Hogyan működik az elektromágneses áramlásmérő? Alapelv, telepítés és kiválasztás

Jun 23, 2026

Hagyjon üzenetet

Az elektromágneses áramlásmérő - más néven mágneses áramlásmérő vagy magmérő - méri a vezetőképes folyadékok áramlási sebességét egy tele csőben. meg fogja találnielektromágneses áramlásmérőkvíz- és szennyvízkezelés, vegyi feldolgozás, élelmiszer és ital, cellulóz és papír, valamint bányászati ​​hígtrágya vonalakon keresztül. Praktikus oka van a mérnököknek: nincsenek mozgó alkatrészek az áramlási útvonalon, így a mérő folyamatosan méri a piszkos, dörzsölő vagy korrozív folyadékokat, amelyek eltömítenék vagy elhasználnák a mechanikus mérőt -, feltéve, hogy a folyadék vezeti az áramot, és a cső tele marad.

Ez az útmutató először a működési elvet ismerteti, majd bemutatja, hogy ez az elv hogyan dönti el, hová illik a mag-mérő, hogyan kell felszerelni, és mit kell ellenőrizni a vásárlás előtt.

Electromagnetic flowmeter installed on an industrial pipeline for conductive liquid flow measurement

Röviden:A mágneses áramlásmérő Faraday indukciós törvényét alkalmazza. A vezetőképes folyadék mozgó vezetőként működik; a mérő belsejében lévő mágneses mezőn áthaladva kis feszültséget generál, amely az áramlási sebességgel emelkedik és csökken. A csőfalban lévő elektródák felveszik ezt a feszültséget, és mivel a furat átmérője rögzített, a távadó a sebességet térfogatárammá alakítja át. Csak akkor működik, ha a folyadék vezeti az áramot, és a cső tele van.

 

Mi az elektromágneses áramlásmérő?

Az elektromágneses áramlásmérő egy térfogatáram-mérőeszköz vezetőképes folyadékok számára. A csőben lévő rotor, fogaskerék, turbina vagy akadály helyett mágneses mezőt és egy pár elektródát használ a folyadék mozgásának észlelésére. Maga a folyadék a mozgó vezető: a mérőtesten belüli mágneses mezőn keresztül áramolva kis feszültséget generál, amit a mérő leolvas és sebességgé alakít át. Mivel a furat átmérője ismert, a távadó kiszámítja a térfogatáramot.

Ugyanazon műszernek több neve is van: - elektromágneses áramlásmérő, mágneses áramlásmérő, magmérő, magmérő és vezetőképes-folyadék áramlásmérő. Mindegyik ugyanazt a mérési elvet írja le.

 

Az elektromágneses áramlásmérő működési elve (Faraday törvénye)

A működési elv azon nyugszikFaraday elektromágneses indukció törvénye: amikor egy vezető áthalad egy mágneses mezőn, feszültség indukálódik rajta. A magmérőben a vezető nem fémrúd -, hanem a mérőcsövön áthaladó vezetőképes folyadék.

Electromagnetic flowmeter working principle showing magnetic field electrodes induced voltage and conductive liquid flow

Az indukált feszültség arányos a folyadék átlagos sebességével. A gyorsabb áramlás erősebb jelet ad; lassabb áramlás gyengébbet eredményez. Az egyszerűsített kapcsolat a következő:

Indukált feszültség=mágneses térerősség × elektródatávolság × áramlási sebesség

A három kifejezés közül kettőt a mérő kialakítása rögzít. A térerősséget a meghajtó elektronika tartja állandóan, az elektródák távolságát pedig a cső állítja be. Így a sebesség marad az egyetlen változó, amelyet a mérőműszernek fel kell oldania -, ami pontosan az, amit a feszültség ad neki.

 

Miért kell a folyadéknak vezetőnek lennie?

