ข้อดีของการใช้มิเตอร์วัดอัตราการไหลของมวลในงานอุตสาหกรรม

มิเตอร์วัดอัตราการไหลของมวลเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อวัดอัตราการไหลของก๊าซหรือของเหลว ต่างจากเครื่องวัดอัตราการไหลแบบดั้งเดิมที่ใช้วัดปริมาตร เครื่องวัดอัตราการไหลของมวลจะวัดอัตราการไหลของมวลของสารที่ผ่านระบบ วิธีนี้ให้การวัดที่แม่นยำยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องรับมือกับก๊าซที่มีความหนาแน่นและอุณหภูมิที่แตกต่างกัน

ข้อดีหลักประการหนึ่งของการใช้มิเตอร์วัดอัตราการไหลของมวลในการใช้งานทางอุตสาหกรรมคือความสามารถในการให้การวัดที่แม่นยำและเชื่อถือได้ ด้วยการวัดอัตราการไหลของมวล แทนที่จะวัดปริมาตร มิเตอร์วัดการไหลของมวลจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความดัน หรือความหนาแน่นของสารที่กำลังวัด ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการอ่านจะสม่ำเสมอและแม่นยำ แม้ในสภาวะการทำงานที่ท้าทาย

alt-972

ข้อดีอีกประการหนึ่งของมิเตอร์วัดอัตราการไหลของมวลคือความอเนกประสงค์ สามารถใช้วัดอัตราการไหลของสารได้หลากหลาย รวมถึงก๊าซ ของเหลว และแม้แต่ของเหลวข้น ทำให้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การแปรรูปทางเคมี ยา อาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนน้ำมันและก๊าซ

นอกเหนือจากความแม่นยำและความสามารถรอบด้านแล้ว มิเตอร์วัดอัตราการไหลของมวลยังมีประโยชน์อื่นๆ อีกหลายประการในการใช้งานทางอุตสาหกรรม ข้อได้เปรียบที่สำคัญประการหนึ่งคือความต้องการการบำรุงรักษาต่ำ ต่างจากมิเตอร์วัดอัตราการไหลแบบดั้งเดิมที่อาจเกิดการอุดตันหรือความเสียหายได้ เครื่องวัดอัตราการไหลแบบมวลไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้ซึ่งสามารถเสื่อมสภาพหรือต้องได้รับการบำรุงรักษาตามปกติ ซึ่งช่วยลดเวลาหยุดทำงานและต้นทุนการบำรุงรักษา ทำให้เป็นโซลูชันที่คุ้มต้นทุนสำหรับกระบวนการทางอุตสาหกรรม

[ฝัง]http://shchimay.com/wp-content/uploads/2023/11/ROC-8221-Factory-supply-Single-Stage-Double-Channels-RO-Controller.mp4[/embed]

นอกจากนี้ มิเตอร์วัดอัตราการไหลของมวลยังตอบสนองได้ดีและให้การวัดอัตราการไหลแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบและควบคุมการไหลของสารต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการต่างๆ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ข้อมูลแบบเรียลไทม์นี้ยังสามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการและการแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและประสิทธิภาพโดยรวม

ข้อดีอีกประการหนึ่งของการใช้มิเตอร์วัดอัตราการไหลของมวลในการใช้งานทางอุตสาหกรรมก็คือความสามารถในการให้การวัดที่แม่นยำในสภาวะอัตราการไหลทั้งสูงและต่ำ . มิเตอร์วัดการไหลแบบเดิมอาจต้องดิ้นรนเพื่อให้การอ่านค่าที่แม่นยำที่อัตราการไหลต่ำ แต่มิเตอร์วัดอัตราการไหลมวลได้รับการออกแบบมาเพื่อวัดแม้แต่อัตราการไหลที่เล็กที่สุดด้วยความแม่นยำ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่การควบคุมอัตราการไหลอย่างแม่นยำถือเป็นสิ่งสำคัญ

วิธีการวัด N,N-ไดเอทิล-1,4-ฟีนิลีนไดเอมีน (DPD) สเปกโตรโฟโตเมทรี
รุ่น ซีแอลเอ-7122 คลา-7222 ซีแอลเอ-7123 คลา-7223
ช่องน้ำเข้า ช่องเดียว ช่องสัญญาณคู่ ช่องเดียว ช่องสัญญาณคู่\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 
ช่วงการวัด คลอรีนทั้งหมด : (0.0 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\~ 2.0)mg/L คำนวณเป็น Cl2 ; คลอรีนทั้งหมด : (0.5 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\~10.0)mg/L คำนวณเป็น Cl2 ;
ค่า pH\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\:\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\(0-14\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\)\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\;อุณหภูมิ\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\:\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\(0-100\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\℃
ความแม่นยำ คลอรีนอิสระ: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\±10% หรือ 0.05 มก./ลิตร (แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า) คำนวณเป็น Cl2; คลอรีนทั้งหมด: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\±10% หรือ 0.05 มก./ลิตร (แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า) คำนวณเป็น Cl2 คลอรีนอิสระ: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\±10% หรือ 0.25 มก./ลิตร (แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า) คำนวณเป็น Cl2; คลอรีนทั้งหมด: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\±10% หรือ 0.25 มก./ลิตร (แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า) คำนวณเป็น Cl2
ค่า pH:\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\±0.1pH\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\u00b \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\;ชั่วคราว:\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\±0.5\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\℃
รอบการวัด คลอรีนอิสระ\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\≤2.5 นาที
ช่วงเวลาสุ่มตัวอย่าง ช่วงเวลา (1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\~999) นาทีสามารถตั้งค่าเป็นค่าใดก็ได้
รอบการบำรุงรักษา แนะนำเดือนละครั้ง (ดูบทการบำรุงรักษา)
สิ่งแวดล้อม ห้องระบายอากาศและแห้งโดยไม่มีการสั่นสะเทือนที่รุนแรง อุณหภูมิห้องที่แนะนำ: (15 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\~ 28)\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\℃; ความชื้นสัมพัทธ์: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\≤85% (ไม่มีการควบแน่น)
ข้อกำหนด
ตัวอย่างการไหลของน้ำ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\(200-400\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\) มล./นาที
แรงดันน้ำเข้า \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\(0.1-0.3\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\) แถบ
ช่วงอุณหภูมิน้ำเข้า \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\(0-40\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\℃
แหล่งจ่ายไฟ AC (100-240)V\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\; 50/60Hz
การบริโภค 120W
การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ 3 แกนพร้อมปลั๊กเชื่อมต่อกับเต้ารับหลักด้วยสายกราวด์
เอาต์พุตข้อมูล RS232/RS485/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\(4\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\~20\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\)mA
ขนาดมิติ ส*ส*ส:\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\(800*400*200\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\) มม.

โดยรวมแล้ว มิเตอร์วัดอัตราการไหลของมวลมีข้อดีหลายประการในการใช้งานทางอุตสาหกรรม รวมถึงความแม่นยำ ความหลากหลาย ความต้องการการบำรุงรักษาต่ำ การวัดแบบเรียลไทม์ และความสามารถในการวัดอัตราการไหลในสภาวะอัตราการไหลทั้งสูงและต่ำ ประโยชน์เหล่านี้ทำให้เครื่องวัดอัตราการไหลมวลเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องอาศัยการวัดอัตราการไหลที่แม่นยำและเชื่อถือได้ เพื่อรับประกันประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ

วิธีการทำงานของเครื่องวัดอัตราการไหลของมวลและประเภทต่างๆ ที่มีจำหน่าย

มิเตอร์วัดการไหลของมวลเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดอัตราการไหลของของไหลในระบบ สิ่งเหล่านี้จำเป็นในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น น้ำมันและก๊าซ การแปรรูปทางเคมี และเภสัชภัณฑ์ ซึ่งการวัดการไหลของของไหลที่แม่นยำเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการควบคุมกระบวนการและประสิทธิภาพ มิเตอร์วัดอัตราการไหลของมวลทำงานโดยการวัดมวลของของไหลที่ไหลผ่านจุดเฉพาะในระบบในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งตรงกันข้ามกับเครื่องวัดอัตราการไหลแบบปริมาตร ซึ่งวัดปริมาตรของของไหลที่ไหลผ่านจุดหนึ่งๆ

มีเครื่องวัดอัตราการไหลมวลหลายประเภทให้เลือกใช้งาน โดยแต่ละประเภทมีหลักการทำงานและการใช้งานเฉพาะตัวของตัวเอง ประเภทหนึ่งที่พบบ่อยคือเครื่องวัดอัตราการไหลของมวลความร้อน ซึ่งทำงานตามหลักการถ่ายเทความร้อน ในเครื่องวัดอัตราการไหลของมวลความร้อน เซ็นเซอร์ที่ให้ความร้อนจะถูกวางไว้ในกระแสของของไหล และปริมาณความร้อนที่จำเป็นในการรักษาเซ็นเซอร์ให้อยู่ที่อุณหภูมิคงที่จะเป็นสัดส่วนกับอัตราการไหลของมวลของของไหล เครื่องวัดอัตราการไหลของมวลประเภทนี้มักใช้กับก๊าซและเหมาะสำหรับการวัดอัตราการไหลต่ำ

