Tipos, vantagens e seleção de medidores de vazão eletromagnéticos

Jun 14, 2024

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Os medidores de vazão eletromagnéticos são ferramentas vitais em vários setores para medir com precisão o fluxo de líquidos condutores. Eles vêm em vários tipos e configurações, cada um adaptado para aplicações e requisitos de instalação específicos.

 

Tipos de medidores de vazão eletromagnéticos

Medidores de vazão magnéticospodem ser categorizados com base no tipo de medidor, método de instalação e tipo de sinal:

1. Tipo de medidor:

-Tipo Integrado: O sensor e o transmissor são combinados em uma única unidade.

-Tipo Split: O sensor e o transmissor são separados, permitindo instalação flexível em diferentes ambientes.

2. Método de instalação:

Conexão de flange: utiliza flanges para conexões seguras e à prova de vazamentos.

- Conexão Rosqueada: Emprega roscas para instalação fácil e rápida.

- Conexão por braçadeira: Utiliza braçadeiras, adequadas para aplicações sanitárias e higiênicas.

- Tipo de Inserção: O sensor é inserido na corrente de vazão, ideal para grandes tubulações.

3. Tipo de sinal:

Pulso/saída analógica/saída digital:/tipo sem fio

 

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Vantagens dos medidores de vazão eletromagnéticos

Os medidores de vazão eletromagnéticos oferecem inúmeros benefícios que os tornam a escolha preferida para muitas aplicações:

1. Baixo consumo de energia: Esses medidores de vazão consomem energia mínima, tornando-os eficientes e econômicos.

2. Versatilidade: Capaz de medir o fluxo de meios sujos, corrosivos e pastosos, tornando-os adequados para uma ampla gama de indústrias.

3. Estabilidade e precisão: A medição não é afetada pela temperatura, viscosidade, densidade e condutividade (dentro de uma determinada faixa) do fluido.

4. Ampla faixa: Eles têm uma ampla faixa de medição, normalmente de até 100:1 e, em alguns casos, até 1000:1.

5. Resposta rápida: Sem inércia mecânica, os medidores de vazão eletromagnéticos podem medir fluxos pulsados ​​instantâneos e fluxos bidirecionais.

6. Ampla faixa de diâmetro: Eles podem acomodar diâmetros de tubos de DN10 a DN3000mm, atendendo a diferentes necessidades da indústria.

 

Desvantagens dos medidores de vazão eletromagnéticos

Apesar de suas muitas vantagens, os medidores de vazão eletromagnéticos têm certas limitações:

1. Não adequado para gases e vapor: Eles não podem medir o fluxo de gases, vapor ou líquidos com alto teor de gás.

2. Limitações de condutividade: Ineficaz para medir líquidos de baixa condutividade, como produtos petrolíferos ou solventes orgânicos.

 

Condições de funcionamento

Para um desempenho ideal, os medidores de vazão eletromagnéticos requerem condições operacionais específicas:

1. Campo Magnético Uniforme: É necessária uma distribuição consistente e uniforme do campo magnético.

2. Velocidade de fluxo simétrica: A velocidade do fluxo de fluido deve ser axialmente simétrica.

3. Líquidos condutores não magnéticos e homogêneos: O líquido deve ser não magnético com condutividade e isotropia uniformes.

4. Líquido Aterrado: O líquido deve estar no mesmo potencial que o terra e devidamente aterrado.

5. Tubo do sensor cheio: O tubo de medição do sensor deve estar completamente cheio de líquido.

 

Cenários de aplicação

  • Os medidores de vazão eletromagnéticos são amplamente utilizados na indústria moderna, medição de energia, projetos de proteção ambiental, transporte, produtos biofarmacêuticos, experimentos científicos e medição de condições marinhas, fluviais e lacustres.
  • Grande diâmetro (DN300mm-1000mm):
  • Comumente utilizado em projetos de abastecimento de água e drenagem.
  • Diâmetro médio a pequeno (50mm-250mm):
  • Adequado para celulose e licor negro na indústria de papel/pasta na indústria de metalurgia não ferrosa/pasta de carvão em plantas de preparação de carvão/líquidos corrosivos fortes na indústria química/controle de água de resfriamento de alto-forno na indústria siderúrgica/oleoduto hidráulico de longa distância medição e controle de fluxo de transporte de carvão/outros fluidos sólidos-líquidos bifásicos desafiadores ou aplicações de alta demanda.
  • Diâmetro pequeno e micro (<50mm):
  • Usado em aplicações farmacêuticas/alimentares/bioengenharia/outras aplicações higiênicas

 

Como selecionar um medidor de vazão magnético correto?

Ao selecionar um medidor de fluxo magnético, considere os seguintes fatores:

1. Meio de medição: Identifique o tipo de fluido, sua condutividade e propriedades.

2. Diâmetro do tubo: Escolha o diâmetro apropriado com base na aplicação.

3. Temperatura e Pressão: Considere as condições de temperatura e pressão do fluido.

4. Faixa de vazão: Certifique-se de que o medidor de vazão possa lidar com as taxas de vazão esperadas.

5. Fonte de alimentação e saída: Determine os requisitos de energia e o tipo de saída necessário.

6. Método de conexão: Selecione o tipo de conexão adequado (flange, rosca, braçadeira).

7. Classificações de pressão: Se estiver lidando com pressão de trabalho, escolha um medidor com pressão nominal 1,5 vezes a pressão de trabalho.

8. Nível de proteção: Garanta proteção IP adequada, como IP68, para ambientes agressivos.

9. À prova de explosão: Para áreas perigosas, use invólucros e sensores à prova de explosão.

10. Opções de fonte de alimentação e saída: Selecione a fonte de alimentação de acordo com a aplicação e diferentes conversores oferecem diversas funcionalidades, afetando o custo.

Ao compreender os tipos, benefícios e limitações dos medidores de vazão eletromagnéticos e ao considerar os requisitos específicos de sua aplicação, você pode selecionar o medidor de vazão mais adequado para garantir medições de vazão precisas e confiáveis ​​em seus processos.

 

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