Faraday törvénye csak akkor ad használható jelet, ha a mozgó vezető valóban vezet. Folyadékban a vezetőképesség oldott ionok - sóiból, savakból és ásványi anyagokból származik. A csapvíz, a szennyvíz és a legtöbb technológiai megoldás elegendő iont tartalmaz a könnyű méréshez. Az olajok, gázok, gőz és az ultratiszta vagy ioncserélt víz általában nem. Annak hátterében, hogy mi növeli vagy csökkenti a vezetőképességet, aA víz elektromos vezetőképességének USGS magyarázataegy átlátszó alapozó, de a szám, amely valójában számít a kiválasztáshoz, az adott mérő adatlapjára nyomtatott minimális vezetőképesség.

 

A sebességtől a térfogatáramig

A magmérő nem érzékeli közvetlenül a hangerőt -, hanem a sebességet. A távadó megszorozza a mért átlagos sebességet a furat rögzített keresztmetszeti területével (Q=v × A), hogy térfogatáramot állítson elő. Ez az oka annak, hogy a távadó belsejében lévő cső{5}}átmérő paraméternek meg kell egyeznie a mérő tényleges furatával: a hibás átmérő minden leolvasást a hiba négyzetével skáláz fel vagy le. Ez az oka annak is, hogy a mag-mérő leolvasása nagymértékben független a folyadék sűrűségétől és viszkozitásától, ellentétben néhány más technológiával.

 

Hogyan változtatja a Mag-mérő a folyadék mozgását áramlási jellé?

A mérés egyértelmű sorrendben megy végbe:

  • A mérőtesten lévő tekercsek mágneses teret hoznak létre a mérőcsövön és a folyadékon keresztül.
  • Ahogy a vezetőképes folyadék áthalad a mezőn, kis feszültséget indukál.
  • A cső ellentétes oldalán lévő elektródák felveszik a feszültséget. A jel kicsi, így tiszta érzékelés és jó földelés.
  • Az adó kiszűri a zajt, kompenzálja a mérő geometriáját, és a feszültséget sebességgé alakítja.
  • A távadó kiszámítja a térfogatáramot, és - általában 4–20 mA, impulzus, frekvencia, RS485 Modbus vagy HART formában jeleníti meg vagy továbbítja.

 

A mágneses áramlásmérő fő alkatrészei

Cutaway view of electromagnetic flowmeter components including liner coils electrodes measuring tube and transmitter

Mérőcső

Az a szakasz, amelyen a folyadék áramlik. Teljes-furatú kialakítás esetén a belső átmérő megegyezik a csővezetékkel, ami alacsonyan tartja a nyomásveszteséget és elkerüli a mechanikai akadályokat.

 

Mágneses tekercsek

Ezek generálják a mágneses teret. A mező stabilitása közvetlenül korlátozza a mérés megismételhetőségét.

 

Elektródák

Az elektródák leolvassák az indukált feszültséget, és nedvesnek kell maradniuk a folyadéktól. Ha a cső üres vagy csak részben van tele, a leolvasás összeomlik. Az elektródák anyagának meg kell felelnie a folyékony - szabványos 316 literes rozsdamentes acélnak, amely alkalmas vízre és a legtöbb szennyvízre, de az agresszív vegyszerekhez olyan ötvözetekre van szükség, mint a Hastelloy, a titán vagy a tantál. A bevonó-közegben,elektródák karbantartása és tisztításarészévé váljon a működési tervnek.

 

Bélés

A bélés elszigeteli a csövet a folyadéktól és védi a testet. Gyakori választás a PTFE, PFA, kemény- vagy lágygumi, poliuretán és neoprén, amelyeket a folyadék, a hőmérséklet, a nyomás és a kopás alapján választanak ki. A nem megfelelő bélés megduzzadhat, korrodálhat vagy átkophat, és lerövidítheti a mérőműszer élettartamáta megfelelő bélésanyag kiválasztásaegy specifikáció{0}}szakaszbeli döntés, nem pedig utólagos elgondolás.

