Resumen: Algunos consejos y precauciones para caudalímetro electromagnético Los son proporcionados por excelentes fabricantes de caudalímetros y medidores de caudal. Resumen: En este documento, combinado con la experiencia personal del autor, este documento introduce en detalle algunas habilidades y precauciones que el caudalímetro electromagnético debe tener en su selección. 1. Introducción El caudalímetro electromagnético (CEM para abreviar) es un tipo de medición de conductividad hecha por la ley de inducción electromagnética de Faraday. Más fabricantes de caudalímetros eligen modelos y cotizaciones de precios. Puede consultar. A continuación se presentan algunos consejos y precauciones para los caudalímetros electromagnéticos. Combinado con la experiencia personal del autor, este documento introduce en detalle algunas habilidades y precauciones que el caudalímetro electromagnético debe tener en su selección. 1. Introducción El caudalímetro electromagnético (CEM para abreviar) es un instrumento hecho por la ley de inducción electromagnética de Faraday para medir el flujo volumétrico de líquidos conductores. A principios de la década de 1950, el CEM logró la aplicación industrial. En los últimos años, la salida del CEM representa aproximadamente del 5% al 6,5% del número total de caudalímetros industriales en el mundo. Especialmente desde el año 2000, este valor ha ido aumentando año tras año. Como un tipo de instrumento de medición de flujo industrial, el caudalímetro electromagnético tiene algunas habilidades y precauciones en su selección. Aquí les compartiré algunas experiencias personales, con la esperanza de contribuir a la selección correcta del caudalímetro electromagnético. 2. Selección del caudalímetro electromagnético 2.1 Descripción general de la aplicación El caudalímetro electromagnético tiene una amplia gama de aplicaciones. Según la aplicación, existen caudalímetros de gran diámetro, de diámetro medio y pequeño, y de diámetro pequeño y pequeño. Entre ellos, los caudalímetros electromagnéticos de gran diámetro se utilizan principalmente en proyectos de suministro y drenaje de agua. Pulpa de papel y licor negro en la industria papelera, pulpa de mineral en la industria metalúrgica no ferrosa, lodo de carbón en la planta de preparación de carbón, líquidos altamente corrosivos en la industria química, control de agua de refrigeración de toberas de altos hornos en la industria siderúrgica, medición y control de flujo del transporte hidráulico de carbón en tuberías de larga distancia, etc. Los de pequeño calibre y microcalibre se utilizan a menudo en lugares con requisitos higiénicos como la industria farmacéutica, la industria alimentaria y la bioingeniería. 2.2 Nivel de precisión y función El rendimiento de los medidores electromagnéticos (MEF) de uso general en el mercado varía considerablemente. Algunos ofrecen alta precisión y múltiples funciones, mientras que otros presentan baja precisión y funciones sencillas. El error básico de los instrumentos de alta precisión es de (±0,5 % a ±1 %) R, mientras que el de los instrumentos de baja precisión es de (±1,5 % a ±2,5 %) FS. La diferencia de precio entre ambos es de 1 a 2 veces. Por lo tanto, no resulta económico utilizar instrumentos de alta precisión en entornos donde la exactitud de la medición no es muy elevada (por ejemplo, en contabilidad no comercial, donde solo se requiere alta fiabilidad y excelente repetibilidad). Algunos modelos de medidores afirman tener una mayor precisión, con un error fundamental de solo (±0,2%~±0,3%) R, pero existen requisitos de instalación y condiciones de referencia estrictas, como una temperatura ambiente de 20 ~ 22 ℃, y la longitud de las secciones de tubería rectas delanteras y traseras debe ser de 10D y 3D (generalmente 5D y 2D) respectivamente. El tubo está integrado para realizar una calibración de flujo real en el dispositivo estándar de flujo para reducir el efecto de la sujeción. Por lo tanto, al comparar varios modelos, no solo mire los indicadores altos, sino que lea las muestras o instrucciones del fabricante en detalle para un análisis completo. Las funciones de los EMF en el mercado también son muy diferentes. El simple es medir el flujo unidireccional y solo emitir señales analógicas para controlar el instrumento trasero; , eliminación de señales pequeñas, visualización de flujo y cálculo total, verificación automática y autodiagnóstico de fallas, comunicación con la computadora host y configuración de movimiento, etc. La función de comunicación digital serial de algunos modelos de instrumentos puede elegir una variedad de interfaces de comunicación y chips de propósito especial (ASIC) para conectarse a sistemas de protocolo HART, PROFTBUS, Modbus, CONFIG, FF fieldbus, etc. 2.3 Caudal, caudal a escala completa, rango y calibre El diámetro del instrumento seleccionado no es necesariamente el mismo que el diámetro de la tubería, y debe determinarse de acuerdo con el caudal. La industria de procesos transporta líquidos con diferentes viscosidades como el agua, y el caudal de la tubería es generalmente un caudal económico de 1,5 a 3 m/s. EMF se utiliza en dichas tuberías, y el diámetro del sensor es el mismo que el diámetro de la tubería. Cuando el caudal EMF es completo, el caudal de líquido se puede seleccionar en el rango de 1 a 10 m/s, y el rango es relativamente amplio. En principio, la velocidad máxima de flujo no está limitada; sin embargo, se recomienda no exceder los 5 m/s, a menos que el material de revestimiento pueda soportar el flujo del líquido. En aplicaciones prácticas, rara vez se superan los 7 m/s, y aún más raramente los 10 m/s. El límite inferior del caudal a escala completa suele ser de 1 m/s, aunque algunos modelos de instrumentos alcanzan los 0,5 m/s. Algunos proyectos nuevos presentan caudales bajos, especialmente en la fase inicial de operación. Para garantizar la precisión de la medición, se recomienda modificar el diámetro del instrumento para que sea menor que el de la tubería y conectarlo mediante un reductor.
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