Jaa sähköpostilla
Kaikki tarvittavat kentät eivät täyttyneet
lähetä sähköposti

Tarkat virtausanturit käyttötarkoituksesi mukaan

Virtausmittarit määrittävät kaasun tai nesteen massan tai virtauksen – eli sen väliaineen määrän, joka virtaa poikkileikkauksen läpi tietyn ajanjakson aikana. Nykyaikaisten virtausmittareiden on täytettävä monimutkaiset vaatimukset: niiden on oltava tarkkoja, helposti integroitavissa erilaisiin PLC-ohjauksiin ja valvontajärjestelmiin ja täytettävä kaikki toimialakohtaiset standardit.

Bürkert tarjoaa laajan valikoiman mekaanisia ja elektronisia virtausmittareita, kuten sähkömagneettisia virtausmittareita (EMF) tai SAW -teknologiaan (pinta-aallot) pohjautuvia virtausmittareita. Yksinkertaisia mekaanisia menetelmiä ja kehittyneitä moniparametrimittauksia – tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja, joiden suunnittelussa on huomioitu sovelluksesi kaikki tarpeet aina yksittäisestä pisarasta suurimpiin virtausnopeuksiin asti. 

Mitä virtausmittarit tekevät?

Virtausmittari ilmoittaa mitatut arvot, joiden avulla voidaan määrittää mittarin läpi virtaavan väliaineen määrä. Kyseiset väliaineet voivat olla kaasuja tai nesteitä, ja niillä on erilaisia ominaisuuksia. Jos väliaineen, kuten esimerkiksi veden, tiheys on vakio, on suositeltavaa määrittää tilavuusvirtaus. Tämän jälkeen virtausmittari mittaa aineen määrän aikayksikköä kohden – litroina nesteille ja kuutiometreinä kaasuille. 

Jos ulkoiset vaikutukset, kuten paine- tai lämpötilaerot, muuttavat tiheyttä, on järkevämpää mitata massavirtaa. Massavirta kuvaa, kuinka paljon väliaineen massaa virtaa järjestelmän läpi tietyssä ajassa, ja se mitataan esimerkiksi kilogrammoina sekunnissa.

Miten virtausmittarit toimivat?

Virtausmittarit mittaavat väliaineen fysikaalisia ominaisuuksia ja käyttävät näitä tietoja virtauksen laskemiseen. 

Virtausmittarin rakenne

Nykyaikaiset virtausmittarit koostuvat anturista, joka tunnistaa virtaavan väliaineen fysikaaliset arvot ja muuntaa ne sähköisiksi signaaleiksi, sekä lähettimestä, joka käsittelee näitä tietoja. Ne on integroitu kierreliitäntään tai liittimeen, joka yhdistää ne suoraan putkistoon. 

Toiminnallisuus ja mittausmenetelmät

Lähetin muuntaa syötetyt signaalit – kuten sähköjännitteen – vakiosignaaliksi. Virtausmittari lähettää tämän digitaalisesti tai analogisesti liitäntöjen kautta laitetyypistä riippuen. Virtausmittarit toimivat erilaisten mittausperiaatteiden mukaisesti. Jotkut käyttävät sähkömagneettista tekniikkaa, kun taas toiset laitteet käyttävät pinta-aaltoja tai toimivat ultraäänivirtausmittareina.  

Virtausmittareiden käyttöalueet

Nesteiden, kaasujen tai höyryn virtausta mitataan aina, kun virtaavan väliaineen määrää on seurattava tai ohjattava. Esimerkiksi vesihuollossa virtausmittarit mittaavat vettä putkistoissa, avoimissa kanavissa tai puhdistamoissa ja määrittävät siten tarkasti kulutuksen, virtaukset tai häviöt. 

Monissa teollisissa prosesseissa virtausmittarit mittaavat käytetyn väliaineen virtausta ennen tiettyjä prosessivaiheita ja niiden jälkeen. Tämä mahdollistaa virtausten jatkuvan valvonnan suljetuissa järjestelmissä, mikä varmistaa nesteiden tai kaasujen oikean annostelun, täytön ja sekoituksen. Virtausmittarit ovat keskeisiä komponentteja prosessin luotettavuuden, tehokkuuden ja laadunvarmistuksen kannalta.  

