Минимални захтев за проводљивост је важно разматрање при избору електромагнетног мерача протока. За разлику од механичких мерача протока или ултразвучних мерача протока, електромагнетни мерачи протока захтевају да мерена течност има одређени ниво електричне проводљивости како би генерисали мерљиви сигнал.
Генерално, већина електромагнетних мерача протока захтева проводљивост течности од:
≥ 5 μS/cm (микросименса по центиметру)
Неки електромагнетни мерачи протока високих перформанси могу мерити течности са нижом проводљивошћу, али за поуздано и стабилно мерење обично се препоручује проводљивост изнад 5 μS/cm.
Зашто проводљивост утиче на мерење електромагнетног мерача протока?
Електромагнетни мерач протока ради према Фарадејевом закону електромагнетне индукције.
Када проводљива течност пролази кроз магнетно поље које генерише сензор, производи се индуковани напон. Електроде инсталиране унутар сензора детектују овај сигнал напона, а конвертор израчунава брзину протока.
Јачина генерисаног сигнала зависи од електричне проводљивости течности.
Ако је проводљивост течности прениска:
* Индуковани напонски сигнал постаје веома слаб.
* Електроде не могу да детектују стабилан сигнал.
* Излаз може да варира.
* Мерач протока може приказивати нестабилна или нетачна очитавања.
Стога је проводљивост један од кључних фактора који утичу на перформансе електромагнетног мерача протока.
Типични захтеви за проводљивост различитих течности
Различите течности имају различите нивое проводљивости.
Погодне примене
Електромагнетни мерачи протока се широко користе за течности као што су:
Вода из славине
* Обично погодно за електромагнетна мерења.
Отпадне воде
* Одлична примена јер отпадне воде обично садрже растворене минерале и јоне.
Индустријска процесна вода
* Погодно у већини случајева.
Киселине и алкалије
* Обично мерљиво ако је проводљивост довољна.
Каша и пулпа
* Погодно због растворених јона и суспендованих честица.
Примене са ниском проводљивошћу
Неке течности имају веома ниску електричну проводљивост и можда нису погодне за електромагнетно мерење протока.
Примери укључују:
Чиста вода
Ултрачиста вода има веома ниску проводљивост, понекад испод границе мерења стандардних електромагнетних мерача протока.
Примене укључују:
* Вода за производњу полупроводника
* Лабораторијска чиста вода
Системи за дејонизовану воду
У овим случајевима, ултразвучни мерачи протока су обично бољи избор.
Течни угљоводоници
Течности као што су:
* Уље
* Дизел гориво
* Бензин
* Хидраулично уље
имају веома ниску проводљивост и генерално се не могу мерити стандардним електромагнетним мерачима протока.
Алтернативне технологије могу укључивати:
* Кориолисови мерачи масеног протока
* Мерачи протока турбина
* Мерачи протока са позитивним померањем
* Ултразвучни мерачи протока (у зависности од примене)
Како проверити проводљивост течности пре избора мерача протока?
Пре него што изаберете електромагнетни мерач протока, препоручује се да проверите:
1. Средња композиција
Разумети да ли течност садржи:
* Растворене соли
* Минерали
* Киселине или алкалије
* Проводне честице
Течности које садрже јоне обично имају већу проводљивост.
2. Стварна вредност проводљивости
Проводљивост треба мерити у стварним радним условима.
Важни фактори укључују:
* Температура течности
* Хемијска концентрација
* Услови процеса
Проводљивост се може значајно променити са температуром и концентрацијом.
Шта се дешава ако је проводљивост прениска?
Када је проводљивост испод препорученог опсега, корисници могу искусити:
Нестабилан излаз
Приказани проток може скочити или варирати чак и када је стварни проток стабилан.
Грешка нултог протока
Конвертор можда неће детектовати довољан сигнал и може приказати нулти проток.
Слаба тачност
Измерена вредност може имати веће одступање него што се очекивало.
Решења за примене са ниском проводљивошћу
Ако је проводљивост течности близу минималног захтева, може се размотрити неколико решења:
1. Потврдите стварну проводљивост
Понекад је проблем узрокован погрешним претпоставкама о својствима течности. Мерење стварне проводљивости може помоћи у одређивању подобности.
2. Изаберите одговарајући електромагнетни мерач протока
Неки напредни електромагнетни мерачи протока имају побољшане могућности обраде сигнала и могу боље да се носе са апликацијама са нижом проводљивошћу.
3. Изаберите алтернативну технологију мерења
Ако је проводљивост течности изузетно ниска, размотрите:
* Ултразвучни мерач протока са стезаљком
* Уграђени ултразвучни мерач протока
* Кориолисов мерач протока
Избор зависи од врсте течности, захтева тачности, величине цеви и услова инсталације.
Да ли температура утиче на проводљивост?
Да. Проводљивост течности се мења са температуром.
Генерално:
* Виша температура повећава проводљивост.
* Нижа температура смањује проводљивост.
На пример, проводљивост воде измерена на 20°C може се разликовати од вредности на 60°C.
Стога, процена проводљивости треба да узме у обзир стварну радну температуру примене.
Минимална проводљивост потребна за већину електромагнетних мерача протока је приближно 5 μS/cm. Течност мора имати довољно електричне проводљивости да би генерисала мерљиви сигнал напона између електрода.
Електромагнетни мерачи протока су идеални за проводљиве течности као што су вода, отпадне воде, хемикалије и муљ. Међутим, нису погодни за непроводљиве течности као што су уље, гориво и ултрачиста вода.
Пре него што изаберете електромагнетни мерач протока, увек проверите проводљивост течности, температуру и услове процеса како бисте осигурали поуздано и тачно мерење.
Време објаве: 27. јул 2026.