Ultrasone debietmeters

Meer dan 20 jaar ervaring in de productie

Wat is de minimaal vereiste geleidbaarheid voor een elektromagnetische flowmeter?

De minimale geleidbaarheidseis is een belangrijke overweging bij de keuze van een elektromagnetische flowmeter. In tegenstelling tot mechanische flowmeters of ultrasone flowmeters, vereisen elektromagnetische flowmeters dat de te meten vloeistof een bepaalde elektrische geleidbaarheid heeft om een ​​meetbaar signaal te genereren.

Over het algemeen vereisen de meeste elektromagnetische debietmeters een vloeistofgeleidbaarheid van:

≥ 5 μS/cm (microsiemens per centimeter)

Sommige hoogwaardige elektromagnetische debietmeters kunnen vloeistoffen met een lagere geleidbaarheid meten, maar voor betrouwbare en stabiele metingen wordt doorgaans een geleidbaarheid van meer dan 5 μS/cm aanbevolen.

Waarom beïnvloedt geleidbaarheid de meting van een elektromagnetische flowmeter?

Een elektromagnetische debietmeter werkt volgens de wet van Faraday over elektromagnetische inductie.

Wanneer een geleidende vloeistof door het magnetische veld van de sensor stroomt, ontstaat er een geïnduceerde spanning. De elektroden in de sensor detecteren dit spanningssignaal, waarna de converter de stroomsnelheid berekent.

De sterkte van het gegenereerde signaal hangt af van de elektrische geleidbaarheid van de vloeistof.

Als de vloeistofgeleidbaarheid te laag is:

Het opgewekte spanningssignaal wordt erg zwak.
De elektroden kunnen geen stabiel signaal detecteren.
* De output kan fluctueren.
* De debietmeter kan instabiele of onnauwkeurige metingen weergeven.

Geleidbaarheid is daarom een ​​van de belangrijkste factoren die de prestaties van elektromagnetische flowmeters beïnvloeden.

Typische geleidbaarheidseisen voor verschillende vloeistoffen

Verschillende vloeistoffen hebben verschillende geleidbaarheidsniveaus.

Geschikte toepassingen

Elektromagnetische debietmeters worden veel gebruikt voor vloeistoffen zoals:

Kraanwater

* Doorgaans geschikt voor elektromagnetische metingen.

Afvalwater

* Uitstekende toepassing, omdat afvalwater normaal gesproken opgeloste mineralen en ionen bevat.

Industrieel proceswater

* Geschikt in de meeste gevallen.

Zuren en basen

* Meestal meetbaar als de geleidbaarheid voldoende is.

Slurry en pulp

* Geschikt vanwege opgeloste ionen en zwevende deeltjes.

Toepassingen met lage geleidbaarheid

Sommige vloeistoffen hebben een zeer lage elektrische geleidbaarheid en zijn mogelijk niet geschikt voor elektromagnetische stroommeting.

Voorbeelden zijn:

Zuiver water

Ultrazuiver water heeft een zeer lage geleidbaarheid, soms zelfs onder de meetlimiet van standaard elektromagnetische debietmeters.

Toepassingen zijn onder andere:

* Water voor de productie van halfgeleiders
* Laboratoriumzuiver water
* Systemen voor gedemineraliseerd water

In dergelijke gevallen zijn ultrasone debietmeters doorgaans een betere keuze.

Koolwaterstofvloeistoffen

Vloeistoffen zoals:

* Olie
* Dieselbrandstof
* Benzine
* Hydraulische olie

hebben een zeer lage geleidbaarheid en kunnen over het algemeen niet worden gemeten met standaard elektromagnetische debietmeters.

Alternatieve technologieën kunnen onder meer zijn:

* Coriolis massastroommeters
* Turbine-debietmeters
* Verdringingsdebietmeters
* Ultrasone debietmeters (afhankelijk van de toepassing)

Hoe controleer je de vloeistofgeleidbaarheid voordat je een debietmeter kiest?