Etsitkö esimerkkejä? Tässä esitellään vain muutamia yleisiä käyttöalueita ja tehtäviä, joissa virtausmittareita käytetään valvontaan ja avoimeen säätöpiirin ohjaukseen: 

Virtausmittareiden tyypilliset tehtävät

  • Valvonta: tilatietojen antaminen, esimerkiksi siirrettäessä nesteitä säiliöstä toiseen
  • Ohjaus: esimerkiksi lämmitys- ja jäähdytyssovelluksissa, kuten lämmönvaihtimissa panimoprosessissa tai meijereissä
  • Täyttö ja annostelu: täytettäessä infuusiopusseja
  • Sekoitus: esimerkiksi sekoitettaessa siirappia ja vettä virvoitusjuomien valmistuksessa

Virtausmittareita käytetään useilla toimialoilla, kuten lääke- ja lääketieteellisessä teknologiassa, elintarvike- ja juomateollisuudessa sekä kosmetiikassa. Ne ovat erittäin tärkeitä myös infrastruktuurin kannalta, esimerkiksi kunnallisessa juomaveden käsittelyssä tai jätevedenpuhdistamojen virtauksen mittauksessa. 

Miten löydän oikean virtausmittarin? Autamme sinua mielellämme.

Mikä prosessi sopii meille? Etsi ratkaisu neljässä vaiheessa käyttämällä nesteen virtausmittauksen opastamme. 

 

Löydät valikoimastamme luotettavia ja tehokkaita virtausmittareita lähes kaikille teollisten prosessien käyttöalueille. Alla on yleiskatsaus eri mittausperiaatteiden eduista ja käyttöalueista. 

FLOWave – pinta-aaltoihin pohjautuva mittaus (SAW)

SAW-virtausmittarit pohjautuvat akustisiin pinta-aaltoihin, jotka etenevät pintaa pitkin muistuttaen maanjäristyksen synnyttämiä seismisiä liikkeitä.  FLOWave on ensimmäinen tätä mittausperiaatetta käyttävä virtausanturi, ja se tuottaa erittäin tarkkoja mittauksia hyvin pienessä tilassa. 

Lue lisää FLOWavesta

SAW-virtausmittareiden edut

+ Hygieeninen kosketukseton mittaus 
+ Kulumaton, ei liikkuvia osia 
+ Ei paineenlaskua tai häviötä, koska virtausmittarissa ei ole kavennuksia 
+ Kompakti verrattuna Coriolis-virtausmittareihin, joten ne sopivat myös kompakteihin koneisiin ja järjestelmiin 
+ Vankka ja luotettava myös silloin, kun järjestelmässä ilmenee värähtelyjä tai magneettisia tai sähköisiä vaikutuksia 
+ Mittauksen suorituskyky on riippumaton väliaineen sähkönjohtokyvystä 

Moniparametrinen mittaus tuo lisäarvoa: Pinta-aaltoihin pohjautuvilla SAW-virtausmittareilla voidaan mitata useita parametreja, ja erikoistoiminnot mahdollistavat sekä kaasukuplien ja kiinteiden hiukkasten sekä väliaineiden välisten muutosten havaitsemisen. 

Ihanteellinen käyttöalue SAW-virtausmittareille: korkeaa hygieniaa vaativat toimialat

SAW-teknologia käyttää kosketuksetonta mittausta, ja siksi se soveltuu erityisen hyvin lääke- ja bioteknologiaan sekä elintarvike- ja juomateollisuuteen, jossa puhtaus ja hygienia ovat ratkaisevan tärkeitä. Esimerkiksi lääketeollisuudessa tätä teknologiaa käytetään WFI-veden mittaukseen. Nämä piirit tarjoavat kehittyneen käsittelyteknologian suljetussa putkijärjestelmässä kiertävälle vedelle. Näissä olosuhteissa käytetään FLOWave-virtausmittareita maksimaalisen steriiliyden varmistamiseksi. Elintarviketeollisuudessa SAW-teknologiaa käytetään veden kaltaisten nesteiden valvontaan esimerkiksi CIP-sovelluksissa tai muissa puhdistusnesteissä, jotta voidaan varmistaa hygieeniset olosuhteet kaikkina aikoina.

Sähkömagneettiset virtausmittarit (EMF)

Sähkömagneettisen virtausmittarin (EMF) toiminta perustuu Faradayn induktioperiaatteeseen. Kun sähköä johtava neste virtaa magneettikentän läpi, virtaussuuntaan nähden kohtisuorassa olevien kahden elektrodin välillä syntyy jännite. Tämä jännite mitataan ja muunnetaan vakiosignaaliksi, jolla virtausnopeus voidaan määrittää. Putkiston sisällä olevat kelat synnyttävät magneettikentän.

Lue lisää sähkömagneettisista virtausmittareista
Electromagnetic Flow Measurement Principle

Bürkert tarjoaa kaksi vaihtoehtoa putkien koon mukaan: 

  1. Täysiaukkoinen virtausmittari sopii putkille, joiden halkaisija on pieni ja joissa magneettikenttä kattaa putken koko poikkileikkauksen. 
  2. Lisäysvirtausmittaria voidaan käyttää suurissa putkissa, koska syntyvä magneettikenttä rajoittuu vain osaan väliaineesta. Tämän jälkeen alueella määritetyt arvot ekstrapoloidaan koko putken halkaisijaan. 

Sähkömagneettisten virtausmittareiden edut

+ Pitkä käyttöikä ja vähäinen huolto, koska mittausputkessa ei ole liikkuvia osia 
+ Kustannustehokas ja jälkiasennettava (upotettava) 
+ Korkea mittausvakaus ja alhainen herkkyys tulopuolen olosuhteille (putkeen asennettava) 

EMF-virtausmittareiden tyypilliset käyttöalueet: johtavat nesteet

Sähkömagneettisia virtausmittareita voidaan käyttää monilla teollisuuden ja infrastruktuurin aloilla, kuten vesihuollossa, kemian- ja lääketeollisuudessa sekä elintarviketuotannossa. Tarkkojen mittaustulosten saamiseksi mitattavan väliaineen sähköisen johtavuuden on oltava yli 5 μS/cm – eli 5 mikrosiemensiä senttimetriä kohden – ja johtokyvyn on oltava riittävän tasainen. Koska virtausmittarin osat joutuvat kosketuksiin väliaineen kanssa, yhteensopivan materiaalin valinta on otettava huomioon. 

Siipipyörällä varustetut virtausmittarit

Siipipyörällä varustettu virtausmittari on mekaaninen virtausmittari. Putkistossa virtaava neste synnyttää pyörivän liikkeen siipipyörässä. Anturielementti havaitsee siipipyörän nopeuden optisesti tai magneettisesti ja lähettää vastaavan taajuussignaalin lähettimeen. Se jälkeen se laskee virtausnopeuden käyttämällä tiettyä muuntokerrointa, joka määräytyy putken DN:n mukaan. Virtausmittari ilmoittaa tuloksen digitaalisesti tai analogisesti. 

Lue lisää siipipyörällä varustetuista virtausmittareista
Paddle Wheel Flow Measurement Principle

Rakenteesta riippuen siipipyörä on joko integroitu liittimeen eli putkistojen väliseen liitoskappaleeseen (putkeen asennettava) tai se sijoitetaan tarvittaessa lähettimen komponenttiin; näin se voidaan asentaa myös jälkikäteen olemassa oleviin putkistoihin (upotettava). 

Siipipyörällä varustetun virtausmittarin edut

+ Suhteellisen pieni ja kevyt, joten se sopii kompakteihin järjestelmiin ja koneisiin 
+ Alhainen energiankulutus 
+ Kustannustehokas teknologia 
+ Mittaustarkkuus ei riipu väliaineen johtokyvystä 

Tärkeää: Useat tekijät voivat vaikuttaa tämän mekaanisen virtausmittarin mittaustarkkuuteen. Esimerkiksi tietty vähimmäisvirtaus tarvitaan, jotta siipipyörä alkaa liikkua. Koska siipipyörällä varustetut virtausmittarit sisältävät liikkuvia osia, ne eivät ole huoltovapaita tai kulumattomia. Putkistoasennuksessa on otettava huomioon myös tulopuoli ja ulostulo. 

