Calorimetrische stromingssensoren
Calorimetrische stromingssensoren werken volgens het thermische principe. Een meetpunt met temperatuursensor en verwarmde referentiesensor wordt in de leiding gestoken en komt in contact met het medium. Ze worden gebruikt voor vloeibare & gasvormige media (uiterst zuiver, zonder deeltjes en vaste deeltjes), bijvoorbeeld voor het bewaken van mengmachines, koelcircuits, als droogloopbeveiliging of voor stromingsbewaking in leidingen. Lees hier meer
Alle producten in deze categorie Calorimetrische stromingssensoren:
Geschikt voor de cloudCalorimetrische stromingssensoren
Calorimetrische stromingssensoren (ook calorimetrische debietsensoren of thermische debietmeters) worden gebruikt voor debietbewaking van vloeistoffen en gassen in de industriële automatisering. Het thermische meetprincipe maakt gebruik van een temperatuurverschil: een geïntegreerd verwarmingselement verwarmt de meetpunt, terwijl nauwkeurige temperatuursensoren de afkoeling door het langsstromende medium registreren. Uit deze temperatuurverandering bepaalt de sensor betrouwbaar de stroming resp. de doorstroom-/stroomsnelheid – ook bij wisselende procesomstandigheden.
Dankzij hoge gevoeligheid en meetnauwkeurigheid zijn calorimetrische stromingssensoren bijzonder geschikt voor toepassingen zoals perslucht, procesgassen, koelcircuits of smeer- en bedrijfsmedia. Verschillende bouwvormen en een toepassingsspecifieke kalibratie maken een nauwkeurige aanpassing aan verschillende buisdiameters en debietbereiken mogelijk. Robuust uitgevoerd ondersteunen ze een stabiele procesbewaking en verhogen ze de installatieveiligheid bij continu bedrijf.
Werking van calorimetrische stromingssensoren
De stromingssensoren zijn uiterst nauwkeurige apparaten die worden gebruikt om de stroomsnelheid van vloeistoffen en gassen te meten. Ze bieden het voordeel van een hoge meetnauwkeurigheid en gevoeligheid wanneer een nauwkeurige bewaking van stroomsnelheden vereist is. Calorimetrische stromingssensoren zijn gebaseerd op een thermisch principe dat de temperatuur van doorstromende media meet om de stroming te bepalen. Bij dit meetprincipe wordt een verwarmde meetpunt in de stromingsweg geplaatst. Wanneer de vloeistof/gas stroomt, wordt warmte van de punt afgevoerd en wordt de temperatuurverdeling continu geregistreerd.
De nauwkeurigheid van deze sensoren hangt af van het verschil tussen de temperatuur van de verwarmde punt en die van het doorstromende medium. Een sterkere afkoeling duidt op een hoger debiet. Deze sensoren zijn veelzijdig en kunnen in de drankenindustrie als vervangende apparaten voor stromingsschakelaars worden ingezet om een nauwkeurige meting van vloeistoffen te garanderen. Hun vermogen om ook in moeilijke omstandigheden betrouwbare gegevens te leveren, maakt ze tot een waardevolle keuze voor verschillende toepassingen.

Thermisch meetprincipe
Calorimetrische stromingssensoren zijn gebaseerd op de fysische principes van warmteafvoer en temperatuurverschil. Deze sensoren meten het warmteverlies dat door een vloeistof-/gasstroom wordt veroorzaakt en gebruiken deze informatie om het debiet te bepalen. Het basisprincipe berust erop dat een verwarmingselement in de vloeistof-/gasstroom wordt geplaatst. Wanneer het medium stroomt, wordt warmte aan het medium afgegeven, wat leidt tot een temperatuurverschil tussen het verwarmingselement en het omgevende medium. Het gemeten verschil is direct evenredig met de stroomsnelheid van het medium.
De keuze van de juiste technologieën kan doorslaggevend zijn voor de efficiëntie en nauwkeurigheid. Het vermogen om nauwkeurige temperatuur- en debietmetingen uit te voeren stelt bedrijven in staat hun productieprocessen te bewaken en aan te passen, wat leidt tot een hogere productkwaliteit. Dankzij deze meetmethoden zijn calorimetrische sensoren in staat zelfs de kleinste stromingen te bepalen, waardoor ze bijzonder geschikt zijn voor gevoelige toepassingen.
In welke sectoren worden calorimetrische debietmeters ingezet?
