Мінімальныя патрабаванні да праводнасці з'яўляюцца важным фактарам пры выбары электрамагнітнага расходомера. У адрозненне ад механічных або ультрагукавых расходомераў, для генерацыі вымяральнага сігналу электрамагнітныя расходомеры патрабуюць пэўнага ўзроўню электраправоднасці вымяранай вадкасці.
У цэлым, большасць электрамагнітных расходомераў патрабуюць праводнасці вадкасці:
≥ 5 мкСм/см (мікрасіменсаў на сантыметр)
Некаторыя высокапрадукцыйныя электрамагнітныя расходомеры могуць вымяраць вадкасці з больш нізкай праводнасцю, але для надзейных і стабільных вымярэнняў звычайна рэкамендуецца праводнасць вышэй за 5 мкСм/см.
Чаму праводнасць уплывае на вымярэнне электрамагнітнага расходомера?
Электрамагнітны расходомер працуе ў адпаведнасці з законам электрамагнітнай індукцыі Фарадэя.
Калі праводная вадкасць праходзіць праз магнітнае поле, якое ствараецца датчыкам, утвараецца індукаванае напружанне. Электроды, усталяваныя ўнутры датчыка, выяўляюць гэты сігнал напружання, і пераўтваральнік вылічвае хуткасць патоку.
Сіла генераванага сігналу залежыць ад электраправоднасці вадкасці.
Калі праводнасць вадкасці занадта нізкая:
* Сігнал індукаванага напружання становіцца вельмі слабым.
* Электроды не могуць выявіць стабільны сігнал.
* Выхад можа вагацца.
* Паказчыкі расходомера могуць быць нестабільнымі або недакладнымі.
Такім чынам, праводнасць з'яўляецца адным з ключавых фактараў, якія ўплываюць на прадукцыйнасць электрамагнітнага расходомера.
Тыповыя патрабаванні да праводнасці для розных вадкасцей
Розныя вадкасці маюць розныя ўзроўні праводнасці.
Прыдатныя сферы прымянення
Электрамагнітныя расходомеры шырока выкарыстоўваюцца для такіх вадкасцей, як:
Вада з-пад крана
* Звычайна падыходзіць для электрамагнітных вымярэнняў.
Сцёкавыя воды
* Выдатнае прымяненне, бо сцёкавыя воды звычайна ўтрымліваюць раствораныя мінералы і іоны.
Прамысловая тэхналагічная вада
* Падыходзіць у большасці выпадкаў.
Кіслоты і шчолачы
* Звычайна вымяральна, калі праводнасць дастатковая.
Пульпа і пульпа
* Падыходзіць з-за раствораных іонаў і ўзважаных часціц.
Прымяненне з нізкай праводнасцю
Некаторыя вадкасці маюць вельмі нізкую электраправоднасць і могуць не падыходзіць для вымярэння электрамагнітнага расходу.
Прыклады ўключаюць:
Чыстая вада
Звышчыстая вада мае вельмі нізкую праводнасць, часам ніжэйшую за мяжу вымярэння стандартных электрамагнітных расходомераў.
Прыкладанні ўключаюць:
* Вада для вытворчасці паўправаднікоў
* Лабараторная чыстая вада
* Сістэмы дэіянізаванай вады
У такіх выпадках ультрагукавыя расходомеры звычайна з'яўляюцца лепшым выбарам.
Вадкія вуглевадароды
Такія вадкасці, як:
* Алей
* Дызельнае паліва
* Бензін
* Гідраўлічны алей
маюць вельмі нізкую праводнасць і звычайна не могуць быць вымераны стандартнымі электрамагнітнымі расходомерамі.
Альтэрнатыўныя тэхналогіі могуць уключаць:
* Масавыя расходомеры Карыёліса
* Турбінныя расходомеры
* Вымяральнікі расходу аб'ёмнага тыпу
* Ультрагукавыя расходомеры (у залежнасці ад прымянення)
Як праверыць праводнасць вадкасці перад выбарам расходомера?
