Eletromagnético medidor de vazão Os medidores de vazão eletromagnéticos não são afetados por mudanças na densidade, viscosidade, temperatura, pressão e condutividade do fluido, e possuem uma ampla faixa de medição e resistência à corrosão, sendo amplamente utilizados na indústria, especialmente no tratamento de esgoto. O medidor de vazão eletromagnético para esgoto tornou-se um investimento valioso para muitas empresas. Existem inúmeros fabricantes de medidores de vazão eletromagnéticos para esgoto no mercado, e a qualidade varia bastante. Qual fabricante de medidor de vazão eletromagnético para esgoto é o melhor? Portanto, quero ressaltar que a qualidade de um medidor de vazão eletromagnético para esgoto não se resume apenas à aparência. Primeiramente, é necessário compreender o princípio de funcionamento do medidor de vazão eletromagnético para tratamento de esgoto e como escolher o modelo adequado, pois, como diz o ditado, o melhor nem sempre é o ideal para você. A seguir, explicarei o princípio de funcionamento do medidor de vazão eletromagnético para esgoto e as regras de seleção. Princípio: Os medidores de vazão eletromagnéticos (EMF, na sigla em inglês) são um novo tipo de instrumento de medição de vazão que se desenvolveu rapidamente com o avanço da tecnologia eletrônica nas décadas de 1950 e 1960. O medidor de vazão eletromagnético é um instrumento que utiliza o princípio da indução eletromagnética para medir a vazão de um fluido condutor com base na força eletromotriz induzida quando o fluido condutor passa por um campo magnético externo. Classificação: De acordo com os diferentes tipos de campo magnético aplicado, os medidores de vazão eletromagnéticos são principalmente de dois tipos: medidores de vazão eletromagnéticos de corrente contínua (CC) e medidores de vazão eletromagnéticos de indução. No medidor de vazão eletromagnético de CC, o campo magnético constante externo B é perpendicular ao eixo da tubulação, e dois eletrodos, C e D, são instalados para medir a força eletromotriz U induzida quando o fluido atravessa o campo magnético. Medidor de vazão eletromagnético de indução: Em casos onde a temperatura do fluido medido é muito alta ou o eletrodo apresenta forte efeito corrosivo, pode-se utilizar um medidor de vazão eletromagnético de indução. Como não há outras partes na tubulação do medidor de vazão eletromagnético, além de medir a vazão de fluidos condutores, ele também pode ser usado para medir a vazão de líquidos não condutores de diversas viscosidades (nos quais são adicionadas substâncias facilmente ionizáveis). Os medidores de vazão eletromagnéticos são frequentemente utilizados na indústria de energia nuclear. O método de exibição do medidor de vazão eletromagnético divide-se em: medidor de vazão eletromagnético dividido e medidor de vazão eletromagnético integrado. O diâmetro nominal da série varia de DN15 a DN3000. O medidor de vazão eletromagnético dividido é um instrumento indutivo que mede a vazão volumétrica do meio condutor no tubo, de acordo com a lei de Faraday da indução eletromagnética. Adota tecnologia de microcontrolador para realizar a excitação digital. Ao mesmo tempo, utiliza o barramento de campo CAN no medidor de vazão eletromagnético. Trata-se de uma inovação nacional, cuja tecnologia atingiu um nível de ponta no país. O medidor de vazão eletromagnético dividido pode emitir um sinal de corrente de 4 a 20 mA para registro, ajuste e controle, além de permitir a exibição no local. Tem sido amplamente utilizado nas indústrias química, de proteção ambiental, metalúrgica, farmacêutica, de papel e celulose, de abastecimento de água e esgoto e em outras tecnologias industriais e departamentos de gestão. O medidor de vazão eletromagnético dividido pode medir a vazão de líquidos condutores em geral, bem como a vazão volumétrica de fluxos bifásicos líquido-sólido, fluxos de líquidos de alta viscosidade e líquidos com sais, ácidos fortes e bases fortes. O medidor de vazão eletromagnético monobloco é formulado segundo a lei de Faraday da indução eletromagnética para medir a vazão volumétrica de fluidos condutores. Seleção do modelo: seleção do calibre e da faixa. O calibre do transmissor geralmente é o mesmo do sistema de tubulação. Se for necessário projetar um sistema de canal compartilhado, o calibre pode ser selecionado de acordo com a faixa de vazão e a vazão máxima. Para o medidor de vazão eletromagnético, a velocidade de fluxo mais adequada é de 2 a 4 m/s. Em casos especiais, como a presença de partículas sólidas no líquido e considerando a abrasão, pode-se selecionar uma vazão máxima usual de ≤ 3 m/s. Para fluidos que aderem facilmente à parede da tubulação, pode-se selecionar uma vazão máxima de ≤ 2 m/s. A faixa de medição do medidor de vazão eletromagnético deve ser determinada com base em dois princípios: o primeiro é que a escala completa do instrumento seja maior que o valor máximo de vazão esperado, e o segundo é que a vazão normal seja maior que 50% da escala completa do instrumento para garantir uma determinada precisão de medição. Seleção do revestimento: O método correto de seleção do material de revestimento do medidor de vazão eletromagnético deve basear-se na corrosividade, abrasão e temperatura do fluido medido. Para isso, recomenda-se a escolha do material de revestimento: 1. Borracha natural (borracha macia): 1. Melhor elasticidade, resistência à abrasão e ao rasgo; 2. Resistência à corrosão por ácidos e álcalis fracos em geral; 3. Testes com água e esgoto; 4. Borracha resistente a ácidos (borracha dura): Suporta ácido clorídrico, ácido acético, ácido oxálico, amônia, ácido fosfórico e ácido sulfúrico a 50%, hidróxido de sódio à temperatura ambiente e hidróxido de potássio, mas não é resistente à corrosão por oxidantes fortes. Pode medir ácidos, álcalis e soluções salinas em geral. 5. Neoprene (neoprene): 1. Excelente elasticidade, alta resistência ao rasgo e boa resistência ao desgaste; 2. Resistência à corrosão por ácidos e álcalis de baixa concentração e soluções salinas, mas não é resistente à corrosão por meios oxidantes. Requisito de temperatura: <80℃. Pode medir água, esgoto, lama e pasta de minério. Quatro, Poliuretano 1, excelente resistência à abrasão, 2, baixa resistência a ácidos e álcalis, requisitos de temperatura <40℃ teste neutro e forte abrasão pasta de carvão, lama e pasta mineral
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