Calorimetrische debietsensoren zijn onmisbaar in veel industrieën. Ze worden ingezet in de volgende sectoren:
Industrie:
Stromingsbewaking voor pompen, leidingen en processen
In de industrie worden calorimetrische resp. thermische stromingssensoren vaak gebruikt voor eenvoudige stromingsmeting van vloeistoffen en gassen – bijvoorbeeld voor pompmonitoring. Zo kan snel worden vastgesteld of een medium überhaupt stroomt, of de stroomsnelheid binnen het verwachte bereik ligt of dat storingen zoals drooglopen, blokkades of ontbrekende toevoer optreden.
Energie & nutsvoorzieningen:
Perslucht registreren en bewaken
In de energiesector speelt perslucht een centrale rol – en juist hier worden thermische stromingssensoren graag gebruikt: voor persluchtregistratie en persluchtbewaking in netwerken, aftakkingen of verbruikers. Daarmee kunnen stromingstoestanden transparant worden gemaakt en afwijkingen (bijv. ongebruikelijke stroming, onbedoeld verbruik) vroegtijdig worden herkend.
Ventilatie-installaties:
Luchttoevoer en afvoerluchtstroming controleren
In ventilatie-installaties worden calorimetrische stromingssensoren gebruikt om de luchttoevoer en luchtafvoer (afvoerlucht) te bewaken. Dit is vooral nuttig wanneer het gaat om een stabiele luchtstroming te waarborgen – bijvoorbeeld voor functiebewaking van toe- en afvoertrajecten of voor eenvoudige stromingsmetingen in het kanaal resp. in de leiding.
Producten in detail
| Product | Beschrijving | Toepassingsgebied |
|---|---|---|
| AS101 | De AS101 is een uiterst nauwkeurige stromingssensor met een meetnauwkeurigheid van ±1%. Hij is bijzonder geschikt voor toepassingen in de chemische en voedingsmiddelenindustrie. | Chemie, voedingsmiddelen |
| AS102 | De AS102 biedt uitgebreide functionaliteit met een geïntegreerde temperatuursensor. Ideaal voor processen die een nauwkeurige temperatuurbewaking vereisen. | Farmacie, biotechnologie |
| AS001 | Compact en betrouwbaar: de AS001 is speciaal ontworpen voor kleinere installaties. Hij maakt eenvoudige integratie in bestaande systemen mogelijk. | Kleinschalige bedrijven, laboratoria |
| AS005 | De AS005 overtuigt met een digitale interface die naadloze gegevensoverdracht mogelijk maakt. Ideaal voor moderne automatiseringsoplossingen. | Industrie 4.0, automatisering |
Wanneer zijn calorimetrische stromingssensoren de beste keuze?
Deze calorimetrische stromingssensoren bieden veelzijdige oplossingen voor verschillende sectoren. Dankzij hun lage onderhoudsbehoefte en hoge gevoeligheid bieden ze een efficiënte oplossing voor veel veeleisende meettaken. Heb je hulp nodig om de juiste stromingssensor voor jouw toepassing te vinden? Lees verder in onze gids De juiste debietsensor kiezen in 9 stappen of neem contact op met onze Support. We adviseren je graag!
Veelgestelde vragen (FAQ) over calorimetrische stromingssensoren
Een calorimetrische stromingssensor meet de stroomsnelheid van vloeistoffen of gassen door de temperatuurverandering te bewaken die ontstaat door het energieverlies tijdens het stromingsproces.
De sensor gebruikt een verwarmingsdraad die in het medium is geplaatst. Wanneer het medium stroomt, koelt de verwarmingsdraad af. Het temperatuurverschil tussen de verwarmingsdraad en het medium wordt gemeten en omgerekend naar een stromings-/debietwaarde.
Deze sensoren zijn zeer gevoelig en kunnen ook bij lage debieten nauwkeurig meten. Bovendien kunnen ze verschillende media bewaken zonder dat ze hoeven te worden aangepast.
Typische toepassingen zijn te vinden in de chemische, voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie, waar nauwkeurige stromingsbewaking essentieel is. Ook in milieutechniek en HVAC-systemen worden ze vaak gebruikt.
De kosten kunnen variëren, maar in vergelijking met andere sensoren bieden ze een goede prijs-kwaliteitverhouding, vooral vanwege hun nauwkeurigheid en duurzaamheid.
Een debietsensor verwijst naar meetmethoden die de volumestroom van een medium per tijdseenheid bepalen – bijvoorbeeld in liters per minuut (l/min). Een stromingssensor daarentegen registreert primair de stromings- resp. stroomsnelheid van het medium en hoeft daaruit niet automatisch een concrete volumestroom te berekenen.






