Ein Coriolis-Massenstrommesser misst den Massenstrom von Flüssigkeiten mithilfe des Coriolis-Effekts, einem physikalischen Prinzip, das das Verhalten einer bewegten Masse in einem rotierenden oder oszillierenden System beschreibt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Durchflussmessern, die den Volumenstrom messen, misst ein Coriolis-Messgerät direkt den Massenstrom. Dadurch ist es hochpräzise und unabhängig von Änderungen der Temperatur, des Drucks, der Viskosität oder der Dichte.
Im Inneren des Messgeräts werden ein oder zwei speziell entwickelte Röhren durch ein elektromagnetisches Antriebssystem kontinuierlich mit ihrer Eigenfrequenz in Schwingung versetzt. Solange keine Flüssigkeit fließt, ist das Schwingungsmuster der Röhren symmetrisch. Sobald jedoch Flüssigkeit durch die schwingenden Röhren fließt, bewirkt die Corioliskraft eine geringfügige Verdrehung oder Phasenverschiebung der Röhren. Diese Auslenkung ist extrem klein, aber präzise messbar.
Sensoren entlang der Rohre erfassen die Zeitdifferenz (Phasenverschiebung) zwischen den Schwingungssignalen am Ein- und Auslass. Die Größe dieser Phasenverschiebung ist direkt proportional zum Massenstrom. Je höher der Durchfluss, desto größer die Rohrverformung und die Signaldifferenz. Der Messumformer wandelt diese Information anschließend in einen Massenstrommesswert um.
Neben der Massenstrommessung können Coriolis-Durchflussmesser gleichzeitig die Dichte von Flüssigkeiten messen. Dichteänderungen beeinflussen die Schwingungsfrequenz der Rohre, wodurch das System die Dichte in Echtzeit berechnen kann. Dank integrierter Temperatursensoren bietet der Durchflussmesser zudem eine Temperaturkompensation und kann bei Bedarf sogar den Volumenstrom berechnen.
Da das Messprinzip auf Masse und nicht auf Volumen basiert, eignen sich Coriolis-Durchflussmesser ideal für Anwendungen, die hohe Präzision erfordern, wie beispielsweise in der chemischen Verarbeitung, der Öl- und Gasindustrie, der Lebensmittelproduktion und der pharmazeutischen Herstellung. Ihre Fähigkeit, Massenstrom, Dichte und Temperatur in einem kompakten Gerät zu messen, macht sie zu einer der vielseitigsten und zuverlässigsten Durchflussmesstechnologien, die heute verfügbar sind.
Veröffentlichungsdatum: 28. Februar 2026