 

Adó

A távadó táplálja az érzékelőt, feldolgozza a jelet, kiszámítja az áramlást, meghajtja a kijelzőt és kimenetet egy PLC-re, SCADA rendszerre vagy összegzőre. Felszerelhető az érzékelőre (kompakt) vagy távolról, ahol a rezgés, a hő, az árvízveszély vagy a rossz hozzáférés miatt jobb választás egy külön ház.

 

Milyen folyadékokat mérhet az elektromágneses áramlásmérő?

Electromagnetic flowmeter liquid suitability chart showing suitable caution and unsuitable media

A kiválasztás első szabálya: a magmérő csak vezetőképes folyadékokat mér. Az alábbi táblázat a tipikus médiát három csoportba sorolja.

Alkalmasság Tipikus folyadékok Mit kell megerősíteni
Alkalmas Tiszta és feldolgozott víz, hűtővíz,szennyvíz és szennyvíz, iszap és iszap, vezetőképes vegyi oldatok, savak és lúgok (megfelelő anyagokkal), élelmiszer- és italfolyadékok (egészségügyi tervezés), cellulóz és papírfolyadékok A cső tele van; vezetőképessége meghaladja a mérő minimumát
Óvatosan használja Alacsony-vezetőképességű folyadékok a küszöb közelében, nehéz bevonóközeg, erősen koptató iszap, demineralizált víz közel a határértékhez Ellenőrizze a minimális vezetőképességet; bélés/elektródakopás vagy bevonat tervét
Nem alkalmas Gáz, levegő, gőz, a legtöbb olaj, alacsony vezetőképességű Használjon más technológiát (lásd lent az összehasonlítást)

 

Minimális vezetőképesség: Mit kell ellenőrizni a választás előtt

A „megfelelően vezetőképes” az egyetlen leggyakoribb kiválasztási hiba, ezért megkeresi a saját ellenőrzését. A vezetőképességet általában mikrosiemens per centiméterben (µS/cm) adják meg. A közönséges csapvíz és technológiai víz jellemzően több száz µS/cm - kényelmesen meghaladja azt a néhány µS/cm-t, amelyre egy szabványos magmérőnek szüksége van. Az ásványmentesített víz, a gőzkondenzátum és a nagy-tisztaságú technológiai víz elég alacsonyra eshet ahhoz, hogy speciális alacsony vezetőképességű modellre vagy teljesen más mérőóra legyen szükség.

Mielőtt elkötelezné magát egy modell mellett:

  • Keresse meg a mérő megadott minimális vezetőképességét az adatlapon - ne feltételezzen iparági alapértelmezést.
  • Mérje meg vagy becsülje meg a folyadék vezetőképességét a tényleges üzemi hőmérsékleten, mivel a vezetőképesség a hőmérséklettel változik.
  • Margó hagyása. A határértékek sodródnak a hígítással, a hőmérséklettel és az évszakos változásokkal.
  • Ha közel jár a határértékhez, a találgatás helyett kérje meg a szállítót, hogy erősítse meg a pontos folyadékot.

 

Bélés- és elektródaválasztási útmutató

A bélés és az elektródák az a két rész, amelyek folyamatosan érintkeznek a folyadékkal, így mind a pontosságot, mind az élettartamot biztosítják. Az alábbi leképezések kiindulási keretként szolgálnak, - mindig megerősítik a kémiai-kompatibilitási táblázatot és a valós hőmérsékletet, nyomást, koncentrációt és szilárdanyag-terhelést.

 

Bélés anyaga Tipikus használat Megjegyzések
PTFE / PFA Agresszív vegyszerek, savak, lúgok, egészségügyi/élelmiszer Széles vegyszerállóság; ellenőrizze a hőmérséklet és a vákuum határait
Kemény/puha gumi Víz, szennyvíz, szennyvíz, enyhe hígtrágya Jó kopásállóság, alacsonyabb költség
poliuretán Csiszoló hígtrágya, homok, bányászat Erős kopásállóság; szűkebb kémiai és hőmérsékleti tartomány
Neoprén Általános víz és szennyvíz Általános-célú, gazdaságos

 

 

Elektróda anyaga Tipikus használat
316 literes rozsdamentes acél Általános víz és szennyvíz
Hastelloy C Sok sav és klorid oldat
Titán Tengervízben és kloridban{0}}dús folyadékok
Tantál Erős savak, például tömény sósav
Platina / Pt{0}}Ir Agresszív vagy oxidáló vegyszerek

A pontosságot befolyásoló telepítési tényezők

Egy egészséges magmérőn a legtöbb helyszíni hiba a telepítésre vezethető vissza, nem pedig magára az elvre.

Correct and incorrect electromagnetic flowmeter installation showing full pipe grounding and flow profile requirements

Tartsa tele a csövet

Az elektródákat nedvesíteni kell, ezért olyan helyre szerelje fel, ahol a cső tele marad. A függőleges felfelé irányuló áramlást gyakran előnyben részesítik szilárd anyagokat vagy levegőt szállító folyadékok esetében, mivel ez a furatot feltöltve tartja, és megakadályozza az üledékképződést. Kerülje el a vonal legmagasabb pontját, ahol a levegő összegyűlik, és kerülje a szabadon-levezető szakaszokat.

 

Földelje le megfelelően a mérőt

Mivel a mérő nagyon kis feszültséget mutat, a földelés nem kötelező - a rossz földelés zajként és vándorlásként jelenik meg. A cső anyagától függően szükség lehet földelő gyűrűkre, földelő elektródákra vagy földelő hevederekre; A műanyag, bélelt és szigetelt csövek szinte mindig különös figyelmet igényelnek. Ha csak egy dolgot kell megtenni egy problémás telepítéskor, akkor általában aza földelés megfelelővé tétele.

 

Adjon a mérőnek stabil áramlási profilt

A szivattyúk, a vezérlőszelepek, a könyökök és a reduktorok örvénylést és turbulenciát okoznak, amelyek torzítják a leolvasást. Tartsa távol a mérőt ezektől a zavaroktól, és tartsa tiszteletben a gyártótupstream és downstream egyenes{0}}követelmények. Ahol szűk a hely, válassza azt a pozíciót, amely minimálisra csökkenti az örvénylést és a levegő elszívását, és nem azt, amelyik egyszerűen kényelmes.

 

Kerülendő telepítési hibák

  • Szerelés a csővezeték legmagasabb pontjára, ahol légzsákok keletkeznek.
  • Lefelé irányuló vagy szabad{0}}leeresztő járatra történő telepítés, amely lehetővé teszi a cső kiürülését.
  • Földelőgyűrűk kihagyása műanyag vagy bélelt csövön.
  • A mérőt közvetlenül egy szivattyú vagy részben nyitott szelep után kell elhelyezni.
  • Elfogadni egy részben megtöltött csövet, és remélni, hogy a leolvasás megállja a helyét.

A kezdés előtti{0}}teljesebb ellenőrzőlista megtalálható nálunkelektromágneses áramlásmérő felszerelési megjegyzések.

 

Alkalmazási példák (Field Notes)

Electromagnetic flowmeter applications in wastewater chemical food beverage and mining slurry pipelines

Az elv minden munkakörben azonos; mi változik, melyik részlet harap meg. Néhány minta valódi telepítésekből:

  • Települési szennyvízvezeték

  • A mérőelv ritkán okoz problémát itt az - üres-csőviszonyok, a szivattyú utáni levegő elszívása és a rossz földelés. A tipikus illeszkedés egy DN100-as vezeték gumibetéttel, 316 literes elektródákkal és egy 4–20 mA-es plusz RS485 kimenettel a SCADA-ba, függőlegesen felszerelve, és a cső igazoltan tele van.
  •  

