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Aspects économiques
Débitmètres massiques
R2300 v2 Article de référence

Aspects économiques
Débitmètres massiques

Auteur(s) : Claude GAILLEDREAU

Date de publication : 10 avr. 1996

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RÉSUMÉ

Cet article est consacré aux débitmètres basés sur la force de Coriolis. Ces appareils de mesure possèdent l’avantage majeur de délivrer une valeur de débit sans adjonction d’autres pièces mobiles au contact du fluide. La mesure est donc indépendante des propriétés du fluide telles que la viscosité, la densité, la pression et la température. De plus, ces débitmètres massiques ont profité grandement des progrès en matière de micro-informatique de traitement du signal.

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Auteur(s)

  • Claude GAILLEDREAU : Ingénieur de l’École Nationale Supérieure de Chimie et de Physique de Bordeaux

INTRODUCTION

Parler de débitmètre massique pourrait sembler dépourvu de sens précis, dans la mesure où les techniques de la micro‐informatique distribuée permettent aujourd’hui de calculer à la source un transfert de masse de matière à partir de deux mesures, l’une de volume passé et l’autre de densité du produit : ce schéma est certes techniquement praticable mais il est coûteux. Certains débitmètres cependant, tels que ceux basés sur la force de Coriolis, délivrent à partir d’un seul capteur une mesure de débit‐masse largement indépendante de propriété du fluide telles que la viscosité, la densité, la pression ou la température, alors que ces paramètres modifient souvent le signal primaire brut des débitmètres volumétriques. C’est à ce type d’instrument qu’est consacré le présent article.

Une autre catégorie de débitmètres massiques est celle qui s’applique aux solides concassés ou pulvérulents, pour lesquels une mesure volumique serait souvent insuffisante.

Nota :

L’auteur adresse ses remerciements les plus vifs à Madame Claire GUERRIER, responsable du Centre de Documentation et d’Information de la société CEGELEC, pour l’aide précieuse qu’elle lui a apportée dans ses recherches bibliographiques concernant l’ensemble de sa contribution à cet article.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v2-r2300

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5. Aspects économiques

5.1 Coût des instruments

Se reporter à la fiche Pour en savoir plus [Doc. R 2 300].

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5.2 Évaluation avant achat

L’un des problèmes que pourra se poser l’acheteur est celui du bien‐fondé de l’achat envisagé : l’instrument va‐t‐il assurer le service qu’on en attend, et sans défaillances coûteuses ?

Une réponse possible consiste à demander au vendeur potentiel, qui peut éventuellement accepter, de prêter un instrument pour essai.

La mise à l’essai sur site apporte parfois l’information souhaitée mais on ne connaît pas toujours avec exactitude les variables du procédé, et encore moins les grandeurs d’influence. On ne disposera peut‐être pas d’assez de temps pour tester les dérives à long terme.

Une autre méthode consiste à faire un évaluation en laboratoire d’un exemplaire de série, également prêté par le vendeur [2]. Certains laboratoires travaillent suivant les normes et réglementations nationales (en France, avec agrément du Bureau National de Métrologie) et peuvent apporter une aide efficace. L’inconvénient est la rémunération de leur prestation, justifiée par l’obligation dans laquelle ils se trouvent de maintenir une instrumentation de contrôle de haute qualité, et qui est de l’ordre de 150 à 200 kF pour un débitmètre.

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - BOECK (Th.) -   Mesure corrélative du débit de solides en vrac transportés par voie pneumatique.  -  Automatisierungstechnische Praxis 28, 10, p. 496‐502 (1986).

  • (2) - CORNISH (D.) -   Instrument Performance.  -  Measurement + Control, 27, p. 323‐8, déc. 1994/janv. 1995.

  • (3) - MOREL (J.F.) -   Matériels électriques en atmosphère explosible. Sécurité intrinsèque.  -  [R 533], Mesures et tests électroniques (2001).

  • (4) - GAILLEDREAU (C.) -   Débitmètres à vortex.  -  Débitmètres à vortex, Mesures physiques (1993).

  • (5) - DAUDON (J.-L) -   Débitmètres thermiques.  -  Débitmètres thermiques, Mesures physiques (1999).

1 Fabricants, constructeurs

Cette liste n’est pas exhaustive.

Aalborg http://aalborg.com

Able Instruments & Controls http://www.able.co.uk

AW Company http://www.awcompany.com

Bopp & Reuther http://www.boppureuther.com

Brooks Instruments http://www.emersonprocess.com/brooks

Bürkert Fluid Control Systems http://www.burkert.com

Endress+Hauser http://www.endress.com

Faure Herman http://www.faureherman.com

Fluid Components International (FCI) http://www.fluidcomponents.com

Foxboro http://www.foxboro.com

Heinrichs http://www.heinrichs-mt.com

KEM (Küppers Elektromechanik) http://www.kem-kueppers.com

Kobold http://www.kobold.com

Krohne http://www.krohne-mar.com

Les Automatismes Appliqués http://www.laa.fr

Micro-Motion http://www.emersonprocess.com/micromotion

MKS Instruments http://www.mksinst.com

Rosemount http://www.rosemount.com

Schenck http://www.schenck-process.de

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