CN116547502A - 模块化科里奥利流量计 - Google Patents

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本杰明·施文特
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Abstract

本发明涉及一种模块化科里奥利流量计,包括:‑测量管模块(4),其中测量管模块(4)具有用于引导介质的至少一个测量管(3);在振动激励器上的至少一个激励磁体(36),用于激励至少一个测量管(3);在振动传感器上的至少一个传感器磁体(38),用于检测至少一个测量管(3)的振动,‑接收模块(16),其具有用于接收测量管模块(4)的容器(23),接收模块(16)具有在振动激励器上的至少一个激励线圈(37)以及在振动传感器上的至少一个传感器线圈(39),接收模块(16)包括接收模块主体(22),其至少部分地包含铁磁性材料,接收模块主体(22)具有至少一个开口(79),用于激励线圈(37)和/或传感器线圈(39)的线圈保持器(109)被布置在至少一个开口(79)中,线圈保持器(109)包括线圈保持器主体(110),线圈保持器主体(110)包括电绝缘材料。

Description

模块化科里奥利流量计
技术领域
本发明涉及一种模块化科里奥利流量计,用于确定可流动介质的过程变量。
背景技术
具有振动型传感器的过程测量技术现场装置,特别是科里奥利流量计,多年来一直为人所知。这种测量设备的基本结构在例如EP 1 807681A1中有所描述,其中关于本发明范围内的通用现场装置的结构,全部参考了该出版物。
通常,科里奥利流量计至少有一个或多个可振动的测量管,这些测量管可以设置成通过振动激励器而振动。这些振动沿着管的长度传递,并因位于测量管中的可流动介质的类型和其流量而变化。在测量管的另一点,振动传感器,或特别是两个相互间隔的振动传感器,可以以测量信号或多个测量信号的形式记录变化的振动。然后,评估单元可以根据测量信号确定介质的质量流量、粘度和/或密度。
具有可更换的一次性测量管模块的模块化科里奥利流量计是已知的。例如,在WO2011/099989 A1中教导了一种方法,用于生产具有弯曲测量管的科里奥利流量计的整体形成的测量管布置,其中用于各测量管的测量管主体首先形成为由聚合物构成的固体,并且用于传导可流动介质的通道随后被加工在所述固体中。WO 2011/099989 A1,与US 10,209,113B2一样,教导了一种连接主体,该连接主体被配置为接收和支持带有薄壁塑料管的可更换测量管模块。测量管模块通过连接主体被固定在配备了必要的激励器和传感器的接收模块中。模块化科里奥利流量计,其中激励线圈和传感器线圈被布置在金属壳体上并使用激励和传感器磁体,在磁场变化的情况下测量过程变量时,容易受到寄生影响。这些影响无法通过工厂的调整得到完全补偿。
发明内容
本发明的目的是为了解决这一问题。
该目的是通过根据权利要求1所述的模块化科里奥利流量计实现的。
根据本发明,用于确定可流动介质的过程变量的模块化科里奥利流量计包括:
-测量管模块,
其中,测量管模块包括至少一个用于引导介质的测量管,
其中,测量管模块具有在振动激励器上的至少一个激励磁体,用于激励至少一个测量管,
其中,至少一个激励磁体被布置在至少一个测量管上,
其中,测量管模块具有在振荡传感器上的至少一个传感器磁体,用于检测至少一个测量管的振荡,
其中,至少一个传感器磁体被布置在至少一个测量管上,
-接收模块,具有用于接收测量管模块的容器,
其中,接收模块具有在振动激励器上的至少一个激励线圈,其具有与至少一个激励磁体有磁效应的激励线圈绕组,
其中,接收模块具有在振动传感器上的至少一个传感器线圈,其具有与至少一个传感器磁体有磁效应的传感器线圈绕组,
其中,接收模块包括接收模块主体,该接收模块主体至少部分地包含了导电的,特别是铁磁性的材料,
其中,接收模块主体有内侧表面和外侧表面,
其中,接收模块主体有至少一个开口,从内侧表面延伸到外侧表面,
其中,用于激励线圈和/或传感器线圈的线圈保持器被布置在该至少一个开口中,
其中,该线圈保持器包括线圈保持器主体,
其中,该线圈保持器主体包含有电绝缘材料、特别是由电绝缘材料形成的,
其中,激励线圈绕组具有在线圈纵向方向上界定的激励线圈平面,和/或传感器线圈绕组具有在线圈纵向方向上界定的传感器线圈平面,
其中,激励线圈平面和/或传感器线圈平面面向容器,
其中,激励磁体具有面向至少一个开口的激励磁体端面,和/或传感器磁体具有面向至少一个开口的传感器磁体端面,
其中,线圈保持器主体至少在激励线圈平面和激励磁体端面之间的部分延伸,和/或至少在传感器线圈平面和传感器磁体端面之间的部分延伸,
-测量和/或操作电路,
其中,该测量和/或操作电路被配置为向至少一个激励线圈施加激励信号,
其中,测量和/或操作电路被配置为在至少一个传感器线圈上检测传感器信号。
由至少一个激励线圈产生的时变磁场在导电的金属接收模块或激励线圈开口周围的边缘部分引起涡流。涡流导致零点的位移,这也取决于介质的密度。由至少一个传感器磁体产生的时变磁场也会在接收模块主体内引起涡流。这扭曲了与质量流量有关的测量信号、特别是在不同传感器线圈上测量的两个测量信号之间的相位差。此外,测量信号的衰减也会增加。这些寄生影响可以通过使用浸入式线圈(见美国专利No.5,602,345)或通过精确的工厂调整来补偿。然而,这在具有可更换测量管模块的模块化地构造的科里奥利流量计中是不可能的。线圈保持器的结构配置的优点是可以更换测量管模块,同时,涡流的感应也被最小化。
本发明的有利实施例是从属权利要求的主题。
一个实施例规定,激励线圈和/或传感器线圈特别是各自具有线圈直径dS
其中,至少一个开口有开口侧表面,
其中,激励线圈和/或传感器线圈与开口侧表面的最小距离为至少1×dS,特别是至少1.5×dS,优选地至少2×dS
一个实施例规定,特别是,激励磁体和/或传感器磁体各自有磁性直径dM
其中,测量管模块被布置在接收模块上的容器中,使得至少一个激励磁体和/或至少一个传感器磁体特别是各自与接收模块主体,特别是与开口侧表面的最小距离超过2×dM,特别是至少2.5×dM,优选地至少3×dM
一个实施例规定,线圈保持器被布置在至少一个开口中接近流体。
这样做的优点是,当接收模块被安装在生物技术系统中时,可以对容器进行清洗。
一个实施例规定,线圈保持器从外侧表面插入、特别是被固定到至少一个开口中。
一个实施例规定,恰好一个线圈保持器被布置在至少一个开口中,
其中,至少一个激励线圈和至少一个传感器线圈被布置在恰好一个线圈保持器上。
上述两项发展的优点是简化了装配。此外,由于减少了开口的数量,减少了泄漏的可能性。
一个实施例规定,线圈保持器有用于至少一个激励线圈的线圈主体和/或用于至少一个传感器线圈的线圈主体,
其中,至少一个激励线圈是由绕在激励线圈的线圈主体上的电导体形成的,和/或至少一个传感器线圈是由绕在传感器线圈的线圈主体上的电导体形成的。
线圈保持器和线圈主体优选地一体形成,激励线圈和/或传感器线圈是通过在线圈主体上缠绕线圈线形成的。
一个实施例规定,线圈保持器主体至少部分地在激励线圈平面和激励磁体的端面之间延伸,该激励线圈平面在线圈的纵向方向上界定了激励线圈,和/或至少部分地在传感器线圈平面和传感器磁体的端面之间延伸,该传感器线圈平面在线圈的纵向方向上界定了传感器线圈。
线圈保持器主体优选地,相对于布置在接收模块主体的外侧表面上的电子组件——诸如测量和/或操作电路,关于容器覆盖开口和激励线圈和/或传感器线圈。
一个实施例规定,线圈保持器至少部分地具有对光学传感器,特别是温度传感器透明的材料,
其中,该传感器被布置在接收模块主体上的容器外,
其中,该传感器被配置为通过透明部分确定进一步的过程变量。
透明部分优选被设计成线圈保持器上的紧贴的窗口。因此,可以从接收模块远离接收模块的一侧实现光学温度测量。这样做的另一个优点是,光学传感器既不暴露于清洁剂,也不暴露于液体。
一个实施例规定,线圈保持器至少部分地包含特别是频率范围为30至500kHz的无线电波可穿透的材料,
