流量传感器的选用电磁流量计电极材料的选用电极材料与被测介质选配不当,将由于化学作用或极化现象而影响正常测量,应根据被测介质的腐蚀性选择电极材料。根据被测介质的腐蚀性、磨损性和温度选择电磁流量计内衬材料。尽量选择有防雷击功能的电磁流量计。直管段长度要求,电磁流量计对前后直管段要求比较低,对于90o弯管、T形三通、同心异径管、全开闸阀后通常只要离电极中心线,不是传感器进口端连接面>5倍直径长度的直管段,不同开度的阀则需1OD,下游直管段为3D。测量不同介质的混合液体时,混合点与流量计之间的距离较少要大于30D.电磁流量计采用低功耗设计,降低了能耗和运行成本。嘉兴高精度电磁流量计供应
口径:电磁水表,常规较大口径到DN300;电磁流量计口径较大到DN3000,测量范围:电磁水表的测量范围一般为0.01~5.5m/s,适用于低速或中速的流动场合。电磁流量计的测量范围一般为0.5~10m/s,适用于中速或高速的流动场合。执行标准:电磁流量计 《JB/T 9248-2015 电磁流量计》《JJG1033-2017 电磁流量计检定规程》;水表为《GB/T 778 饮用冷水水表和热水水表》《JJG 162-2019 饮用冷水水表检定规程》。应用场景:电磁水表主要是测量原水、清水、自来水,主要应用于智慧水务;电磁流量计普遍应用于各个行业,例如:自来水、饮料、化工、污水处理等。嘉兴法兰式电磁流量计供应电磁流量计的测量不受流体温度、压力、密度等参数的影响。
大口径电磁流量计测量时的误差来源,主要误差源为:由于传感器电极间距离无法做到无穷小,而涡电场强度在管段轴方面的分量沿着关断轴方向并不是每一处都相等,所以将引入误差。传感器电极本身的轴向宽度将增加电极间距的不确定性,加大电极间距离所引入的误差。传感器厚度引入的误差。传感器电极及引线等构成回路引入造成磁通而带来的误差,根据HEMP的理论计算,对以上误差源进行理论修正后,可以将基本误差做到小于±0.2%,符合干标定的精度要求。
电磁流量计法拉第电磁感应定律:电磁流量计(Eletromagnetic Flowmeters,简称EMF)随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制成的,用来测量导电液体体积流量的仪表。由于其独特的优点,电磁流量计目前已普遍地被应用于工业过程中各种导电液体的流量测量,如各种酸、碱、盐等腐蚀性介质;电磁流量计各种浆液流量测量,形成了独特的应用领域。需要说明的是,要使式严格成立,必须使测量条件满足下列假定:①磁场是均匀分布的恒定磁场;②被测流体的流速轴对称分布;③被测液体是非磁性的;④被测液体的电导率均匀且各向同性。电磁流量计可以通过无线通信与其他设备进行连接。
电磁流量计的优点:1、电磁流量计的较大优点是非常稳定、无漂移、重复性好。它采用了低频矩形波励磁,励磁电流稳定,这种励磁方式具有受电磁干扰影响小,不产生涡流效应,正交干扰和同相干扰小,不产生极化现象的特点,从而使电磁流量计具有电流小、功耗低、不发热、零点稳定、无漂移、电极污染影响小的优点。2、电磁流量计的输出与对称分布下的流动状态无关(层流和紊流),所以量程比极大,可以做到100:1,可测量流速范围为0.3-12m/s(扩展范围0.1-15 m/s)内的流体流量。电磁流量计可以适应各种工作环境,包括高压、高温和腐蚀性环境。金华TSF82电磁流量计制造
随着物联网技术的发展,电磁流量计可以实现远程监控和数据传输,提高生产管理的智能化水平。嘉兴高精度电磁流量计供应
检测线圈:检测线圈位于励磁线圈的上游和下游,通常沿着管道的轴线。当液体流经管道时,法拉第电磁感应定律的作用会在检测线圈中感应出电动势。电动势测量:液体中存在的电荷粒子(通常是离子)在磁场中运动时会产生电动势。检测线圈测量这个电动势的大小,并将其转化为液体的流速信息。计算流速和流量:通过测量电动势的大小,电磁流量计可以计算出液体的流速。结合管道的截面积,可以得出流量(流体在单位时间内通过管道的体积)的值。嘉兴高精度电磁流量计供应