ულტრაბგერითი ნაკადის მრიცხველები

20+ წლიანი წარმოების გამოცდილება

რა სიტუაციებში არ არის ელექტრომაგნიტური ნაკადის მრიცხველი გამოსაყენებლად შესაფერისი?

ელექტრომაგნიტური ნაკადის მრიცხველებიარის ინსტრუმენტები, რომლებიც ელექტრომაგნიტური ინდუქციის პრინციპზე დაყრდნობით ზომავენ გამტარი სითხეების ნაკადს. ისინი, როგორც წესი, არ არის შესაფერისი შემდეგ სიტუაციებში გამოსაყენებლად:

  1. არაგამტარი სითხეების გაზომვა: ელექტრომაგნიტური ნაკადის მრიცხველების მუშაობის პრინციპი ეფუძნება ინდუცირებული ელექტრომამოძრავებელი ძალის გენერირებას, როდესაც გამტარი სითხეები მაგნიტურ ველში ძალის მაგნიტურ ხაზებს კვეთენ. ამიტომ, გაზომილ სითხეს უნდა ჰქონდეს გარკვეული ელექტროგამტარობა. თუ გაზომილი სითხის ელექტროგამტარობა ძალიან დაბალია, როგორიცაა სუფთა წყალი, ნავთობი, სპირტი და სხვა არაგამტარი ან დაბალი გამტარობის სითხეები, ელექტრომაგნიტური ნაკადის მრიცხველი ვერ წარმოქმნის საკმარის ინდუცირებულ სიგნალებს, რაც იწვევს არაზუსტ ან თუნდაც შეუძლებელ გაზომვებს.
  2. დიდი რაოდენობით ფერომაგნიტური ნივთიერებების ან ბუშტების შემცველობა: როდესაც გაზომილი სითხე შეიცავს დიდი რაოდენობით ფერომაგნიტურ ნივთიერებებს, ეს ხელს უშლის ელექტრომაგნიტური ნაკადის მრიცხველის მაგნიტურ ველს და გავლენას ახდენს გაზომვის სიზუსტეზე. გარდა ამისა, სითხეში დიდი რაოდენობით ბუშტების არსებობა ასევე უარყოფითად მოქმედებს გაზომვაზე. რადგან ბუშტები არათანაბარს გახდის სითხის ელექტროგამტარობას და ასევე წარმოქმნის ინდუცირებულ ელექტრომამოძრავებელ ძალას მაგნიტურ ველში, რითაც ხელს უშლის გაზომვის სიგნალს და იწვევს დიდ შეცდომებს გაზომვის შედეგებში.
  3. მაღალი ტემპერატურისა და წნევის გარემო: მიუხედავად იმისა, რომ ელექტრომაგნიტური ნაკადის მრიცხველები სხვადასხვა მოდელისა და მასალისაა, რომლებსაც შეუძლიათ გარკვეული ტემპერატურისა და წნევის დიაპაზონთან ადაპტირება, როდესაც ტემპერატურა ძალიან მაღალია ან წნევა ძალიან დიდია, ამან შეიძლება დააზიანოს კომპონენტები, როგორიცაა ნაკადის მრიცხველის სენსორები და უგულებელყოფა, რაც გავლენას ახდენს მის მუშაობასა და მომსახურების ხანგრძლივობაზე. ზოგადად, ჩვეულებრივი ელექტრომაგნიტური ნაკადის მრიცხველების გამოსაყენებელი ტემპერატურის დიაპაზონი, როგორც წესი, დაახლოებით -20°C-დან 120°C-მდეა, ხოლო წნევის დიაპაზონი დაახლოებით 1.0MPa-დან 4.0MPa-მდეა. ამ დიაპაზონის მიღმა, საჭიროა სპეციალურად შექმნილი მაღალი ტემპერატურისა და მაღალი წნევის ელექტრომაგნიტური ნაკადის მრიცხველები, მაგრამ ასეთი ნაკადის მრიცხველები ძვირია.
  4. დაბალი ნაკადის სიჩქარის გაზომვა: ელექტრომაგნიტური ნაკადის მრიცხველების გაზომვის სიზუსტე დაბალი ნაკადის სიჩქარის დროს შემცირდება. რადგან დაბალი ნაკადის სიჩქარის დროს ინდუცირებული ელექტრომამოძრავებელი ძალა მცირეა, რაც მას გარე ჩარევის სიგნალების მიმართ დაუცველს ხდის, ნაკადის მრიცხველის გარჩევადობამ ასევე შეიძლება შეზღუდოს დაბალი ნაკადის სიჩქარის ზუსტი გაზომვა. ზოგადად რეკომენდებულია, რომ ელექტრომაგნიტური ნაკადის მრიცხველის გაზომვის ნაკადის სიჩქარე 0.3 მ/წმ-ზე მეტი იყოს გაზომვის სიზუსტის უზრუნველსაყოფად.
  5. შეზღუდული სამონტაჟო სივრცე: ელექტრომაგნიტური ნაკადის მრიცხველები საჭიროებენ გაზომვის სიზუსტის უზრუნველსაყოფად მილის სწორი მონაკვეთების გარკვეული სიგრძის გამოყენებას გაზომვის დაწყებამდე და შემდეგ. როგორც წესი, ზემოთ მდებარე სწორი მილის მონაკვეთი უნდა იყოს მილის დიამეტრზე 5-10-ჯერ დიდი, ხოლო ქვემოთ მდებარე სწორი მილის მონაკვეთი - მილის დიამეტრზე 3-5-ჯერ დიდი. თუ სამონტაჟო სივრცე ვიწროა და სწორი მილის მონაკვეთების მოთხოვნების დაკმაყოფილება შეუძლებელია, ეს გამოიწვევს სითხის ნაკადის არასტაბილურობას, რაც გავლენას მოახდენს გაზომვის სიზუსტეზე. ამ შემთხვევაში, შეიძლება საჭირო გახდეს სხვა ნაკადის მრიცხველების შერჩევა, რომლებსაც უფრო დაბალი მოთხოვნები აქვთ სამონტაჟო სივრცის მიმართ.
  6. ძლიერი ვიბრაციის გარემო: ძლიერი ვიბრაციის გარემოში, ელექტრომაგნიტური ნაკადის მრიცხველების სენსორები ადვილად ზიანდება ვიბრაციით, რაც იწვევს არასტაბილურ გაზომვის სიგნალებს და გავლენას ახდენს გაზომვის სიზუსტეზე. გარდა ამისა, ხანგრძლივმა ძლიერმა ვიბრაციამ ასევე შეიძლება გამოიწვიოს ნაკადის მრიცხველის კომპონენტების მოდუნება და დაზიანება, რაც ამცირებს მის საიმედოობას და მომსახურების ვადას. ამიტომ, ძლიერი ვიბრაციის ადგილებში, როგორიცაა დიდი სამრეწველო აღჭურვილობის მახლობლად ან მიწისძვრისკენ მიდრეკილ ადგილებში, ელექტრომაგნიტური ნაკადის მრიცხველების გამოყენებისას საჭიროა დარტყმის შთანთქმის სპეციალური ზომების მიღება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მათი გამოყენება არ არის რეკომენდებული.

გამოქვეყნების დრო: 2025 წლის 12 მაისი

გამოგვიგზავნეთ თქვენი შეტყობინება: