O medidor de vazão eletromagnético é amplamente utilizado na produção de medidores de vazão. Com o avanço da tecnologia de fabricação de instrumentos, a técnica de medição, a precisão e a estabilidade do medidor de vazão eletromagnético também melhoram constantemente. De acordo com dados relevantes, a participação de mercado do medidor de vazão eletromagnético na indústria de instrumentação tem aumentado ano a ano, tornando-se uma força motriz no campo dos instrumentos de medição de vazão. As vantagens do medidor de vazão eletromagnético em comparação com outros medidores de vazão são muito significativas, especialmente no tratamento de águas residuais, produção química e outros campos industriais, onde tem sido amplamente utilizado com resultados notáveis. De acordo com o resumo da equipe técnica da nossa empresa, apresentamos a seguir dez vantagens que os usuários podem usar como referência para a escolha do medidor de vazão ideal, de acordo com as condições de trabalho da empresa. 1. O medidor de vazão eletromagnético possui uma ampla escala de medição, geralmente de ~50:1, com opção de escala de vazão ampla. O valor máximo da vazão do líquido é 0. A faixa de medição selecionada é de 5 a 10 m/s. Alguns modelos no local, de acordo com a necessidade de expansão, podem reduzir o fluxo do instrumento (por exemplo, um potenciômetro de quatro dígitos permite ajustar a constante do instrumento). Não utilize calibração de fluxo real offline com baixa vazão. 2. Eletromagnético medidor de vazão O medidor de vazão eletromagnético possui diâmetro maior que os demais, variando de alguns milímetros a 3 metros. Mede fluxo bidirecional positivo e negativo, podendo também medir fluxo pulsante, desde que a frequência de pulsação seja inferior à frequência de excitação. A entrada do instrumento é essencialmente linear. Fácil contato com o fluido, podendo ser utilizado em fluidos corrosivos. 3. O medidor de vazão eletromagnético utiliza um canal de medição em tubulação reta lubrificada, o que o torna prático para medir fluidos bifásicos sólido-líquido contendo partículas sólidas ou fibras, como polpa, lama de carvão, lama e água, etc. 4. O medidor de vazão eletromagnético não apresenta perda de pressão durante a medição do fluxo, pois sua resistência é constante ao longo do comprimento da tubulação, resultando em economia de energia significativa. Pode ser utilizado em tubulações de água de grande diâmetro com baixa perda de resistência. 5. O medidor de vazão eletromagnético não possui inércia mecânica, sendo responsivo e capaz de medir fluxo pulsado instantâneo, bem como a vazão em ambas as direções (positiva e negativa). 6. O medidor de vazão eletromagnético funciona através da formação de um sinal de tensão induzida em todo o espaço preenchido por um campo magnético. A média da carga na superfície da tubulação é medida, exigindo um sensor com comprimento de até 5 vezes o diâmetro do tubo. 7. O medidor de vazão eletromagnético mede a vazão diretamente na tubulação, sem perdas de pressão adicionais. Além disso, a tubulação não possui partes móveis, o que garante uma vida útil muito longa ao sensor. 8. A estrutura do sensor do medidor de vazão eletromagnético é simples: o tubo de medição não possui partes móveis e não há componentes que interrompam o fluxo do fluido. Assim, durante a medição do fluxo, não há perdas de pressão adicionais, tornando-o um dos medidores de vazão com baixo consumo de energia. 9. A vazão volumétrica medida pelo medidor de vazão eletromagnético é significativamente afetada pela densidade, viscosidade, temperatura, pressão e condutividade do fluido (apenas acima de um determinado limite). Comparado com outros medidores de vazão locais de grande porte, o medidor de vazão eletromagnético exige um trecho de tubulação reto de menor comprimento. 10 e meios com manchas mensuráveis, meios corrosivos e fluxo bifásico líquido-sólido turvo. Isso se deve às partes internas desobstruídas do tubo do medidor de vazão, e o contato do corpo de medição é feito por meio do revestimento do tubo e do eletrodo; os materiais podem ser escolhidos de acordo com a natureza do corpo em questão. Por exemplo, revestimento feito de poli(3-fluoreto) ou PTFE pode medir todos os tipos de ácidos, álcalis, sais e outros meios corrosivos. Revestimento de borracha resistente ao desgaste é especialmente adequado para medir suspensões com partículas sólidas, suspensões aquosas, fluxo bifásico líquido-sólido de grande porte e vários líquidos com fibras e suspensões de polpa. (A descrição técnica do instrumento neste artigo foi elaborada. Caso encontre algum problema durante o uso do instrumento, entre em contato com nossa linha direta de atendimento ao cliente: 0517 - 86917118. Nossa equipe está à disposição para ajudá-lo.)
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