Ultraskaņas plūsmas mērītāji

20+ gadu ražošanas pieredze

Situācijas, kurās elektromagnētiskie plūsmas mērītāji nav piemēroti

Elektromagnētiskie plūsmas mērītājitiek plaši izmantoti rūpnieciskajos procesos precīzai plūsmas mērīšanai. Tomēr pastāv vairāki scenāriji, kad to pielietojums var nebūt piemērots.

1. Nevadoši šķidrumi

Elektromagnētiskie plūsmas mērītājidarbojas, pamatojoties uz Faradeja elektromagnētiskās indukcijas likumu. Tie pieprasa, lai mērāmais šķidrums būtu elektriski vadošs. Kad vadošs šķidrums plūst caur magnētisko lauku, plūsmas caurules diametrā tiek inducēts spriegums, kas ir proporcionāls šķidruma plūsmas ātrumam. Nevadošiem šķidrumiem, piemēram, lielākajai daļai ogļūdeņražu (piemēram, benzīnam, dīzeļdegvielai), tīram ūdenim ļoti dejonizētā stāvoklī un daudziem organiskajiem šķīdinātājiem, inducētais spriegums ir vai nu ārkārtīgi zems, vai tā vispār nav. Šādos gadījumos elektromagnētiskais plūsmas mērītājs nevar precīzi izmērīt plūsmas ātrumu, jo tam trūkst nepieciešamās vadošās vides, lai ģenerētu izmērāmo inducēto spriegumu.

2. Šķidrumi ar augstu cietvielu saturu vai abrazīvām daļiņām

Šķidrumi, kas satur augstu cieto daļiņu vai abrazīvu vielu koncentrāciju, var radīt ievērojamas problēmas elektromagnētiskajiem plūsmas mērītājiem. Elektromagnētiskā plūsmas mērītāja plūsmas caurules iekšējais oderējums ir ļoti svarīgs mērītāja pareizai darbībai. Abrazīvās daļiņas šķidrumā laika gaitā var pakāpeniski noārdīt oderi. Oderējumam nodilstot, tas var ietekmēt inducētā sprieguma mērījumu precizitāti. Turklāt cietās daļiņas var izraisīt arī aizsprostojumus plūsmas mērītāja elektrodos. Šie elektrodi ir būtiski inducētā sprieguma noteikšanai. Aizsprostojumi var traucēt elektrisko savienojumu starp šķidrumu un elektrodiem, izraisot neprecīzus vai neregulārus plūsmas rādījumus. Piemēram, kalnrūpniecības suspensijas cauruļvados, kur suspensija satur lielu daudzumu abrazīvu minerālu, elektromagnētiskais plūsmas mērītājs var nebūt labākā izvēle, jo tā kalpošanas laiks un mērījumu precizitāte tiktu ievērojami apdraudēta.

3. Zemas plūsmas apstākļi

Elektromagnētiskie plūsmas mērītājiir noteikts minimālais plūsmas ātrums, zem kura to veiktspēja pasliktinās. Pie ļoti maziem plūsmas ātrumiem plūstošā šķidruma radītais inducētais spriegums ir ārkārtīgi mazs. Šo mazo spriegumu var viegli ietekmēt elektriskais troksnis un citi traucējumu avoti. Signāla un trokšņa attiecība kļūst nelabvēlīga, apgrūtinot skaitītājam precīzi atšķirt ar plūsmu saistīto inducēto spriegumu no fona trokšņa. Tā rezultātā elektromagnētiskā plūsmas mērītāja mērījumu precizitāte zemas plūsmas apstākļos bieži vien ir slikta, un tas, iespējams, nevar nodrošināt ticamus plūsmas ātruma datus. Tas ir īpaši svarīgi lietojumos, kur plūsmas ātrums ievērojami mainās un ilgstoši var samazināties līdz ļoti zemām vērtībām, piemēram, dažos maza mēroga ķīmiskos procesos vai ūdensapgādes sistēmās zema pieprasījuma periodos.

4. Augstas temperatūras un augsta spiediena vide (ārpus nominālajām robežvērtībām)

Katrs elektromagnētiskais plūsmas mērītājsir paredzēts darbībai noteiktos temperatūras un spiediena diapazonos. Ja šķidruma temperatūra vai spiediens pārsniedz šīs nominālās robežas, tas var radīt problēmas. Augsta temperatūra var ietekmēt plūsmas mērītājā izmantoto materiālu, piemēram, oderējuma materiāla un elektrodu izolācijas, fizikālās un elektriskās īpašības. Oderējums augstā temperatūrā var izplesties, sarauties vai pat degradēties, kas var izraisīt noplūdes vai izmaiņas plūsmas caurules ģeometrijā, tādējādi ietekmējot mērījumu precizitāti. Līdzīgi augsts spiediens var radīt pārmērīgu slodzi plūsmas caurulei un tās sastāvdaļām. Ja spiediens ir pārāk augsts, tas var izraisīt plūsmas caurules deformāciju vai plīsumu, padarot plūsmas mērītāju nedarbojamu. Lietojumos, kas saistīti ar ārkārtīgi karstiem šķidrumiem, piemēram, dažās augstas temperatūras rūpnieciskajās krāsnīs vai augstspiediena cauruļvados naftas un gāzes rūpniecībā, kur spiediens var sasniegt ļoti augstu līmeni, elektromagnētiskais plūsmas mērītājs var nebūt piemērots, ja vien tas nav īpaši paredzēts šādiem ekstremāliem apstākļiem.

Noslēgumā, kamērelektromagnētiskie plūsmas mērītājiLai gan plūsmas mērīšana piedāvā daudzas priekšrocības, ir svarīgi rūpīgi apsvērt šķidruma raksturu, darbības apstākļus un plūsmas raksturlielumus, lai noteiktu, vai tie ir vispiemērotākā izvēle. Iepriekš aprakstītajās situācijās alternatīvas plūsmas mērīšanas tehnoloģijas var būt piemērotākas, lai nodrošinātu precīzu un uzticamu plūsmas ātruma noteikšanu.

电磁带水印

Publicēšanas laiks: 2025. gada 10. marts

Nosūtiet mums savu ziņojumu: