Home Up 

Мировой
рынок
Физические
основы
Закон Фарадея
Достоинства метода
Проводимость воды
Методы
реализации
Переменного тока
Импульсный
постоянного тока
Двухчастотный
Дельта-Импульсный
Метрология
Диапазон скоростей
Точность измерений
Очистка электродов
Варианты
исполнения
Погружные
С изолированными
электродами
Для частично
заполненных труб
Изолируюшие покрытия
Электроды


MagMeters


Faraday
E = V x B x D

Работа электромагнитных измерителей расхода жидкости основана на законе Фарадея, который говорит о том, что напряжение, наводимое в проводнике, пересекаюшем линии магнитного поля, пропорционально скорости его движения.

где  E = наведенное напряжение
V = скорость проводника
B = сила магнитного поля
D = длина проводника (расстояние между электродами)


  • Отсутствует гидродинамическое сопротивление.
  • Практически это единственный метод измерения для липких, клейких и вязких сред, а также для высокоабразивных пульп и химически агрессивных веществ.
  • На измеренное напряжение не влияет ни вязкость, ни загрязненность жидкости, ни ее температура. Вследствии интегрирования сигнала по сечению потока, мала чувствительность к изменению формы эпюры скоростей.
  • Высокая линейность. Метод обеспечивает точность порядка 0.5% в широком диапазоне скоростей потока (0.3-10 м/сек).
  • При определенной форме магнитного поля такие расходомеры практически нечувствительны к турбулентности потока жидкости и эпюре распределения скоростей.
  • Электромагнитные расходомеры сохраняют работоспособность и точность при изменениии направления потока жидкости, потому что при этом изменяется полярность сигнала, а не его амплитуда.

  • К рабочей жидкости предъявляется требование эл. проводимости ( > 5µS/cm ).
  • Вследствии электрохимических переходных процессов, электромагнитные расходомеры имеют длительный процесс установления, поэтому при их эксплуатации особо оговаривается, что электроды должны постоянно находиться в погруженном состоянии.
  • Наличие газовых пузырей и непроводящих включений отрицательно сказывается на точности измерений.

  • Вода обладает ионной проводимостью. Удельная электрическая проводимость (далее-УЭП) жидкостей по системе СИ измеряется в сименсах на метр (S/м). Для воды проводимость обычно указывается в микросименсах на сантиметр (µS/cm). Это величина, обратная электрическому сопротивлению раствора, находящегося между двумя электродами с поверхностью 1 кв. см, расстояние между которыми равно 1 см.
  • В пику европейцам американцы проводимость измеряют не в сименсах, а в «mho»: mho – это палиндром от «ohm» (ом).
  • Электропроводность воды во многом зависит от ее карбонатной жесткости. Один градус карбонатной жесткости соответствует проводимости в 30 mS (единицей электропроводимости является микросименс (обратный микроом)) на 1 см. Для большинства видов этот показатель колеблется в пределах 300-350 mS.
  • В химических процессах часто применяется деионизированная или дистиллированная вода. Она практически не имеет проводимости, по крайней мере, обратите на такие применения особое внимание. С точки зрения проводимости не существует понятия "чистая вода".
  • Проводимость растворов сильно зависит от температуры среды и концентрации примесей. В природе наименьшей электропроводностью обладает вода Амазонки и ее притоков - 8-10 µS. Это практически дистиллированная вода.
    Контакт: © RAP electronics, 1995-2024
    К началу страницы