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