  • Vegyszer adagoló vonal

  • Az anyagkompatibilitás dominál. Adja meg a kémiai nevet, a koncentrációt és a hőmérsékletet, hogy a bélés (gyakran PTFE/PFA) és az elektródák (gyakran Hastelloy vagy tantál) illeszkedjenek egymáshoz; a "rozsdamentes" alapértelmezés heteken belül meghiúsulhat.
  •  

  • Élelmiszer-minőségű/CIP-víz

  • A szaniter csatlakozások, a felületkezelés és a melegen tisztított-helyi-ciklusokhoz tervezett bélés éppoly fontosak, mint az áramlási tartomány.
  •  

  • Bányászati ​​hígtrágya

  • A kopás a gyilkos. A bélés tartóssága (a poliuretán gyakori) és az elektródák kopása, nem a jelerősség határozza meg az élettartamot.

 

Elektromágneses áramlásmérő vs egyéb áramlásmérők

Comparison of electromagnetic ultrasonic Coriolis and turbine flow meters for industrial flow measurement

Áramlásmérő típus A legjobb Miért választják a mérnökök? Vigyázat-!
Elektromágneses Vezetőképes folyadékok: víz, szennyvíz, iszap, vegyszerek Nincsenek mozgó alkatrészek, alacsony a nyomásveszteség, a sűrűség-független, kezeli a szilárd anyagokat Csak vezetőképes folyadékok; teljes csőre és jó földelésre van szüksége
Turbina Tiszta, alacsony{0}}viszkozitású folyadékok Gyors reagálás, kompakt, jó pontosság tiszta folyadékokon A mozgó alkatrészek kopása és eltömődése; viszkozitásra és szilárd anyagokra érzékeny
Ultrahangos Tiszta folyadékok, utólagos felszerelések, nagy csövek A befogó{0}}opciókhoz nincs szükség csővágásra; nincs akadály A cső állapotától, a folyadék tisztaságától és a jó beszereléstől függ
Coriolis Tömegáram, sűrűség, felügyeleti átvitel, nagy pontosság Közvetlen tömeg és sűrűség, nagyon nagy pontosság Magasabb költség és nyomásesés; mérete és súlya gyorsan nő
Nyomáskülönbség Gőz, gáz, folyadék, nagynyomású Érett, széles körben elfogadott Hozzáadja a nyomásveszteséget; egyenes futásokra és impulzusvonalakra van szüksége

Mag mérő vs ultrahangos utólagos felszereléshez

Az utólagos beépítési projekteknél a választás gyakran a hozzáférésre és a folyadék típusára vonatkozik. Az ultrahangos mérőbilincs-a cső elvágása vagy az áramlás leállítása nélkül is felszerelhető, ami vonzó a feszültség alatti fővezetéken -, de tiszta, jól definiált folyadékra- és jó csőre van szüksége a megbízható leolvasáshoz. A magmérőhöz szükség van egy orsódarabra és egy leállításra, hogy illeszkedjen, de vállrándítással eltávolítja a szilárd anyagokat, és egyenletesebb leolvasást ad a piszkos vagy vezetőképes technológiai folyadékokon. Ha a folyadék vezet és hordoz szilárd anyagokat, a mag-mérő általában nyer a hosszú távú stabilitáson; Ha nem tudja áttörni a vonalat, vagy tiszta a folyadék, akkor érdemes összehasonlítani az ultrahanggal. A kompromisszumokkal-mélyebben foglalkozunkultrahangos vs elektromágneses áramlásmérők.

 

Hogyan válasszuk ki a megfelelő elektromágneses áramlásmérőt?

