Ultraschall-Durchflussmesser

Mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Fertigung

Merkmale des Vortex-Durchflussmessers

  1. Breite Medienkompatibilität

    Es misst universell drei Medienarten: Flüssigkeiten, Gase und gesättigten/überhitzten Dampf. Geeignet für industrielles Kühlwasser, chemische Lösungsmittel, Erdgas, Druckluft und Industriedampf. Dadurch entfällt der Bedarf an separaten Messgeräten für verschiedene Medien, und die Beschaffungs- und Verwaltungskosten der Kunden werden gesenkt.

  2. Zuverlässige Konstruktion mit geringen Wartungskosten

    Das Messgerät enthält keine beweglichen Teile. Die Kernkomponenten sind feststehende Messkörper und Sensoren, wodurch Probleme wie Laufradverschleiß, Verschmutzung und Verstopfung, wie sie bei herkömmlichen Durchflussmessern auftreten, vollständig vermieden werden. Unter normalen Betriebsbedingungen ist keine regelmäßige Demontage und Reinigung erforderlich; lediglich die Sensorverkabelung muss gelegentlich überprüft werden. Die Lebensdauer kann 10 Jahre überschreiten, wodurch die langfristigen Wartungskosten deutlich reduziert werden.

  3. Stabile Messung & Hohe Störfestigkeit

    Basierend auf dem Prinzip der Kármánschen Wirbelstraße hängt die Messgenauigkeit (±1,0 % FS – ±1,5 % FS) hauptsächlich von der Wirbelfrequenz ab und wird innerhalb eines bestimmten Bereichs nicht durch Schwankungen der Fluiddichte, des Drucks oder der Temperatur beeinflusst. Die gekapselte Bauweise des Messgerätegehäuses und des Sensors schützt vor elektromagnetischen Störungen, Staub und Feuchtigkeit in Industrieumgebungen und gewährleistet so eine hervorragende Messwiederholbarkeit.

  4. Breiter Durchflussbereich und flexible Kaliberoptionen

    Das Regelverhältnis liegt zwischen 1:10 und 1:20 und eignet sich somit für Anwendungen mit großen Durchflussschwankungen (z. B. bei der Beschickung von chemischen Reaktoren und der Lastregelung von Dampfkesseln). Standardkaliber decken DN15 bis DN300 ab; kundenspezifische Großkalibermodelle (bis zu DN600) sind erhältlich, um den Messanforderungen sowohl kleiner als auch großer industrieller Rohrleitungen gerecht zu werden.

  5. Geringer Druckverlust und Energieeinsparung

    Der Durchflusskörper ist strömungsgünstig geformt, wodurch der Strömungswiderstand gering ist. Der Druckverlust ist deutlich niedriger als bei Blenden- und Turbinendurchflussmessern. Dies reduziert den Energieverbrauch des Rohrleitungssystems, insbesondere bei großflächigen Industrieleitungen, und senkt die Betriebslast von Energieanlagen wie Wasserpumpen und Ventilatoren erheblich. Dadurch werden Anforderungen an Energieeinsparung und Umweltschutz erfüllt.

  6. Einfache Installation und Anpassungsfähigkeit an verschiedene Arbeitsbedingungen

    Unterstützt verschiedene Installationsmethoden, darunter Flansch- und Klemmverbindungen. Es stellt relativ geringe Anforderungen an die geraden Rohrabschnitte stromaufwärts und stromabwärts (üblicherweise 10D stromaufwärts und 5D stromabwärts) und eignet sich daher für Industrieanlagen mit begrenztem Platzangebot. Das Messgerätematerial ist flexibel anpassbar: Das Gehäuse ist in Kohlenstoffstahl, Edelstahl 316L, Hastelloy usw. erhältlich, der Messkörper kann aus Titanlegierung oder Keramik gefertigt sein. Diese Materialien sind beständig gegen hohe Temperaturen, hohen Druck und korrosive Medien und eignen sich für einen Temperaturbereich von -40 °C bis 400 °C und einen Betriebsdruck von PN 1,6 bis PN 4,0 MPa.

  7. Intelligente Anpassung und Kompatibilität mit industriellen Steuerungssystemen

    Moderne Wirbelstrommesser sind meist mit intelligenten Wandlern ausgestattet und unterstützen analoge Signale (4–20 mA) sowie Impulssignale. Sie sind kompatibel mit gängigen industriellen Kommunikationsprotokollen wie MODBUS, HART und Profibus und lassen sich nahtlos in SPS- und Prozessleitsysteme (DCS) integrieren. Dadurch ermöglichen sie Echtzeitüberwachung, Fernübertragung und zentrale Verwaltung von Durchflussdaten und erfüllen somit die Anforderungen der automatisierten industriellen Produktion.


Veröffentlichungsdatum: 23. November 2025

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