вставной электромагнитный расходомер
Вставной электромагнитный расходомер представляет собой прибор для измерения расхода, разработанный на основе закона электромагнитной индукции Фарадея. Он в основном используется для измерения объемного расхода электропроводящих жидкостей в трубопроводах. Измерение осуществляется путем вставки зонда в трубопровод, и он особенно подходит для мониторинга расхода в трубопроводах большого диаметра.
Основные характеристики
Удобство монтажа и обслуживания: Его преимущество заключается в том, что его можно монтировать, демонтировать и обслуживать без остановки потока (требуется совмещение с специальным шаровым краном), что значительно снижает влияние на производственный процесс.
Стоимостное преимущество: Для трубопроводов большого диаметра его стоимость изготовления и установки намного ниже, чем у традиционных трубных электромагнитных расходомеров.
Очень малые потери давления: Зонд имеет простую конструкцию, мало препятствует потоку жидкости и практически не имеет потерь давления.
Прочная конструкция: Сенсор не имеет подвижных частей, полностью герметично заполнен, устойчив к вибрациям и имеет длительный срок службы.
Измерение не зависит от физических свойств: Результат измерения не зависит от изменения физических параметров, таких как температура, давление, плотность и вязкость жидкости.
Принцип работы
Его принцип работы такой же, как у традиционных электромагнитных расходомеров, и основной процесс выглядит следующим образом:
Генерация магнитного поля: После подачи тока на возбуждающую катушку в зонде датчика вокруг нее создается магнитное поле, перпендикулярное направлению потока жидкости.
Индуцированная электродвижущая сила: Когда электропроводящая жидкость (с электропроводностью более 5 мкСм/см) проходит через область магнитного поля, она пересекает магнитные линии. Согласно закону электромагнитной индукции, в направлении, перпендикулярном как направлению потока жидкости, так и направлению магнитного поля, возникает индуцированная электродвижущая сила.
Обнаружение сигнала: Два детектирующих электрода на зонде контактируют с жидкостью, чтобы зафиксировать этот слабый сигнал индуцированного напряжения.
Расчет расхода: Величина индуцированной электродвижущей силы пропорциональна скорости потока жидкости. Прибор преобразует измеренную скорость потока в точке в среднюю скорость потока по всему трубопроводу с помощью алгоритма, а затем вычисляет объемный расход, учитывая известный внутренний диаметр трубопровода.
️ Предостережения при установке и использовании
Корректная установка - ключ к обеспечению точности измерения.
Требования к прямолинейному участку трубопровода: Чтобы обеспечить стабильное поле потока, точка установки должна соответствовать определенным требованиям к прямолинейному участку. Как правило, рекомендуется, чтобы длина прямолинейного участка на входе была не менее 5 - 10 диаметров трубопровода (D), а на выходе - не менее 2 - 5D.
Глубина вставки: Глубина вставки напрямую влияет на точность измерения и должна строго соблюдаться в соответствии с нормами. Обычно для труб меньшего диаметра (например, DN400 и менее) зонд вставляется в центр трубопровода (1/2D), а для труб большего диаметра (например, свыше DN450) - на глубину 1/4D.
Метод установки:
Вертикальная установка: Угол между осью датчика и вертикальным диаметром поперечного сечения трубы составляет менее 5°. Подходит для чистых сред.
Наклонная установка: Ось датчика составляет угол 45° с осью трубы. Имеет низкое сопротивление потоку воды и не склонна к закупорке примесями. Подходит для жидкостей, содержащих примеси.
Требования к среде: Измеряемая среда должна быть электропроводящей (электропроводность > 5 мкСм/см), и труба должна всегда быть заполнена жидкостью. Неполное заполнение трубы приведет к серьезным ошибкам измерения.
Согласованность направления потока: При установке необходимо обеспечить соответствие маркировки направления потока на датчике фактическому направлению потока жидкости.
Обзор преимуществ и недостатков
Преимущества
Это экономически выгодный выбор для измерения в трубопроводах большого диаметра, а монтаж и обслуживание чрезвычайно удобны.
Не имеет подвижных частей, высокая надежность и очень низкие потери давления.
Измерение не зависит от физических параметров жидкости и имеет широкий диапазон измерения.
Недостатки
Относительно низкая точность измерения: Как прибор точного измерения, его точность (обычно 0,5% - 1,0 класс) ниже, чем у полнотрубного электромагнитного расходомера, и зависит от точности модели распределения скорости потока.
Требуются прямолинейные участки трубопровода: Хотя требования ниже, чем у дроссельной пластины, все еще необходимо обеспечить определенный прямолинейный участок, чтобы получить стабильное поле потока.
Подходит только для электропроводящих жидкостей: Не может измерять неэлектропроводящие среды, такие как масла и газы.
Send Inquiry to This Supplier
You May Also Like
-
Insertion Vortex FlowmeterUS$ 1800MOQ: 1 Unit
-
Intelligent Turbine Flow MeterUS$ 2250MOQ: 1 Unit
-
Intelligent Vortex FlowmeterUS$ 1050MOQ: 1 Unit
-
Electromagnetic FlowmeterUS$ 960MOQ: 1 Unit
-
Orifice Plate FlowmeterUS$ 3400MOQ: 1 Set
-
Zero-Risk Remote Hauling: Watch the Remote Control Transport Platform Tackle Mountainous TerrainUS$ 1700 - 1790MOQ: 1 Set
-
Stable Pressure Regulation SGJ100(A) Digital Calibrator Optical Interference Methane Detector Mining Safety Testing DeviceNegotiableMOQ: 1 Piece
-
Standard Jaw Coupling ML Type Elastic Shaft Coupling Cast Iron Spider Flexible CouplingNegotiableMOQ: 1 Piece
-
Corrosion Resistant Fiberglass Drainage Channel For Farmland Irrigation EngineeringNegotiableMOQ: 1 Set
-
PC/ABS Covestro FR3010 130°C HDT Flame Retardant UL94 V-0 Impact Resistant PelletsUS$ 1.2 - 1.5MOQ: 1 Kilogram