Minél többet tud megadni az alábbiak közül, az ajánlás annál jobban illeszkedik a folyamathoz, nem csak a csőmérethez. Minden elem azért létezik, mert megváltoztatja a konfigurációt:

  • A folyadék neve és összetétele - a bélés és az elektróda anyagát hajtja meg.
  • A minimális vezetőképesség - megerősíti, hogy a technológia még működik.
  • A cső mérete és anyaga - határozza meg a mérő méretét és a földelési megközelítést.
  • A minimális, normál és maximális áramlás - a mérőt a valós tartományhoz méretezi, nem csak a vonalhoz.
  • A hőmérséklet és a nyomás - meghatározta a bélés és a tömítés kiválasztását.
  • Szilárd anyagok, buborékok, bevonat vagy kopás - befolyásolják a bélést, az elektródákat és a rögzítést.
  • A szükséges pontosság - elválasztja a szabványt a prémium konfigurációtól.
  • A rendelkezésre álló egyenes csőhossz - határozza meg, hogy az Ön pozíciója elfogadható-e.
  • Csatlakozás típusa - karima, lapka, menetes, egészségügyi bilincs vagy betét.
  • Kimeneti jel - 4–20 mA, impulzus, RS485 Modbus, HART vagy relé.
  • Tápellátás - hálózatról, alacsony-feszültségről vagy akkumulátorról.
  • Környezetvédelmi - IP-besorolás, távoli kijelző, robbanásbiztos-vagy egészségügyi jóváhagyás.

A strukturált áttekintésért tekintse meg jegyzeteinket akulcsfontosságú pontok az elektromágneses áramlásmérő kiválasztásához. Ha készen állsz, megtehetedküldje el nekünk jelentkezési adataités a fenti feltételekhez igazítunk egy modellt és konfigurációt.

 

Hibaelhárítás: Tünet, valószínű ok, először ellenőrizze

Electromagnetic flowmeter troubleshooting for unstable reading no flow signal poor grounding and electrode coating

Tünet Legvalószínűbb okai Először ellenőrizze
Instabil / ingadozó leolvasás Rossz földelés, légbuborékok, alacsony vezetőképesség, vibráció, elektromos interferencia, szerelje túl közel a szivattyúhoz vagy szelephez Földelés, majd győződjön meg arról, hogy a cső tele van, és az elektródák nedvesek
Nincs áramlási jel Üres cső, nem-vezető folyadék, vezetékhiba, a távadó rosszul konfigurálva Győződjön meg arról, hogy van tényleges áramlás, majd vezetőképesség, teljesítmény és vezetékek
Túl magas vagy túl alacsony olvasás Rossz cső-átmérő-beállítás, rossz tartomány, részben feltöltött cső, elektródabevonat, rossz szerelési helyzet Ellenőrizze az átmérőt és a tartomány paramétereit a mérőműszerrel
Fokozatos sodródás hetek/hónapok alatt Elektródabevonat, béléskopás vagy sérülés, a folyadék vezetőképességének változása Vizsgálja meg az elektródák felhalmozódását; tekintse át a bélés állapotát

Ha tartós hibát keres, útmutatónk aAz elektromágneses áramlásmérő gyakori hibái és kezelésesorjában végigjárja az egyes eseteket.

 

 

GYIK az elektromágneses áramlásmérőkről

 

Mekkora az elektromágneses áramlásmérő minimális vezetőképessége?

A legtöbb szabványos magmérőnek csak néhány µS/cm-re van szüksége, és a közönséges víz jóval meghaladja ezt. A pontos értéket a modell határozza meg, ezért olvassa el az adatlapot, és hagyjon margót, ha a folyadék ioncserélt, kondenzátumos vagy más módon alacsony vezetőképességű.

 

Mennyi egyenes cső kell egy magmérőhöz?

Ez a felfelé irányuló zavartól és a modelltől függ, ezért kövesse a gyártó által megadott felfelé és lefelé irányuló egyenes{0}}követelményeket, semmint egyetlen ökölszabályt. Tartsa távol a mérőt a szivattyúktól, szelepektől és könyököktől, ahol csak lehet.

 

Szükségem van földelő gyűrűkre?

Vezetőképes fémcsövön a szomszédos, béleletlen cső biztosíthatja a talajutat. Műanyag, bélelt vagy szigetelt csöveken szinte mindig földelőgyűrűkre vagy földelőelektródákra van szükség, hogy a folyadék elektromosan a mérőhöz legyen viszonyítva.

 

Működhet-e a mag-mérő részben feltöltött csövön?

Szabványos magmérővel nem lehet. Az elektródákat meg kell nedvesíteni, és a furatnak tele kell lennie; a részleges feltöltés instabil vagy hibás leolvasást okoz. A részben teljes vonalakhoz kifejezetten erre az állapotra tervezett mérőóra van szükség.

 

Melyik bélést válasszam a folyadékomhoz?

Igazítsa a bélést a kémiához, a hőmérséklethez, a nyomáshoz és a kopásállósághoz: gumi vízhez és enyhe iszaphoz, poliuretán a koptató iszaphoz és PTFE vagy PFA az agresszív vegyszerekhez és egészségügyi használatra. Erősítse meg a végső választást egy kompatibilitási táblázat alapján.

 

Mi a különbség a beillesztett és az inline magmérők között?

Ansoros (teljes{0}}furatú) magmérőhordozza a teljes áramlást, és ez a standard, legpontosabb választás. Aninsertion-type mag meterhelyi sebességet mér egy szondán keresztül; olcsóbb nagy csövekre szerelni, de általában kevésbé pontos és érzékenyebb az áramlási profilra.

 

Az elektromágneses áramlásmérő képes olajat, gázt vagy gőzt mérni?

Nem. A legtöbb olaj nem-vezető, és a gáz, a levegő és a gőz nem vezet vezető utat. Ezeknek a folyadéktól függően nézze meg a turbinát, a Coriolist, az ovális hajtóművet, a vortex-et vagy az ultrahangos technológiákat.

 

Jó-e az elektromágneses áramlásmérő szennyvízhez?

Igen - ez az egyik legelterjedtebb választás, mert nincs benne mozgó alkatrész, és elviseli a vezetőképes folyadékokat lebegő szilárd anyagokkal. A teljes-csőrögzítés, a földelés és a megfelelő betét továbbra is meghatározza, hogy milyen jól működik.

 

Mi befolyásolja a magmérő pontosságát?

Földelés, határközeli vezetőképesség, részben feltöltött cső, elektródabevonat, légbuborékok, rossz csőátmérő-beállítás, rossz szerelési helyzet és nem megfelelő anyagok a szokásos bűnösök.

 

Kulcs elvitelek

A mágneses áramlásmérő feszültséget indukál egy mozgó vezetőképes folyadékban (Faraday törvénye), leolvassa azt elektródákon keresztül, és a sebességet térfogatárammá alakítja át az ismert furatfelület segítségével. Víz, szennyvíz, hígtrágya és sok vegyi oldat esetében ez egy alacsony-karbantartásigényű, sűrűségű-független igásló -, de nem képes gázt, gőzt, olajat vagy nem-vezető folyadékot mérni, és a teljes csőtől, a hangföldeléstől, valamint a megfelelő béléstől és elektródáktól függ.

Először a folyadék (vezetőképesség és kémia), majd a cső és az áramlási tartomány, majd a csatlakozás, a kimenet és a környezet alapján döntse el a kiválasztást. Mondja el ezeket a részleteket beszállítójának, és az ajánlás illeszkedik a folyamathoz, nem csak a csőátmérőhöz.


Írta és felülvizsgálta a FlowT flow{0}}műszermérnöki csapata, tipikus ipari telepítési és kiválasztási gyakorlat alapján. Az anyag-, pontosság-, vezetőképesség- és kimeneti jellemzők típusonként és működési feltételekenként változnak. - erősítse meg a termék adatlapján és az Ön alkalmazásában.

 

Hivatkozások

A szálláslekérdezés elküldése