ულტრაბგერითი და ელექტრომაგნიტური ნაკადის მრიცხველები გავრცელებული სამრეწველო ნაკადის საზომი მოწყობილობებია, რომელთაგან თითოეულს განსხვავებული მახასიათებლები და გამოყენების სფეროები აქვს.
ულტრაბგერითი ნაკადის მრიცხველი:
მახასიათებლები:
1. არაინვაზიური, წნევის დაკარგვის გარეშე;
2. მარტივი ინსტალაცია, დაბალი ტექნიკური ღირებულება;
3. ფართო გაზომვის დიაპაზონი, შეუძლია მაღალი ტემპერატურის, მაღალი სიბლანტის სითხისა და აირის გაზომვა;
4. ნაკადის გზის დიზაინი მოქნილი და შესაფერისია სხვადასხვა სცენარებისა და მილის დიამეტრისთვის.
განსხვავება:
1. გაზომვის პრინციპი: ულტრაბგერითი ნაკადის მრიცხველი იყენებს ულტრაბგერით ტექნოლოგიას ნაკადის სიჩქარის გასაზომად, გადასცემს ულტრაბგერით ტალღას გასაზომ გარემოში სენსორის მეშვეობით, შემდეგ იღებს უკუცემის სიგნალს, ითვლის ნაკადის სიჩქარეს გარემოში ულტრაბგერითი ტალღის გავრცელების სიჩქარის მიხედვით; ელექტრომაგნიტური ნაკადის მრიცხველი იყენებს ფარადეის კანონს გამტარ გარემოში მოძრავი დამუხტული ნაწილაკების მაგნიტური ველის ინდუქციის გასაზომად.
2. გარემო ფაქტორების ჩარევის სხვადასხვა პირობები: რადგან ულტრაბგერითი ნაკადის მრიცხველები ულტრაბგერითი სიგნალების გაგზავნასა და მიღებას საჭიროებენ, მათზე დიდ გავლენას ახდენს გარე ფაქტორები, როგორიცაა ხმაური და ხმაურის შემცველი ხმაურის შემცველი ხმები და ისინი უფრო მგრძნობიარენი არიან გარემო ფაქტორების ჩარევის მიმართ, ვიდრე ელექტრომაგნიტური ნაკადის მრიცხველები.
ელექტრომაგნიტური ნაკადის მრიცხველი:
მახასიათებლები:
1. მაღალი სიზუსტე, კარგი გრძელვადიანი გაზომვის სტაბილურობა;
2. არაოკლუზიური, მოძრავი ნაწილების გარეშე და მაღალი საიმედოობით;
3. ფართო გამოყენების დიაპაზონი, შეუძლია გამტარი სითხის გაზომვა.
განსხვავებები:
1. გაზომვის პრინციპი: როგორც ზემოთ აღინიშნა, ელექტრომაგნიტური ნაკადის მრიცხველი იყენებს გამტარ გარემოში ელექტრულად დამუხტულ ნაწილაკებს, რომლებიც გამოწვეულია გარე მაგნიტური ველის ძალით, რათა ირხეს და შეცვალოს ელექტრული სიგნალი რეალურ დროში ნაკადის მონაცემების მისაღებად.
2. გარემოსდაცვითი ჩარევის სხვადასხვა პირობები: რადგან ელექტრომაგნიტური ტალღები გარკვეულ გავლენას მოახდენს ელექტრომაგნიტურ ნაკადის მრიცხველებზე, გამოყენების ეფექტი ადვილად შეიზღუდება მკაცრ ადგილებში ან რთულ პროცესის პირობებში, როგორიცაა საშუალო სიხშირის გადაცემის გამოსხივება და ძლიერი სინათლე აზიაში.
გამოქვეყნების დრო: 2023 წლის 14 ივლისი