Tyypillinen käyttöalue: veden virtausmittari

Laite soveltuu erityisesti käytettäväksi neutraalien tai lievästi aggressiivisten, hiukkasettomien, viskositeetiltaan matalien väliaineiden kanssa. Siksi sitä käytetään usein veden virtausmittarina sekä vedenkäsittelyssä ja kastelussa sekä teollisuusprosessien jäähdytyskoneissa. 

Soikioratasvirtausmittarit

Soikioratasvirtausmittari mittaa nesteiden tilavuusvirtausta kahden toisiinsa lukittuvan soikiorattaan avulla. Ne kuljettavat tarkasti määritellyn tilavuuden virtaavaa väliainetta jokaisella kierroksella. Anturi tunnistaa kierrosten lukumäärän ja lähettää vastaavat impulssit lähettimeen, joka laskee tilavuusvirtauksen. Virtausmittari ilmoittaa määritetyn arvon digitaalisesti tai analogisesti. 

Lue lisää soikioratasvirtausmittareista
Oval Gear Flow measurement Principle

Soikioratastyyppisen virtausmittarin edut

+ Erittäin tarkat mittaukset, virtausnopeudesta riippumatta 
+ Suoria tulopuolen ja ulostulo-osia ei tarvita – kompakti asennus 
+ Vankka ja kestävä 

Tyypillinen käyttöalue: Ihanteellinen virtausmittari korkean viskositeetin väliaineille

Koska tämä mekaaninen virtausmittari toimii syrjäytymisperiaatteella, se mittaa rasvaa, öljyä, hunajaa, liimaa ja muuta korkean viskositeetin materiaalia erityisen tehokkaasti. Mittaustulokset ovat erittäin tarkkoja – edellyttäen, että virtausnopeus ja viskositeetti ovat riittävät ja ilmakuplia vältetään. 

Ultraäänivirtausmittarit

Käytössä on kaksi eri ultraäänisignaaleihin pohjautuvaa menetelmää, jotka soveltuvat eri käyttöalueille:

  • Aikaeromenetelmä: Kaksi anturia lähettää ultraäänisignaaleja virtaussuunnan mukaisesti ja sitä vastaan, jolloin ääni kulkee nopeammin virtauksen mukana kuin sitä vastaan. Tämän aikaeron perusteella voidaan laskea läpivirtausnopeus, minkä jälkeen virtaus voidaan määrittää putken halkaisija huomioon ottaen.  
  • Doppler-menetelmä: Doppler-menetelmässä puolestaan virtaus lasketaan sen taajuuden muutoksen perusteella, joka syntyy, kun ultraääniaallot heijastuvat väliaineessa olevista hiukkasista tai kaasukuplista. 

Aikaeromenetelmä on näistä kahdesta yleisemmin käytetty.

Lue lisää ultraäänivirtausmittareista
Ultrasonic Flow Measurement Principle

Ultraäänivirtausmittareiden edut

+ Vähän huoltoa vaativa teknologia liikkuvien osien puuttumisen ansiosta 
+ Soveltuu johtaville ja ei-johtaville väliaineille 

Ultraäänivirtausmittareiden tyypilliset käyttöalueet

Aikaeromenetelmä soveltuu parhaiten puhtaille, homogeenisille nesteille, ja sitä käytetään kasteluun, käyttöveden virtaukseen tai lämmitykseen ja jäähdytykseen metalliteollisuudessa. Mittaustuloksen tarkkuus riippuu myös nesteen ominaisuuksista. 

Jos mitataan virtausta likaisissa nesteissä, joissa on kuplia tai hiukkasia, Doppler-menetelmä on suositeltava, koska mittaus perustuu näihin suspendoituneisiin kiintoaineisiin tai kupliin. 

Termiset massavirtamittarit

Tällä tekniikalla mitataan kaasujen massavirtaa lämpötilaerojen perusteella. Se toimii siten, että putkistossa oleva lämmitetty anturi lämmittää sen ohi virtaavan kaasun. Anturit mittaavat väliaineen lämpötilan ennen lämmönlähdettä ja sen jälkeen. Mitä nopeampi virtaus, sitä enemmän lämpöä kaasu absorboi. Todellinen massavirta voidaan laskea kahden anturin välisestä mitatusta lämpötilaerosta. 

Lue lisää termisistä massavirtamittareista

Termisen massavirtamittarin edut

+ Massavirta voidaan mitata tarkasti paineen tai lämpötilan vaihteluista riippumatta 
+ Erittäin nopeat vasteajat pienen anturimassan ansiosta 
+ Vähäinen huolto liikkuvien osien puuttumisen ansiosta 
+ Kompakti rakenne, helppo laitteen vaihto integroidulla konfigurointimuistilla 

Termisten massavirtamittareiden käyttöalue: kaasut monenlaisissa sovelluksissa

Termiset massavirtamittarit mittaavat puhtaita ja sekoitettuja kaasuja tarkasti ja nopeasti. Ne ovat erittäin monipuolisia, ja niiden käyttöalue vaihtelee prosessikaasujen valvonnasta teollisessa tuotannossa paineilman kulutuksen analysointiin tai kaasunjakelujärjestelmiin (esimerkiksi typpi, happi tai CO₂). Kompaktin rakenteensa ansiosta termisiä massavirtamittareita voidaan käyttää myös monissa sovelluksissa bioteknologiassa ja laboratoriotekniikassa sekä pakokaasu- ja ympäristömittaustekniikassa. 

Coriolis-tekniikkaan pohjautuvat massavirtamittarit

Tämä elektroninen virtausmittari ei mittaa vain tilavuutta vaan myös massavirtaa – riippumatta tiheydestä, lämpötilasta tai paineen vaihteluista. Se käyttää coriolis-ilmiötä, joka perustuu kahdessa kaarevassa mittausputkessa tapahtuvaan värähtelyyn. Värähtely säilyy symmetrisenä väliaineen läpivirtaukseen asti. Kun värähtelevä liike muuttuu, anturit havaitsevat siirtymän. Tämän vaihesiirtymän voimakkuus on puolestaan suhteessa läpivirtaavaan massaan. 

Lue lisää Coriolis-massavirtamittareista
Coriolis Flow Measurement Principle

Coriolis-tekniikkaan pohjautuvien virtausmittareiden edut

+ Erittäin tarkka mittaus, suuri säätösuhde 
+ Erittäin vakaa, nollapisteen säätöä ei tarvita edes pitkien käyttöjaksojen aikana 
+ Erittäin kestävät materiaalit myös kosketuksessa aggressiivisten väliaineiden kanssa 
+ Laaja käyttöalue

Coriolis-tekniikkaan pohjautuvat virtausmittarit ovat luonnostaan herkkiä tärinälle, joten tarkka ja jännitteetön asennus on välttämätöntä tarkkojen mittaustulosten saavuttamiseksi.

Coriolis-tekniikkaan pohjautuvien massavirtamittareiden tyypilliset käyttöalueet: pienet nestemäärät

Pitääkö sinun mitata ja hallita tarkasti pieniä nestemääriä sekä rekisteröidä muita arvoja, kuten väliaineen tiheys tai lämpötila? Tässä tapauksessa Coriolis-tekniikkaan pohjautuva massavirtamittari on hyvä ratkaisu sinulle. Sitä käytetään usein kemian- ja lääketeollisuudessa, akkujen ja puolijohteiden valmistuksessa, elintarviketeknologiassa ja laboratorioissa – toisin sanoen kaikkialla, missä pieniä määriä on hallittava ja annosteltava tarkasti. 

Mikä erottaa Bürkertin virtausmittarit muista?

Jokaiseen skenaarioon löytyy ihanteellinen virtausmittari, ja oikean tyypin valinta voi olla ratkaisevan tärkeää prosessien tarkkuuden ja tehokkuuden kannalta. Bürkert tarjoaa räätälöidyn ja kattavan ratkaisun lähes kaikkiin käyttötarkoituksiin, sillä erilaisia mittaustekniikoita sisältävä valikoimamme vastaa erilaisiin yksilöllisiin vaatimuksiin, jotka koskevat mittaustarkkuutta, lähtö- ja tulosignaaleja sekä käyttöalueita. 

Asiantuntijamme vastaavat mielellään kaikkiin kysymyksiisi, jotka koskevat oikean virtausmittarin valintaa sovellukseesi. Ota yhteyttä! 

Kaavake

Ota yhteyttä

358 (0)207 412 550

Atomitie 5

00370 Helsinki

Voit myös laittaa meille viestiä yhteydenottolomakkeen kautta, niin vastaamme sinulle mahdollisimman pian!