Sähkömagneettinen virtausmittari
Ylivoimaisen suorituskyvyn ansiosta sähkömagneettisia virtausmittareita käytetään laajalti vesihuolto- ja viemäritekniikassa. Niillä on keskeinen rooli kaupunkien vesihuoltojärjestelmien pääputkistojen virtauksen valvonnassa ja jätevedenpuhdistamojen jäteveden päästömittauksissa. Pieniä ja keskikokoisia-sähkömagneettisia virtausmittareita käytetään usein vaikeasti--mittattavien kaksivaiheisten nesteiden (kiinteä-neste) tai vaativissa sovelluksissa.
Esimerkiksi paperiteollisuudessa massa ja mustalipeä sisältävät runsaasti kuituja ja epäpuhtauksia, mikä vaikeuttaa tarkkaa mittausta perinteisillä virtausmittareilla. Sähkömagneettiset virtausmittarit ovat ihanteellinen valinta, koska ne sopivat erinomaisesti johtaviin nesteisiin. Ei-rautametalliteollisuudessa malmilietteen kuljetuksessa tarvitaan tarkkaa virtauksen säätöä tuotannon tehokkuuden varmistamiseksi, ja sähkömagneettiset virtausmittarit voivat käsitellä tehokkaasti lietteen korkeaa pitoisuutta ja voimakkaita hankaavia ominaisuuksia. Hiilenkäsittelylaitoksissa sähkömagneettiset virtausmittarit voivat seurata virtausta reaaliajassa hiililietteen kuljetuksen aikana, mikä optimoi hiilen pesuprosessin. Kemianteollisuudessa erittäin syövyttäviä happo- ja alkaliliuoksia varten sähkömagneettisilla virtausmittareilla on vuorausmateriaalien valinnan ansiosta hyvä korroosionkestävyys, mikä varmistaa pitkäaikaisen vakaan toiminnan. Pieniä ja mikro{7}}kokoisia sähkömagneettisia virtausmittareita käytetään enimmäkseen hygieniavaatimuksia koskevilla aloilla, kuten lääketeollisuudessa, elintarviketeollisuudessa ja biotekniikassa. Esimerkkejä ovat nestemäisten lääkkeiden kuljetusmittaukset lääkeprosesseissa, raaka-aineiden annostelun ohjaus juomien tuotantolinjoilla ja viljelyalustan virtauksen seuranta bioreaktoreissa. Niiden esteetön{10}muotoilu ja helppo puhdistaa täyttävät tiukat hygienia- ja puhtausvaatimukset. Sähkömagneettisia virtausmittareita voidaan käyttää tarkkaan mittaukseen kaikissa edellä mainituissa sovelluksissa.
1. Tarkkuusluokka ja toiminnot: Sopiva tarkkuusluokka tulee valita erilaisten sovellusvaatimusten mukaan. Toimintojen osalta ominaisuuksia, kuten kaksisuuntainen virtauksen mittaus, kokonaistilavuuden kerääntyminen, yli-alueen hälytys, virtakatkossuojaus ja tiedon etäsiirto (kuten 4-20 mA signaalilähtö, HART-protokolla, Modbus-protokolla jne.), voidaan konfiguroida todellisten tarpeiden mukaan vastaamaan automatisoitujen ohjausjärjestelmien vaatimuksia.
2. Virtauksen nopeus, täysi-mittakaavavirtausnopeus, alasvirtaussuhde ja putken halkaisija: Virtausnopeus tulee valita yhdessä putken halkaisijan ja virtausnopeuden kanssa mittauksen lineaarisuuden ja vakauden varmistamiseksi. käännössuhde tarkoittaa suurimman mitattavan virtauksen suhdetta laitteen pienimpään mitattavaan virtausnopeuteen. Sähkömagneettisten virtausmittareiden sammutussuhde on tyypillisesti 1:20 - 1:100. Valinnan aikana on varmistettava, että todellinen virtausnopeus on tällä alueella; putken halkaisijan tulee vastata putkilinjan halkaisijaa tai se on liitettävä supistaviksi liittimillä, jotta voidaan varmistaa, että neste on täysin kehittynyt putkessa ja vähentää pyörrevirtahäiriöitä;
3. Nesteen johtavuus: Sähkömagneettiset virtausmittarit toimivat Faradayn sähkömagneettisen induktion lain perusteella, mikä edellyttää mitatun nesteen tiettyä johtavuutta, yleensä yli 5 μS/cm. Alhaisen-johtavuuden nesteitä, kuten puhdasta vettä, varten tarvitaan erityisesti suunniteltu sähkömagneettinen virtausmittari tai elektrolyyttien lisääminen. Jos johtavuus on liian alhainen, se johtaa heikkoihin signaaleihin ja lisääntyneisiin mittausvirheisiin;
4. Nesteen epäpuhtaudet: Jos neste sisältää epäpuhtauksia, kuten kuplia, kiinteitä hiukkasia tai kuituja, mittaustarkkuuteen saattaa vaikuttaa. Kuplien läsnäolo voi aiheuttaa helposti elektrodien oikosulkuja ja vääriä signaaleja; kiinteät hiukkaset voivat aiheuttaa elektrodien kulumista tai pintojen tarttumista, mikä muuttaa elektrodipiirin vastusta; kuituiset aineet voivat kietoutua elektrodien ympärille, mikä vaikuttaa signaalin lähetykseen. Siksi epäpuhtauksien tyyppi, pitoisuus ja muoto on otettava huomioon valinnassa;
5. Adheesio ja sedimentaatio: Mitattaessa nesteitä, jotka ovat alttiita sedimentaatiolle tai adheesiolle (kuten tietyt kemialliset liuokset tai lietteet), elektrodin pinnalle voi muodostua kerrostumia, mikä johtaa muutoksiin elektrodipiirin resistanssissa ja aiheuttaa mittausvirheitä;
6. Materiaalien valinta nesteeseen{1}}koskettavat komponentit: Nesteen kanssa kosketuksissa olevien komponenttien materiaalit (kuten elektrodit, vuoraukset, laippatiivisteet jne.) on valittava asianmukaisesti mitatun nesteen syövyttävyyden, lämpötilan, paineen ja muiden ominaisuuksien perusteella.