其中,接收模块包括RFID读取器,
其中,测量管模块包括RFID应答器。
金属壳体具有屏蔽无线电波的特性。然而,为了确保测量管模块的无差错启动,可能有必要将RFID读取装置集成到读出模块中。因此,人们发现,将线圈保持器至少部分设计成这样的方式是有利的:附接在测量管模块上的RFID应答器可以被接收模块上的RFID读取装置读出。这可以通过渐变或选择合适的材料来实现。
一个实施例规定,测量管模块可以以机械可释放的方式,特别是以形状配合和/或力配合的方式连接到接收模块。
一个实施例规定,激励线圈和/或传感器线圈特别是至少部分地嵌入线圈保持器中。
这样做的优点是激励线圈和/或传感器线圈的使用寿命大大延长,因为水分更难进入绕组。
附图说明
参照附图对本发明进行更详细的解释。附图示出如下:
图1:部分地布置在接收模块上的容器中的测量管模块;
图2:模块化科里奥利流量计的第一实施例中的接收模块的侧视图;
图3:模块化科里奥利流量计的第二实施例中的接收模块的侧视图;
图4:通过线圈保持器的第一实施例的截面的部分视图;
图5:通过线圈保持器的第二实施例的截面的部分视图;以及
图6:通过线圈保持器的第三实施例的截面的部分视图。
具体实施方式
图1示出了用于制药生物加工应用的模块化科里奥利流量计的透视图。科里奥利流量计是一种用于检测可流动介质的质量流量、粘度、密度和/或由此产生的变量的测量设备2。测量管模块4适合插入接收模块16上的容器23中,以便可以交换,即可以机械地插入和分离。为此,只有振动激励器和振动传感器的个别组件,在这种情况下,相应的磁体装置9.1和9.2,被附接到测量管模块4。磁体装置9.1和9.2包括至少一个激励磁体和至少一个传感器磁体。根据所描述的实施例,两个磁体装置9.1和9.2各包括恰好一个激励磁体和恰好两个传感器磁体。进一步的组件被布置在接收模块16中,特别是在容器23中——尤其是在接收模块主体上的线圈接收装置中——该装置适合并被设计用于接收测量管模块4。测量管模块4包括两个弯曲的测量管3.1和3.2,其相互平行,并通过由四个耦合器元件6组成的耦合器装置1和通过固定主体装置5被相互连接。两个耦合器元件6.1以整体接合的方式连接在入口中,两个其他耦合器元件6.2以整体接合的方式连接在相应测量管3.1和3.2的出口中。测量管3.1、3.2被成形为使得用两个箭头表示的在入口中的流动方向与在出口中的流动方向相反地取向。具有用于连接软管系统和/或塑料管系统的过程连接的分流器可以分别布置在入口和出口中。根据一个实施例,可以精确地提供一个分流器主体,而不是两个单独的分流器,其分流器主体滑动到入口和出口上,也有助于在安装到接收模块16后将测量管模块4与环境解耦。各个耦合器元件6是板状的,并且被设计成一个或两个部分。耦合器元件6可分别完全或仅部分地包括测量管。测量管3.1和3.2是U型的,也就是说,其分别有两条腿11,其基本上是相互平行的,并通过弯曲的部分段被连接。磁体装置9.1、9.2被布置在每个测量管3.1、3.2上。在弯曲的部分段中,磁体10.1——特别是磁体装置9.1的激励磁体被布置,并形成振动激励器的组件。在两个腿11中的每一个中,附接磁体10.2——特别是传感器磁体,其形成振动激励器的一部分。磁体10被附接到附接面。在本实施例中,附接面位于相应的测量管3.1、3.2上。
测量管模块4部分地插入接收模块16上的容器23中。箭头指示插入的方向。在本实施例中,后者与容器23的纵向方向垂直。容器也可以设计成测量管模块4可以在容器的纵向方向上被插入(见图2A至图2C)。接收模块16具有测量和/或操作电路15,其与振动激励器和振动传感器相连接,特别是与相应的线圈系统相连接,并被配置为产生和/或检测随时间变化的时空交变磁场。接收模块16具有接收模块主体22,容器29位于其中。用于测量管模块4的连接主体5具有安装表面26,用于将测量管模块4布置在接收模块16的预定位置。根据所描述的实施例,安装表面26的垂直面垂直于测量管模块4的纵向方向。根据另一个有利的实施例,安装表面26的垂直面指向测量管模块4的纵轴方向。接收模块主体22与连接主体5的安装表面26接触的面是承载面27。
接收模块16具有两个侧表面,其相互平行地取向,并在容器的纵向方向上横向地界定容器29。振动传感器8.1和8.2上的线圈装置25和振动激励器7上的线圈装置25被布置在侧表面中。振动传感器8.1和8.2上的线圈装置25相对于振动激励器7上的线圈装置25在容器的纵向方向上布置。所有三个线圈装置25都位于一个线圈平面内。此外,三个线圈装置25被设计成板状线圈,并嵌入到侧表面中。三个线圈装置25基本上以下述方式布置在侧表面上:在安装测量管模块3时,其位于对应磁体装置9.1和9.2对面。在两个侧表面中并入相应的引导,其垂直于容器29的纵向方向延伸,并与线圈平面平行。根据所描述的实施例,容器在容器29的两个端面上延伸。这使得测量管模块4能够在测量管模块4的纵向方向上垂直地插入。根据另一个实施例,容器23只在一个端面上延伸。在这种情况下,测量管模块4将沿测量管模块4或接收模块16的纵向方向插入接收模块16。激励线圈每个都有激励线圈绕组,其在线圈的纵向方向上有界定的激励线圈平面。此外,传感器线圈每个都有传感器线圈绕组,其包括在线圈纵向方向上界定的传感器线圈平面。激励线圈平面和/或传感器线圈平面面向容器23。激励磁体有面向激励线圈的激励磁体端面,传感器磁体有面向传感器线圈的传感器磁体端面。激励磁体端面与激励线圈平面间隔开,传感器磁体端面与传感器线圈平面也是如此。测量和/或操作电路15被附加到接收模块主体22,并被配置为向激励线圈施加激励信号,并检测传感器线圈上的传感器信号。此外,带有数据存储器——其中存储了测量管模块的特定数据——的RFID应答器115被附接到测量管模块4的固定主体装置5。RFID应答器115可以由RFID读取装置读取。RFID读取装置可以被附接到接收模块16上,也可以被设计成手持式装置。
图2示出了用于确定可流动介质的过程变量的模块化科里奥利流量计的第一实施例中的接收模块16的侧视图。接收模块16具有用于接收测量管模块的容器。此外,接收模块16包括振动激励器上的两个激励线圈37,每个都有一个激励线圈绕组,其分别与测量管模块上的相关激励器磁体具有磁效应。激励线圈37被布置在接收模块16的不同侧表面。此外,接收模块16包括振动传感器上的四个传感器线圈39,每一个都有相应的传感器线圈绕组,其各自与相关的传感器磁体有磁效应。接收模块16有接收模块主体22,其至少部分地包含了导电的、特别是铁磁性的材料。接收模块主体22具有内侧表面、外侧表面和开口79,该开口从内侧表面延伸到外侧表面。在图示的实施例中,接收模块主体22在一侧有两个开口79,在相对侧有第二进一步的开口。用于激励线圈37和/或两个传感器线圈39的线圈保持器109被布置在两个开口的每一个中。线圈保持器109各自包括线圈保持器主体110,其具有电绝缘材料,或由例如塑料的电绝缘材料形成。
图3示出了模块化科里奥利流量计的第二实施例中的接收模块16的侧视图。第二实施例与第一实施例的区别在于,接收模块16在两个相对的侧表面上只具有一个开口79,用于恰好一个线圈保持器109。激励线圈37和两个传感器线圈39被布置在线圈保持器109中。此外,RFID读取器114被布置在线圈保持器109上,用于确定存储在RFID应答器和光学传感器113的数据存储器中的测量管模块特定数据,该光学传感器113通过线圈保持器主体110中的透明部分116光学地检测至少一个测量管和/或要引导的介质的温度或与温度有关的变量。
