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.

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.

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

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?

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.

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)

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

| 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

| 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.
