1) ელექტრომაგნიტური ნაკადის მრიცხველს სჭირდება სწორი მილი, რომელიც უფრო მოკლეა, ვიდრე ულტრაბგერითი ნაკადის მრიცხველები. ელექტრომაგნიტური ნაკადის მრიცხველის დამონტაჟების ადგილას შესაძლოა მილი აღარ იყოს სწორი, ამიტომ ადგილზე შეადარეთ, ყურადღება მიაქციეთ გაზომვის პოზიციას, აკმაყოფილებს თუ არა გაზომვის ადგილი ულტრაბგერითი ნაკადის მრიცხველის მოთხოვნებს. თუ ის არ აკმაყოფილებს, სწორი მილი ახლოს უნდა იყოს, აირჩიეთ ულტრაბგერითი ნაკადის მრიცხველის პოზიციასთან შესაბამისი გაზომვის ადგილი, შედარების შემთხვევაში შედეგები არასწორი იქნება.
2) შეამოწმეთ, აკმაყოფილებს თუ არა ელექტრომაგნიტური ნაკადის მრიცხველის დამონტაჟების პოზიცია სითხის ნაკადის მოთხოვნებს (მაგალითად, სითხის გამტარობა, არის თუ არა დამონტაჟება მილსადენის ქვედა პოზიციაზე, შეიძლება თუ არა ბუშტების დაგროვება და ა.შ.). თუ არა, მომხმარებელს უნდა შესთავაზოთ, რომ პრობლემის მიზეზი შესაძლოა ეს იყოს.
3) ელექტრომაგნიტური ნაკადის მრიცხველი კარგი ინსტრუმენტია გამტარი სითხის ნაკადის გასაზომად. მისი გაზომვის სიზუსტე ასევე ძალიან მაღალია, ზოგადად 0.5%-ია და სასურველია 0.2%-ს მიაღწიოს. ამავდროულად, ყურადღება უნდა მიექცეს ელექტრომაგნიტური ნაკადის მრიცხველის მწარმოებელს. თუ ბრენდის პროდუქტი დამონტაჟებულია შეცდომების გარეშე და სითხის გამტარობა აკმაყოფილებს მოთხოვნებს, გაზომვის მნიშვნელობა ფრთხილად უნდა შეფასდეს, ხოლო არასტანდარტული მწარმოებლებისთვის, ელექტრომაგნიტური ველის მნიშვნელობის სტაბილურობისა და შეცდომის ზომის მიხედვით, შეგიძლიათ ეჭვი შეიტანოთ.
4) მომხმარებლისგან მილსადენის მასალის მდგომარეობის, უგულებელყოფის, აქერცვლის და სხვა ფენომენების, ასევე მილსადენის დაკავშირებული პარამეტრების გაგება. ულტრაბგერითი სენსორის დაყენებისას მილსადენის დამუშავება და გაზომვისა და შედარებისთვის Z მეთოდის მაქსიმალურად შერჩევა.
5) ულტრაბგერითი ნაკადის მრიცხველით გასაზომ სითხეზე გამტარობა გავლენას არ ახდენს. თუ ულტრაბგერითი მნიშვნელობა სტაბილურია, ხოლო ელექტრომაგნიტური მნიშვნელობა არასტაბილურია შედარების დროს, ეს მიუთითებს, რომ გაზომილი ნაკადის სხეულის გამტარობა ინდექსის სასაზღვრო მდგომარეობაშია და არა გაზის შემცველი სითხით არის გამოწვეული და ულტრაბგერითი ნაკადის მრიცხველის მნიშვნელობა სანდოა. თუ ორივე ერთდროულად არასტაბილურია, ბუშტების წარმოქმნის ალბათობა უფრო მაღალია.
6) ელექტრომაგნიტური ნაკადის მრიცხველის მოთხოვნები: სითხის პოტენციალი უნდა იყოს დამიწების ტოლი, წინააღმდეგ შემთხვევაში გაზომვა ძლიერი ჩარევის სახით მოხდება, ამიტომ არასწორი ან არასაკმარისი დამიწების შემთხვევაში (ელექტრომაგნიტურ დამიწებას უფრო რთული და მკაცრი მოთხოვნები აქვს), პრობლემები წარმოიქმნება, დამიწების მდგომარეობა უნდა შემოწმდეს. ულტრაბგერითი ნაკადის მრიცხველთან შედარებით, სითხის პოტენციალი არ არის საჭირო. თუ დამიწება საეჭვოა, ულტრაბგერითი ნაკადის მრიცხველის მნიშვნელობა სწორია.
7) თუ ახლოს არის ჩარევის ელექტრული და მაგნიტური ველები, ულტრაბგერითი ნაკადის მრიცხველის გავლენა ნაკლებია ელექტრომაგნიტური ნაკადის მრიცხველის გავლენაზე და ულტრაბგერითი ჩვენების მნიშვნელობის სანდოობა უნდა იყოს ელექტრომაგნიტური ნაკადის მრიცხველის მნიშვნელობებზე მეტი.
8) თუ მილსადენში არის ხელისშემშლელი ხმის წყარო (მაგალითად, დიდი დიფერენციალური წნევის მარეგულირებელი სარქვლის მიერ წარმოქმნილი ხმა), ულტრაბგერით გამოსხივებაზე გავლენა გაცილებით დიდია, ვიდრე ელექტრომაგნიტური გამოსხივებაზე და ელექტრომაგნიტური ინდიკაციის მნიშვნელობის სანდოობა უფრო მაღალია, ვიდრე ულტრაბგერითი გამოსხივების.
გამოქვეყნების დრო: 2022 წლის 15 ივლისი