Come giudicare se il misuratore di portata elettromagnetico è buono o il misuratore di portata ad ultrasuoni è buono? Oggi ti mostrerò il bene o il male del misuratore di portata elettromagnetico e del misuratore di portata ad ultrasuoni.
Il misuratore di portata elettromagneticoè un misuratore di portata progettato utilizzando il principio dell'induzione magnetica Ferrari. La struttura principale del misuratore di portata elettromagnetico è composta da un circuito magnetico, un tubo di misurazione, un elettrodo, un guscio, un rivestimento e un convertitore. Dalle proprietà fisiche, ha una forte capacità anti-interferenza e non è influenzato dalla viscosità, densità e pressione dell'oggetto. Impatto. Questo tipo di flussometro è relativamente comune e la tecnologia di produzione e manutenzione è relativamente matura. I suoi vantaggi sono resistenza alla corrosione, resistenza all'usura, lunga durata e, in secondo luogo, può eseguire misurazioni bidirezionali, il che è conveniente per il funzionamento. I misuratori di portata elettromagnetici sono ora utilizzati nella metallurgia, nell'industria, nell'industria chimica, nell'irrigazione agricola, nella protezione dell'ambiente, nella medicina e in altri campi. Il più tipico è misurare la portata in volume di liquido conduttivo in un condotto chiuso.
Tuttavia, il flussimetro elettromagnetico non è in grado di misurare vapore, gas, ecc., quindi è molto limitato. Nel liquido con conducibilità molto bassa, l'effetto di misurazione del flusso elettromagnetico non è buono. . Il misuratore di portata elettromagnetico è un misuratore di portata che funziona in base alla legge dell'induzione elettromagnetica (taglio delle linee di forza magnetiche). Le sue caratteristiche sono:
1. Elevata precisione di misura e buona ripetibilità;
2. il prezzo è proporzionale alla dimensione del diametro del tubo;
3. Il mezzo misurato deve avere una certa conduttività.
Flussimetro ad ultrasuoniutilizza le onde ultrasoniche per misurare il flusso di liquido nella tubazione. I misuratori di portata ad ultrasuoni sono stati ampiamente utilizzati già negli anni '70. Ora la sua tecnologia è più matura e il suo ambito di applicazione è più ampio. Il più grande vantaggio del misuratore di portata ad ultrasuoni è che può controllare la dimensione del flusso del fluido senza toccare l'oggetto da misurare. Il vantaggio di ciò è che, indipendentemente dal mezzo o dal tubo di grande diametro, non influirà sull'efficienza lavorativa del misuratore di portata ad ultrasuoni. Il gas e il vapore che il misuratore di portata elettromagnetico non è in grado di rilevare possono essere rilevati dal misuratore di portata ad ultrasuoni.
Caratteristiche del flussometro ad ultrasuoni:
1. Nessuna parte mobile, nessuna perdita di pressione;
2. Nessun requisito per le proprietà fisiche dei fluidi;
3. misura senza contatto;
4. Il costo non ha nulla a che vedere con il diametro del tubo;
5. Facile da installare, non c'è bisogno di fermarsi.
Molte persone pensano che il misuratore di portata elettromagnetico sia un metodo di misurazione senza contatto o che il misuratore di portata elettromagnetico abbia requisiti bassi per sezioni di tubo rettilinee. È sbagliato. Questa comprensione errata è spesso a scapito dell'accuratezza. In pratica, la precisione dei misuratori di portata a ultrasuoni può già raggiungere il 0,5 percento di precisione e molti dei suoi vantaggi si rifletteranno gradualmente nelle future applicazioni del settore. Naturalmente, ci sono molte persone che confuteranno le molte carenze dei misuratori di portata ad ultrasuoni, quindi spero che quando si selezionano i modelli, si dovrebbero chiarire le condizioni dell'applicazione e quindi scegliere il misuratore di portata appropriato in base alle condizioni operative. Scegli strumenti con precisione diversa. Solo uno strumento che soddisfi le tue effettive esigenze lavorative è un buon strumento. Ci sono molte marche di misuratori di portata elettromagnetici. In generale, i loro gradi di accuratezza tendono ad essere proporzionali ai loro prezzi. I misuratori di portata ad ultrasuoni sono anche suddivisi in più gradi di marche e anche la loro precisione e affidabilità corrispondenti sono molto diverse. Pertanto, nel processo di selezione degli strumenti e dei contatori, è necessario basarsi sulle loro effettive esigenze.
Le raccomandazioni sulla scelta tra misuratore di portata elettromagnetico e misuratore di portata ad ultrasuoni dovrebbero essere considerate principalmente dai seguenti aspetti:
1. A seconda della natura del fluido da misurare, se il fluido non è conduttivo, è possibile scegliere solo un misuratore di portata ad ultrasuoni.
2. L'ambiente di misurazione attorno al misuratore di portata, poiché il misuratore di portata ad ultrasuoni è suscettibile alle interferenze delle onde elettromagnetiche, se sono presenti oggetti che emettono onde elettromagnetiche attorno al misuratore di portata, non è adatto installare il misuratore di portata ad ultrasuoni.
3. A seconda della natura della misura, se la portata istantanea è strettamente richiesta durante la misura, è più opportuno installare un flussimetro elettromagnetico.
4. I misuratori di portata ad ultrasuoni sono più consigliati per essere utilizzati nei punti di rilevamento del flusso più importanti di grandi e medi calibri. I tubi di flusso misurati devono essere di forma regolare, spessore delle pareti uniforme, privi di macchie di ruggine, precipitazioni, accumuli di liquidi, ecc. (scegliere il più possibile "con sezione del tubo" Forma), altrimenti il numero di Reynolds non può essere corretto.
5. Il misuratore di portata ad ultrasuoni può realizzare misurazioni senza contatto. In generale, la corretta selezione dei misuratori di portata dovrebbe essere presa in considerazione dai seguenti cinque aspetti: Requisiti prestazionali: precisione, ripetibilità, portata e tempo di risposta. Caratteristiche del fluido: temperatura, pressione, densità, viscosità, corrosione e incrostazioni, comprimibilità. Requisiti di installazione: sezione del tubo verticale, orizzontale, diritta, vibrazione della tubazione, posizione della valvola. Aspetti ambientali: temperatura, umidità, sicurezza, interferenza elettrica.


