metoden, då mätningen sker utifrån just dessa suspenderade ämnen eller bubblor. 

Termisk massaflödesmätare

Denna flödesmätteknik mäter massaflödet av gaser utifrån temperaturskillnader. Funktionen bygger på att en uppvärmd sensor i ledningssystemet värmer upp den gas som flödar förbi. Före och efter värmekällan mäter sensorer respektive mediums temperatur. Här gäller: Ju snabbare flöde, desto mer värme tar gasen upp. Det faktiska massaflödet kan beräknas utifrån den uppmätta temperaturskillnaden mellan de båda givarna. 

Till de termiska massaflödesmätarna

Fördelar med termisk massaflödesmätare

+ Massaflödet kan mätas exakt, oberoende av tryck- eller temperaturvariationer 
+ Mycket snabba reaktionstider tack vare sensorns låga massa 
+ Underhållsfri, då inga rörliga delar ingår 
+ Kompakt konstruktion, enkelt enhetsbyte tack vare integrerat konfigurationsminne 

Användningsområde för termiska massaflödesmätare: Gas i olika applikationer

De termiska flödesmätarna mäter rena och blandade gaser snabbt och exakt. De har många olika användningsområden, från processgasövervakning i industriella sammanhang till analys av tryckluftsförbrukning eller i gasdistributionssystem (t.ex. för kvävgas, syrgas och CO₂). Även inom bioteknik och laboratorieteknik eller avgas- och miljömätteknik kan termiska massaflödesmätare användas i många applikationer tack vare den kompakta konstruktionen. 

Massaflödesmätare med Coriolis-teknik

Denna elektroniska flödesmätare mäter inte volymen utan massaflödet av ett medium – oberoende av densitet, temperatur eller tryckvariationer. För detta använder den Coriolis-effekten, där två böjda mätrör sätts i svängning. Svängningen förblir symmetrisk tills mediet flödar igenom. Detta ändrar svängningsrörelsen och sensorer registrerar förskjutningen av rörelsen. Ju mer massa som strömmar igenom, desto starkare blir denna så kallade ”fasförskjutning”. 

Till massaflödesmätare med Coriolis
Coriolis Flow Measurement Principle

Fördelar med flödesmätare med Coriolis-teknik

+ Mycket noggrann mätning, stort mätområde 
+ Extremt stabil, ingen nollpunktsjustering nödvändig även efter lång tid 
+ Mycket hållbara material även vid kontakt med aggressiva medier 
+ Mångsidigt användningsområde 

Flödesmätare med Coriolis-teknik är naturligt känsliga för vibrationer, och en exakt och spänningsfri installation är avgörande för exakta mätresultat.

Typiska användningsområden för massaflödesmätare med Coriolis-teknik: små vätskemängder

Vill du mäta små vätskemängder med precision, reglera dem och registrera ytterligare värden, t.ex. mediumets densitet eller temperatur? Då är massaflödesmätaren med Coriolis-teknik ett bra alternativ. Den används ofta inom kemi- och läkemedelsindustrin, batteri- och halvledartillverkning, livsmedelsteknik och i laboratorier – alltså överallt där det handlar om kontroll och exakt dosering av små mängder. 

Vad utmärker Bürkerts flödesmätare?

Det finns en optimal flödesmätare för varje scenario, och valet av rätt modell kan vara avgörande för precisionen och effektiviteten i dina processer. Hos Bürkert hittar du en passande och heltäckande lösning för nästan alla tillämpningar, eftersom vårt utbud av olika mättekniker uppfyller många individuella krav när det gäller mätnoggrannhet, ut- och ingångssignaler samt användningsområde. 

Våra experter hjälper dig gärna med alla frågor som rör val av flödesmätare. Kontakta oss idag: 

Formulär

Kontaktformulär och kontaktuppgifter

Burkert Sweden AB

Bjäre Plats 13

218 45 Vintrie

Telefon: +46 10 25 25 600

E-post: kundservice@burkert.com

 

Vill du ha mer information, hjälp med att lägga en order, få teknisk rådgivning eller hjälp med en retur eller reklamation? Oavsett vad du behöver hjälp med, finns vi här för dig.