图4示出了通过线圈保持器109的第一实施例的截面的部分视图,该线圈保持器109从外侧表面利用开口侧表面111被布置并固定在开口79中。开口侧表面111在径向方向上对于接收模块主体22界定开口79。线圈保持器109具有用于激励线圈37和/或传感器线圈39的线圈容器118。线圈保持器109具有线圈保持器主体110,其至少部分地在激励线圈平面和激励磁体端面之间延伸,和/或至少部分地在传感器线圈平面和传感器磁体端面之间延伸。根据图示的实施例,线圈保持器主体110填充了开口,使得激励线圈37和/或传感器线圈39在纵向方向上被后者覆盖。为了使线圈保持器109在开口中被布置成液体密封,提供了密封剂117。激励线圈37和/或传感器线圈39的线圈直径为dS。根据本发明,激励线圈37和/或传感器线圈39与开口侧表面111的最小距离为至少1×dS,特别是至少1.5×dS,优选为至少2×dS。此外,激励磁体36和/或传感器磁体38的磁性直径为dM。根据本发明,测量管模块被布置在接收模块上的容器中,使得激励磁体36和/或传感器磁体38与接收模块主体,特别是与开口侧表面的最小距离超过2×dM,特别是至少2.5×dM,优选地至少3×dM。根据第一实施例的发展,线圈保持器109是注塑成型件,激励线圈37和/或传感器线圈39至少部分嵌入其中。线圈保持器109也有至少部分地圆周的和突出的边缘部分,其靠在接收模块主体22的外侧上。
图5示出了通过线圈保持器110的第二实施例的截面的部分视图。第二实施例与第一实施例的基本区别在于激励线圈37和/或传感器线圈39在线圈保持器主体110中的布置。第一实施例中的线圈容器被通道开口取代,激励线圈37和/或传感器线圈39被布置在其中。为了使通道开口119对来自容器的流体密封,还提供了进一步的密封剂117。
图6示出了通过线圈保持器109的第三实施例的截面的部分视图。第三实施例与第一实施例的基本区别在于,激励线圈37和/或传感器线圈39没有被布置在线圈容器中。替代线圈保持器,存在线圈主体112,其与线圈保持器主体110整体连接,并且用于通过线圈线缠绕,以形成激励线圈37和/或传感器线圈39。
参考标记列表
耦合器装置1
测量设备 2
测量管线 3
测量管模块 4
固定主体装置 5
耦合器元件 6
振动激励器 7
振动传感器 8
磁体装置 9
磁体 10
腿 11
测量管主体 13
测量和/或操作电路15
接收模块 16
接收模块主体 22
容器 23
侧表面 24
安装表面 26
引导 28
激励磁体 36
激励线圈 37
传感器磁体 38
传感器线圈 39
开口 79
线圈保持器 109
线圈保持器主体 110
开口侧表面 111
线圈主体 112
光学传感器113
RFID读取器114
RFID应答器115
透明切口 116
密封剂 117
线圈容器 118
通道开口 119

Claims (12)

1.一种用于确定可流动介质的过程变量的模块化科里奥利流量计,包括:
-测量管模块(4),
其中,所述测量管模块(4)包括用于引导所述介质的至少一个测量管(3),
其中,所述测量管模块(4)具有在振动激励器上的至少一个激励磁体(36),用于激励所述至少一个测量管(3),
其中,所述至少一个激励磁体(36)被布置在所述至少一个测量管(3)上,
其中,所述测量管模块(4)具有在振荡传感器上的至少一个传感器磁体(38),用于检测所述至少一个测量管(3)的振荡,
其中,所述至少一个传感器磁体(38)被布置在所述至少一个测量管(3)上,
-接收模块(16),所述接收模块具有用于接收所述测量管模块(4)的容器(23),
其中,所述接收模块(16)具有在所述振动激励器上的至少一个激励线圈(37),所述至少一个激励线圈(37)具有与所述至少一个激励磁体(36)有磁效应的激励线圈绕组,
其中,所述接收模块(16)具有在所述振动传感器上的至少一个传感器线圈(39),所述至少一个传感器线圈(39)具有与所述至少一个传感器磁体(38)有磁效应的传感器线圈绕组,
其中,所述接收模块(16)包括接收模块主体(22),所述接收模块主体(22)至少部分地具有导电的、并且特别是铁磁性的材料,
其中,所述接收模块主体(22)具有内侧表面和外侧表面,
其中,所述接收模块主体(22)具有从所述内侧表面延伸到所述外侧表面的至少一个开口(79),
其中,用于所述激励线圈(37)和/或传感器线圈(39)的线圈保持器(109)被布置在所述至少一个开口(79)中,
其中,所述线圈保持器(109)包括线圈保持器主体(110),
其中,所述线圈保持器主体(110)具有电绝缘材料、特别是由电绝缘材料形成,
