Wie kann man beurteilen, ob der elektromagnetische Durchflussmesser gut oder der Ultraschall-Durchflussmesser gut ist? Heute zeige ich Ihnen das Gute oder Schlechte von elektromagnetischen Durchflussmessern und Ultraschall-Durchflussmessern.
Der elektromagnetische Durchflussmesserist ein Durchflussmesser, der nach dem Prinzip der magnetischen Ferrari-Induktion entwickelt wurde. Die Hauptstruktur des elektromagnetischen Durchflussmessers besteht aus Magnetkreissystem, Messrohr, Elektrode, Gehäuse, Auskleidung und Konverter. Aufgrund der physikalischen Eigenschaften hat es eine starke Entstörungsfähigkeit und wird nicht durch die Viskosität, Dichte und den Druck des Objekts beeinflusst. Einfluss. Diese Art von Durchflussmesser ist relativ verbreitet und die Produktions- und Wartungstechnologie ist relativ ausgereift. Seine Vorteile sind Korrosionsbeständigkeit, Verschleißfestigkeit, lange Lebensdauer und zweitens kann es eine Zwei-Wege-Messung durchführen, was für den Betrieb bequem ist. Elektromagnetische Durchflussmesser werden heute in der Metallurgie, Industrie, chemischen Industrie, landwirtschaftlichen Bewässerung, Umweltschutz, Medizin und anderen Bereichen eingesetzt. Am typischsten ist die Messung des Volumenstroms einer leitfähigen Flüssigkeit in einer geschlossenen Leitung.
Der elektromagnetische Durchflussmesser kann jedoch keinen Dampf, Gas usw. messen und ist daher sehr eingeschränkt. In der Flüssigkeit mit sehr niedriger Leitfähigkeit ist der elektromagnetische Durchflussmesseffekt nicht gut. . Elektromagnetischer Durchflussmesser ist ein Durchflussmesser, der auf dem Gesetz der elektromagnetischen Induktion (Schnitt magnetischer Kraftlinien) basiert. Seine Eigenschaften sind:
1. Hohe Messgenauigkeit und gute Wiederholbarkeit;
2. der Preis ist proportional zur Größe des Rohrdurchmessers;
3. Das Messmedium muss eine bestimmte Leitfähigkeit aufweisen.
Ultraschall-Durchflussmesserverwendet Ultraschallwellen, um den Flüssigkeitsfluss in der Pipeline zu messen. Ultraschall-Durchflussmesser wurden bereits in den 1970er Jahren weit verbreitet verwendet. Jetzt ist seine Technologie ausgereifter und sein Anwendungsbereich breiter. Der größte Vorteil des Ultraschall-Durchflussmessers besteht darin, dass er die Größe des Flüssigkeitsstroms überprüfen kann, ohne das zu messende Objekt zu berühren. Der Vorteil davon ist, dass unabhängig vom Medium oder Rohr mit großem Durchmesser die Arbeitseffizienz des Ultraschall-Durchflussmessers nicht beeinträchtigt wird. Die Gase und Dämpfe, die der elektromagnetische Durchflussmesser nicht erfassen kann, können vom Ultraschall-Durchflussmesser erfasst werden.
Merkmale des Ultraschall-Durchflussmessers:
1. Keine beweglichen Teile, kein Druckverlust;
2. Keine Anforderung an die physikalischen Eigenschaften des Fluids;
3. berührungslose Messung;
4. Die Kosten haben nichts mit dem Rohrdurchmesser zu tun;
5. Einfach zu installieren, keine Notwendigkeit zu stoppen.
Viele Leute denken, dass der elektromagnetische Durchflussmesser ein berührungsloses Messverfahren ist oder dass der elektromagnetische Durchflussmesser geringe Anforderungen an gerade Rohrabschnitte stellt. Es ist falsch. Dieses falsche Verständnis geht oft zu Lasten der Genauigkeit. In der Praxis kann die Genauigkeit von Ultraschall-Durchflussmessern bereits eine Genauigkeit von 0,5 Prozent erreichen, und viele ihrer Vorteile werden sich nach und nach in zukünftigen Industrieanwendungen widerspiegeln. Natürlich gibt es viele Leute, die die vielen Mängel von Ultraschall-Durchflussmessern widerlegen werden, daher hoffe ich, dass Sie bei der Auswahl der Modelle Ihre Anwendungsbedingungen klären und dann den geeigneten Durchflussmesser entsprechend den Betriebsbedingungen auswählen sollten. Wählen Sie Instrumente mit unterschiedlicher Genauigkeit. Nur ein Instrument, das Ihren tatsächlichen Arbeitsanforderungen entspricht, ist ein gutes Instrument. Es gibt viele Marken von elektromagnetischen Durchflussmessern. Im Allgemeinen sind ihre Genauigkeitsgrade proportional zu ihren Preisen. Ultraschall-Durchflussmesser sind ebenfalls in mehrere Markenklassen unterteilt, und ihre entsprechende Genauigkeit und Zuverlässigkeit sind ebenfalls sehr unterschiedlich. Daher ist es notwendig, sich bei der Auswahl von Instrumenten und Messgeräten an deren tatsächlichen Bedürfnissen zu orientieren.
Empfehlungen zur Wahl zwischen magnetisch-induktivem Durchflussmesser und Ultraschall-Durchflussmesser sollten hauptsächlich unter folgenden Gesichtspunkten betrachtet werden:
1. Je nach Art der zu messenden Flüssigkeit können Sie, wenn die Flüssigkeit nicht leitfähig ist, nur einen Ultraschall-Durchflussmesser wählen.
2. Die Messumgebung um den Durchflussmesser herum, da der Ultraschall-Durchflussmesser anfällig für Störungen durch elektromagnetische Wellen ist. Wenn sich in der Nähe des Durchflussmessers Objekte befinden, die elektromagnetische Wellen aussenden, ist es nicht geeignet, den Ultraschall-Durchflussmesser zu installieren.
3. Wenn der momentane Durchfluss während der Messung unbedingt erforderlich ist, ist es je nach Art der Messung besser geeignet, einen elektromagnetischen Durchflussmesser zu installieren.
4. Ultraschall-Durchflussmesser werden eher für den Einsatz an den wichtigeren Durchflusserfassungspunkten großer und mittlerer Kaliber empfohlen. Die gemessenen Durchflussrohre sollten von regelmäßiger Form, gleichmäßiger Wandstärke, frei von Rostflecken, Niederschlägen, Flüssigkeitsansammlungen usw. sein (möglichst Form „mit Rohrabschnitt“ wählen), da sonst die Reynolds-Zahl nicht korrigiert werden kann.
5. Ultraschall-Durchflussmesser kann berührungslose Messung realisieren. Im Allgemeinen sollte die richtige Auswahl von Durchflussmessern anhand der folgenden fünf Aspekte berücksichtigt werden: Leistungsanforderungen: Genauigkeit, Wiederholbarkeit, Bereich und Reaktionszeit. Fluideigenschaften: Temperatur, Druck, Dichte, Viskosität, Korrosion und Verkrustung, Kompressibilität. Installationsanforderungen: vertikaler, horizontaler, gerader Rohrabschnitt, Rohrleitungsvibration, Ventilposition. Umweltaspekte: Temperatur, Feuchtigkeit, Sicherheit, elektrische Störungen.