Voordat u een elektromagnetische debietmeter kiest, is het raadzaam om het volgende te controleren:

1. Mediumsamenstelling

Bepaal of de vloeistof het volgende bevat:

* Opgeloste zouten
* Mineralen
* Zuren of basen
* Geleidende deeltjes

Vloeistoffen die ionen bevatten, hebben doorgaans een hogere geleidbaarheid.

2. Werkelijke geleidbaarheidswaarde

De geleidbaarheid moet worden gemeten onder daadwerkelijke bedrijfsomstandigheden.

Belangrijke factoren zijn onder meer:

* Vloeistoftemperatuur
* Chemische concentratie
* Procesomstandigheden

De geleidbaarheid kan aanzienlijk veranderen met de temperatuur en de concentratie.

Wat gebeurt er als de geleidbaarheid te laag is?

Wanneer de geleidbaarheid onder het aanbevolen bereik ligt, kunnen gebruikers het volgende ervaren:

Instabiele uitvoer

De weergegeven stroomsnelheid kan schommelen of fluctueren, zelfs wanneer de werkelijke stroom stabiel is.

Nulstroomfout

De omvormer detecteert mogelijk geen voldoende signaal en kan een stroom van nul weergeven.

Slechte nauwkeurigheid

De gemeten waarde kan een grotere afwijking vertonen dan verwacht.

Oplossingen voor toepassingen met lage geleidbaarheid

Als de vloeistofgeleidbaarheid dicht bij de minimale vereiste ligt, kunnen verschillende oplossingen worden overwogen:

1. Bevestig de werkelijke geleidbaarheid

Soms wordt het probleem veroorzaakt door onjuiste aannames over de eigenschappen van de vloeistof. Het meten van de werkelijke geleidbaarheid kan helpen om de geschiktheid te bepalen.

2. Kies een geschikte elektromagnetische debietmeter

Sommige geavanceerde elektromagnetische flowmeters hebben verbeterde signaalverwerkingsmogelijkheden en kunnen toepassingen met een lagere geleidbaarheid beter aan.

3. Kies een alternatieve meettechnologie

Als de vloeistofgeleidbaarheid extreem laag is, overweeg dan het volgende:

* Ultrasone debietmeter met klembevestiging
* Inline ultrasone debietmeter
* Coriolis-debietmeter

De keuze hangt af van het type vloeistof, de vereiste nauwkeurigheid, de pijpdiameter en de installatieomstandigheden.

Heeft de temperatuur invloed op de geleidbaarheid?

Ja. De geleidbaarheid van vloeistoffen verandert met de temperatuur.

Algemeen:

* Een hogere temperatuur verhoogt de geleidbaarheid.
* Bij een lagere temperatuur neemt de geleidbaarheid af.

De watergeleidbaarheid gemeten bij 20 °C kan bijvoorbeeld verschillen van de waarde bij 60 °C.

Daarom moet bij de beoordeling van de geleidbaarheid rekening worden gehouden met de werkelijke bedrijfstemperatuur van de toepassing.

De minimale geleidbaarheid die voor de meeste elektromagnetische flowmeters vereist is, bedraagt ​​ongeveer 5 μS/cm. De vloeistof moet voldoende elektrische geleidbaarheid hebben om een ​​meetbaar spanningssignaal tussen de elektroden te genereren.

Elektromagnetische debietmeters zijn ideaal voor geleidende vloeistoffen zoals water, afvalwater, chemicaliën en slurries. Ze zijn echter niet geschikt voor niet-geleidende vloeistoffen zoals olie, brandstof en ultrazuiver water.

Voordat u een elektromagnetische flowmeter selecteert, dient u altijd de vloeistofgeleidbaarheid, temperatuur en procesomstandigheden te controleren om een ​​betrouwbare en nauwkeurige meting te garanderen.


Geplaatst op: 27 juli 2026

Stuur ons uw bericht: