Funktionsprinzip
Turbinen-Durchflussmesser sind eine wichtige Art von Geschwindigkeits-Durchflussmessern. Sie verwenden hauptsächlich einen mehrschaufeligen Rotor (Turbine), um die Gleichgewichtsgeschwindigkeit des Fluids zu erfassen und daraus den Durchfluss zu berechnen.
Vorteile
Unter den verschiedenen Durchflussmessern zeichnen sich Turbinen-, Volumen- und Coriolis-Massenstrommesser durch höchste Wiederholgenauigkeit und Präzision aus. Turbinen-Durchflussmesser haben insbesondere folgende Merkmale: einfache Bauweise, wenige bearbeitete Teile, geringes Gewicht, einfache Wartung und hohe Durchflusskapazität (größerer Durchfluss bei gleichem Durchmesser).
Messbare und nicht messbare Medien
Turbinen-Durchflussmesser benötigen saubere (oder weitgehend saubere), einphasige oder niedrigviskose Flüssigkeiten. Beispiele für häufig verwendete Flüssigkeiten sind:
- Allgemeine Flüssigkeiten: Wasser, Luft, Sauerstoff, Wasserstoff unter hohem Druck, Milch, Kaffee usw.;
- Petrochemische Flüssigkeiten: Benzin, Leichtöl, Kerosin, Leichtdiesel, Naphtha, Ethylen, Polyethylen, Styrol, Flüssiggas, Kohlendioxid und Erdgas;
- Chemische Lösungen: Ammoniak, Methanol, Salzlösung usw.;
- Organische Flüssigkeiten: Alkohol, Ether, Benzol, Toluol, Xylol, Butadien, Tetrachlorkohlenstoff, Methylamin, Acrylnitril usw.;
- Anorganische Flüssigkeiten: Formaldehyd, Essigsäure, Natronlauge, Kohlenstoffdisulfid usw.
- Bei korrosiven Medien ist eine sorgfältige Materialauswahl entscheidend. Flüssigkeiten mit vielen Verunreinigungen oder abrasiven Eigenschaften sind nicht empfehlenswert.
Anwendungsbranchen
Zu den wichtigsten Branchen für Turbinen-Durchflussmesser gehören Erdöl, chemische Verarbeitung, Wasseraufbereitung, Luft- und Raumfahrt, Energieerzeugung, Pharmazeutika, Lebensmittel und Getränke, HLK, Automobilindustrie, Bergbau, Öl- und Gasverteilung sowie Labortests.
Abschluss
Turbinen-Durchflussmesser werden auch künftig eine zentrale Rolle in der Fluidmessung spielen und bieten schnelle Reaktionszeiten sowie zuverlässige Genauigkeit für saubere, niedrigviskose Flüssigkeiten in der Luft- und Raumfahrt, der Wasseraufbereitung und der Prozessautomatisierung. Mit der Weiterentwicklung von Materialwissenschaft und Elektronik werden diese Geräte ihre Position in dynamischen Durchflussüberwachungsanwendungen weiter stärken. Sie ergänzen Ovalrad-Durchflussmesser bei hochviskosen Medien und dienen als kosteneffiziente und unverzichtbare Komponente für geschwindigkeitsbasierte Messungen in der modernen Industrie.