Перад выбарам электрамагнітнага расходомера рэкамендуецца праверыць:
1. Сярэдняя кампазіцыя
Высветліце, ці змяшчае вадкасць:
* Раствораныя солі
* Мінералы
* Кіслоты або шчолачы
* Праводныя часціцы
Вадкасці, якія змяшчаюць іёны, звычайна маюць больш высокую праводнасць.
2. Фактычнае значэнне праводнасці
Праводнасць варта вымяраць у рэальных умовах эксплуатацыі.
Важныя фактары ўключаюць:
* Тэмпература вадкасці
* Хімічная канцэнтрацыя
* Умовы працэсу
Праводнасць можа істотна змяняцца ў залежнасці ад тэмпературы і канцэнтрацыі.
Што адбудзецца, калі праводнасць занадта нізкая?
Калі праводнасць ніжэйшая за рэкамендаваны дыяпазон, карыстальнікі могуць адчуваць:
Нестабільны выхад
Паказаная хуткасць патоку можа скакаць або вагацца, нават калі фактычны паток стабільны.
Памылка нулявога патоку
Пераўтваральнік можа не выявіць дастаткова сігналу і можа адлюстроўваць нулявы расход.
Нізкая дакладнасць
Вымеранае значэнне можа мець большае адхіленне, чым чакалася.
Рашэнні для прымянення з нізкай праводнасцю
Калі праводнасць вадкасці блізкая да мінімальна патрабаванай, можна разгледзець некалькі рашэнняў:
1. Пацвердзіце фактычную праводнасць
Часам праблема выклікана няправільным меркаваннем аб уласцівасцях вадкасці. Вымярэнне фактычнай праводнасці можа дапамагчы вызначыць прыдатнасць.
2. Выберыце падыходны электрамагнітны расходомер
Некаторыя ўдасканаленыя электрамагнітныя расходомеры маюць палепшаныя магчымасці апрацоўкі сігналаў і лепш спраўляюцца з прымяненнем з нізкай праводнасцю.
3. Выберыце альтэрнатыўную тэхналогію вымярэння
Калі праводнасць вадкасці надзвычай нізкая, варта ўлічваць наступнае:
* Ультрагукавы расходомер з накладным мацаваннем
* Убудаваны ультрагукавой расходомер
* Карыёлісавы расходомер
Выбар залежыць ад тыпу вадкасці, патрабаванняў да дакладнасці, памеру трубы і ўмоў мантажу.
Ці ўплывае тэмпература на праводнасць?
Так. Праводнасць вадкасці змяняецца з тэмпературай.
Звычайна:
* Больш высокая тэмпература павялічвае праводнасць.
* Ніжэйшая тэмпература зніжае праводнасць.
Напрыклад, праводнасць вады, вымераная пры тэмпературы 20°C, можа адрознівацца ад значэння пры 60°C.
Такім чынам, пры ацэнцы праводнасці варта ўлічваць рэальную рабочую тэмпературу прымянення.
Мінімальная праводнасць, неабходная для большасці электрамагнітных расходомераў, складае прыблізна 5 мкСм/см. Вадкасць павінна мець дастатковую электраправоднасць для генерацыі вымернага сігналу напружання паміж электродамі.
Электрамагнітныя расходомеры ідэальна падыходзяць для праводзячых вадкасцей, такіх як вада, сцёкавыя воды, хімікаты і пульпа. Аднак яны не падыходзяць для неправодзячых вадкасцей, такіх як нафта, паліва і звышчыстая вада.
Перад выбарам электрамагнітнага расходомера заўсёды праверце праводнасць вадкасці, тэмпературу і ўмовы працэсу, каб забяспечыць надзейнае і дакладнае вымярэнне.
Час публікацыі: 27 ліпеня 2026 г.