เครื่องวัดอัตราการไหลของมวลอีกประเภทหนึ่งคือเครื่องวัดอัตราการไหลของโบลิทาร์ ซึ่งทำงานโดยอาศัยเอฟเฟกต์โบลิทาร์ ในเครื่องวัดอัตราการไหลของโบลิทาร์ ท่อสั่นจะถูกวางไว้ในกระแสของของไหล และการไหลของของไหลจะทำให้ท่อบิด ปริมาณการบิดเป็นสัดส่วนกับอัตราการไหลของมวลของของไหล เครื่องวัดอัตราการไหลของโบลิทาร์มีความแม่นยำสูงและสามารถวัดได้ทั้งก๊าซและของเหลว โดยทั่วไปจะใช้ในอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องมีการวัดที่แม่นยำ เช่น การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม และการผลิตยา

เครื่องวัดอัตราการไหลอัลตราโซนิกเป็นเครื่องวัดอัตราการไหลมวลอีกประเภทหนึ่งที่ทำงานตามหลักการของคลื่นอัลตราโซนิก ในเครื่องวัดการไหลแบบอัลตราโซนิก คลื่นอัลตราโซนิกจะถูกส่งผ่านกระแสของของไหล และจะวัดเวลาที่คลื่นใช้ในการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ความแตกต่างของเวลาเดินทางเป็นสัดส่วนกับอัตราการไหลของมวลของของไหล เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิกไม่รบกวนและสามารถวัดได้ทั้งก๊าซและของเหลว โดยทั่วไปจะใช้ในอุตสาหกรรมที่ของเหลวที่ตรวจวัดมีฤทธิ์กัดกร่อนหรือมีฤทธิ์กัดกร่อน

เครื่องวัดอัตราการไหลของแรงดันแบบดิฟเฟอเรนเชียลเป็นเครื่องวัดอัตราการไหลของมวลอีกประเภทหนึ่งที่ทำงานตามหลักการของแรงดันตกคร่อม ในเครื่องวัดการไหลแบบดิฟเฟอเรนเชียล จะมีการจำกัดกระแสของเหลว ส่งผลให้แรงดันตกคร่อม แรงดันตกคร่อมเป็นสัดส่วนกับอัตราการไหลของมวลของของไหล มิเตอร์วัดอัตราการไหลแบบดิฟเฟอเรนเชียลมีความเรียบง่ายและคุ้มค่า แต่มีความแม่นยำน้อยกว่ามิเตอร์วัดอัตราการไหลมวลประเภทอื่นๆ โดยทั่วไปจะใช้ในอุตสาหกรรมที่คำนึงถึงต้นทุนเป็นหลัก เช่น น้ำและการบำบัดน้ำเสีย

โดยสรุป มิเตอร์วัดอัตราการไหลของมวลเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการวัดอัตราการไหลของของเหลวในอุตสาหกรรมต่างๆ มีมิเตอร์วัดอัตราการไหลของมวลหลายประเภทให้เลือกใช้ แต่ละประเภทมีหลักการทำงานและการใช้งานเฉพาะตัว เครื่องวัดอัตราการไหลของมวลความร้อน, เครื่องวัดอัตราการไหลของโบลิทาร์, เครื่องวัดการไหลแบบอัลตราโซนิก และเครื่องวัดอัตราการไหลความดันแตกต่างเป็นเครื่องวัดอัตราการไหลของมวลบางประเภทที่ใช้กันทั่วไปในปัจจุบัน แต่ละประเภทมีข้อดีและข้อจำกัดของตัวเอง และการเลือกใช้เครื่องวัดอัตราการไหลของมวลจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเฉพาะของการใช้งาน ไม่ว่าเครื่องวัดอัตราการไหลของมวลจะใช้ประเภทใด การวัดการไหลของของไหลที่แม่นยำถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการควบคุมกระบวนการ ประสิทธิภาพ และการประกันคุณภาพในกระบวนการทางอุตสาหกรรม