其中,所述激励线圈绕组具有在线圈纵向方向上界定的激励线圈平面,和/或所述传感器线圈绕组具有在线圈纵向方向上界定的传感器线圈平面,
其中,所述激励线圈平面和/或所述传感器线圈平面面向所述容器(23),
其中,所述至少一个激励磁体(36)具有面向所述至少一个开口(79)的激励磁体端面,和/或所述传感器磁体(38)具有面向所述至少一个开口(79)的传感器磁体端面,
-测量和/或操作电路(15),
其中,所述测量和/或操作电路(15)被配置为向所述至少一个激励线圈(37)施加激励信号,
其中,所述测量和/或操作电路(15)被配置为在所述至少一个传感器线圈(39)上检测传感器信号。
2.根据前一权利要求所述的模块化科里奥利流量计,
其中,所述线圈保持器主体(110)至少部分地在所述激励线圈平面和所述激励磁体端面之间延伸,和/或至少部分地在所述传感器线圈平面和所述传感器磁体端面之间延伸。
3.根据权利要求1和/或2所述的模块化科里奥利流量计,
其中,所述激励线圈(37)和/或所述传感器线圈(39)特别是各自具有dS的线圈直径,
其中,所述至少一个开口(79)具有开口侧表面(111),
其中,所述激励线圈和/或所述传感器线圈与所述开口侧表面的最小距离为至少1×dS,特别是至少1.5×dS,优选地至少2×dS
4.根据前一权利要求所述的模块化科里奥利流量计,
其中,所述至少一个激励磁体(36)和/或所述至少一个传感器磁体(38)特别是各自具有dM的磁性直径,
其中,所述测量管模块(4)被布置在所述容器(2)中,以使得所述至少一个激励磁体(36)和/或所述至少一个传感器磁体(38)特别是各自到所述接收模块主体(22)、特别是到所述开口侧表面(111)的最小距离超过2×dM,特别是至少2.5×dM,优选地至少3×dM
5.根据前述权利要求中的至少一项所述的模块化科里奥利流量计,
其中,所述线圈保持器(109)被液体密封地布置在所述至少一个开口(79)中。
6.根据前述权利要求中的至少一项所述的模块化科里奥利流量计,
其中,所述线圈保持器(109)从所述外侧表面被插入、特别是被固定到所述至少一个开口(79)中。
7.根据前述权利要求中的至少一项所述的模块化科里奥利流量计,
其中,恰好一个线圈保持器(109)被布置在所述至少一个开口(79)中,
其中,所述至少一个激励线圈(37)和所述至少一个传感器线圈(39)被布置在所述恰好一个线圈保持器(109)上。
8.根据前述权利要求中的至少一项所述的模块化科里奥利流量计,
其中,所述线圈保持器(109)具有用于所述至少一个激励线圈(37)的线圈主体(112)和/或用于所述至少一个传感器线圈(39)的线圈主体(112),
其中,所述至少一个激励线圈(37)由所述线圈主体(112)上的电导体绕组形成,和/或所述至少一个传感器线圈(39)由所述线圈主体(112)上的电导体绕组形成。
9.根据前述权利要求中的至少一项所述的模块化科里奥利流量计,
其中,所述线圈保持器(109)至少部分地包含对光学传感器(113)、特别是温度传感器透明的材料,
其中,所述传感器(113)在所述接收模块主体(22)上被布置在容器(23)之外,
其中,所述传感器(113)被配置为通过透明部分来确定进一步的过程变量。
10.根据前述权利要求中的至少一项所述的模块化科里奥利流量计,
其中,所述线圈保持器(109)至少部分地包含无线电波、特别是频率范围为30至500kHz的无线电波可穿透的材料,
其中,所述接收模块(16)包括RFID读取器(114),
其中,所述测量管模块(4)包括RFID应答器(115)。
11.根据前述权利要求中的至少一项所述的模块化科里奥利流量计,
其中,所述测量管模块(4)机械地可拆卸,特别是以主动和/或非主动的方式可连接到所述接收模块(16)。
12.根据前述权利要求中的至少一项所述的模块化科里奥利流量计,
其中,所述激励线圈(37)和/或所述传感器线圈(39)特别是至少部分地嵌入所述线圈保持器(119)中。
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