電磁流量計一般需要設置的參數有:量程、口徑、阻尼時間、儀表系數、輸出頻率、電流輸出模式。變送器口徑通常選用與管道系統相同的口徑。如果份道系統有待設計,則可根據流速范圍來選擇口徑。對于電磁流量計來說,流速以2-4m/s較為適宜。在特殊情況下.如液體中帶有固體顆粒,考慮到磨損的情況,可選常用流速≤3m/s,對于易附管壁的流體,可選用流速≤2m/s,流速確定以后,可根據需要來確定變送器口徑。變送器的量程可以根據兩條原則來選擇:一是儀表滿量程大于預計的最大流量值,二是正常流值大于儀表滿量程的50%,以保證一定的測量精度。電磁流量計目前還不能用來測量電導率很低的液體介質,被測液體介質的電導率不得低于10-5(S/cm)。 在使用隔爆式電磁流量計時,需注意保持管道清潔,以免影響測量精度。江蘇卡箍式電磁流量計的功能
PMF系列智能電磁流量計是我公司采用國內外先進的技術研制、開發的全智能型流量計,測量精度高、可靠性高、穩定性好、使用壽命長。在設計產品結構、選材、制造工藝、生產裝配和出廠測試等過程中每一個環節我們都非常細致嚴格,我們還自行設計了一套國內目前先進的技術應用于電磁流量計的生產設備和流量實流標定裝置從而在軟件和硬件上都切實保證產品長期的穩定。電磁流量計適合用于測量導電液體和液固兩相流體的體積流量,其測量原理是根據法拉第電磁感應定律,上下兩端的兩個電磁線圈產生恒定或交變磁場,當導電介質流過電磁流量計時,做切割磁感線運動,這個感應電動勢大小與導電介質流速、磁場的磁感應強度、導體寬度(流量計測量管徑)成正比,再通過運算就可以得到介質流量。分體式殼體結構特點:殼體內部為雙密封結構,電路板部分和接線端子部分分設在兩個密封體內,因此具有密封性好的特點,可以在現在接線,密封防護等級為IP65級。 廣東遠傳式電磁流量計價格杭州盤古低電導電磁流量計。
電磁流量計的結構主要由磁路系統、測量導管、電極、外殼、襯里和轉換器等部分組成,現有電磁流量計外殼采用一體化結構,具有外形美觀和結構合理的優點,而襯里是電磁流量計防止電極短路的設施,一般情況下,襯里粘結在電磁流量計殼體內壁,不能拆卸,對于腐蝕性較強或含雜質較多的流體來說,襯里的損失較大,長時間使用后,會出現報廢的情況,此外,現有電磁流量計只能對滿管流量進行檢測,無法對非滿管流量進行檢測,當管道內流量極劇減少的情況發生時,該電磁流量計將無法使用;并且長時間使用后內部管壁污垢堆積沉淀,導致電磁流量計出現測量誤差。
電磁流量計:電磁流量計的應用有一定局限性,它只能測量導電介質的液體流量,不能測量非導電介質的流量。說明:1、超聲波流量計的溫度測量范圍不高,一般只能測量溫度低于200℃的流體。2、電磁流量不能測量非導電介質的流量。智能電磁流量計安裝須知1、測量電極的軸線必須近似于水平方向:2、測量管道內必須完全充滿液體。3、流量計的前方至少要有5×D(D為流量計內徑)長度的直管段,后方至少要有3×D(D為流量計內徑)長度的直管段;為方便安裝和拆卸,可在電磁流量計后加裝管道伸縮節。4、流體的流動方向和流量計的箭頭方向一致。5、管道內要有真空會損壞流量計的內襯,需特別注意。6、在智能電磁流量計附近應無強電磁場。7、在流量計附近應有充裕的空間,以便安裝和維護。8、若測量管道有振動,在電磁流量計的兩邊應有固定的支座;智能電磁流量計安裝要求1、電磁流量計應安裝在水平管道較低處和垂直向上處,避免安裝在管道的至高點和垂直向下處:2、電磁流量計應安裝在管道上上升處:3、電磁流量計在開口排放管道安裝,應安裝在管道的較低處。 該流量計的測量原理基于法拉第電磁感應定律,通過測量導電液體在磁場中的感應電動勢來計算流量。
電磁流量計具有許多優勢,包括:精度高:電磁流量計通常具有很高的精度,可以準確測量流體的流速。無需接觸流體:電磁流量計是一種非接觸測量方法,可以避免對流體造成污染或破壞。對粘性流體友好:電磁流量計可以測量粘性流體,而傳統的轉子流量計卻無法測量。對于腐蝕性流體也友好:電磁流量計可以測量腐蝕性流體,因為它不接觸流體,所以不會受到流體腐蝕的影響。可以測量高溫流體:電磁流量計可以測量高溫流體,因為它不需要接觸流體,所以不會受到高溫的影響。電極的維護:在使用電磁流量計之前,要先用標準的PH值溶液來標定電磁流量計。標定之后在操作之前,大家一定要注意先用蒸餾水把電磁流量計的電極清洗一遍,然后再用測液清洗再一次清洗電極。使用電磁流量計結束之后,大家要把電磁流量計的電極套給套上,里面少放一些飽和溶液,只要保證電極的球泡是濕潤的就可以了,但是記住不要放在蒸餾水中浸泡。測量原理是基于法拉第電磁感應原理定律:導電液體在磁場中作切割磁力線運動時,導體中產生感應電勢。重慶電磁流量計質量可靠嗎
電磁流量計是一種在流程工業中常見的流量測量儀表,電磁流量計的穩定與可靠,對于整個系統影響巨大。江蘇卡箍式電磁流量計的功能
1930年,Williams+E.J對電磁流量計的工作原理進行了數學分析做了模型和實驗。這一模型與現代的電磁流量計非常相似。他分析了圓管截面上各點流速分布的不均勻性.及流體電導率對感應電壓的影響。他指出。圓管中心部分的感應電壓要比周圍大。由于這一原因將會在流體內部產生循環電流,因而在電極之間側得的感應電壓比兩電極間流體所產生的感應電動勢要小。這一電流會產生反磁場,影響原來的磁場,以致不能忽略磁場和流體之l坷的作用力。繼Williams之后,Kolin.A在血流計方面和電磁流量計理論方面做了大量工作。他指出如回管中流速分布是軸對稱的話,則兩電極問測得的電壓與平均流速成正比。第二次世界大戰后,人們開始用電磁流量計測量液態金屬鈉和鉍的流量。到1954年,電磁流量計才成為一種有商用價值的儀表。從7O年代到80年代,由于工業的飛速發展,急需解決礦漿、泥漿等液固兩相流體及鹽酸、硝酸、硫酸等強腐蝕和磨損性介質的檢測問題,推動了電磁流量計的不斷發展和更新,出現了小型輕量化、一體型、防爆型、插入式和潛水式等各種新型電磁流量計。 江蘇卡箍式電磁流量計的功能