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磁场边缘效应对测量的影响若假定沿流体的流动方向上磁场始终是均匀的,实际上,这意味着沿管轴方向上的磁场为无限长而实际流量计的磁场是有限长的所以就必须考虑有限长磁场产生的边缘效应对测量的影响。假定管壁是绝缘的,电极附近磁场大致是均匀的,两端则逐渐减弱,形成不均匀的边缘,然后下降为零。这样,使得液体内部电场E也不均匀,将产生涡电流。由涡电流所产生的二次磁通反过来改变磁场边缘部分的工作磁通使磁场的均匀性进一步遭到破坏。这时,在电极上测得的感应电动势与无限长磁场下的感应电动势大小不一样,产生了误差。假如管壁是导电的,由于导电管壁的短路作用,磁场边缘效应就会更加明显,随着管壁导电率和壁厚的变化,这种影响也将更见明显,从而导致电极上感应电动势的损失增加。对电磁流量计来说,测量管壁绝缘是非常必要的,所以管壁通常要涂上绝缘层。若被测介质中含有导磁性物质,磁场边缘效应就更复杂。由于导磁物质的存在,使磁场发生严重畸变,造成测量的非线性。所以对于所测液体中含有液态金属的,一般采用直流励磁以减少磁场边缘效应。电磁流量计不受温度、压力、密度等流体性质的影响,使得其在工业应用中具有普遍性。杭州夹持式电磁流量计定制
电磁流量计安装须知:1、测量电极的轴线必须近似于水平方向:2、测量管道内必须完全充满液体。3、流量计的前方较少要有5×D(D为流量计内径)长度的直管段,后方较少要有3×D(D为流量计内径)长度的直管段。4、流体的流动方向和流量计的箭头方向一致。5、在流量计附近应有充裕的空间,以便安装和维护。6、若测量管道有振动,在电磁流量计的两边应有固定的支座。需要说明的是,要使式(3—37)严格成立,必须使电磁流量计测量条件满足下列假定:①磁场是均匀分布的恒定磁场;②被测流体的流速轴对称分布;③被测液体是非磁性的;④被测液体的电导率均匀且各向同性。杭州夹持式电磁流量计定制电磁流量计具有双向测量功能,可适应正反向流动的测量需求。
电磁流量计是一种用于测量导电液体流量的仪器,它基于法拉*电磁感应定律工作。以下是电磁流量计的工作原理:电磁感应定律:电磁流量计的工作原理基于法拉*电磁感应定律,该定律表明,当导体(液体)穿过磁场时,会在导体内感应出一电动势,这个电动势的大小与液体的流速成正比。电磁线圈:电磁流量计包括一个管道,液体流经这个管道。在管道周围有两个或多个电磁线圈,通常分为励磁线圈和检测线圈。励磁线圈:励磁线圈通过通电产生一个强磁场,这个磁场垂直于液体的流动方向,并且穿过管道和液体。
电磁流量计工作原理,电磁流量计是根据法拉*电磁感应定律进行流量测量的流量计。电磁流量计的优点是压损较小,可测流量范围大。较大流量与较小流量的比值一般为20:1以上,适用的工业管径范围宽,较大可达3m,输出信号和被测流量成线性,精确度较高,可测量电导率≥5μs/cm的酸、碱、盐溶液、水、污水、腐蚀性液体以及泥浆、矿浆、纸浆等的流体流量。但它不能测量气体、蒸汽以及纯净水的流量。当导体在磁场中作切割磁力线运动时,在导体中会产生感应电势,感应电势的大小与导体在磁场中的有效长度及导体在磁场中作垂直于磁场方向运动的速度成正比。电磁流量计的精度可以达到0.5%。
智能型电磁流量计传感器在工艺管道上的安装:1.智能型电磁流量计测堵管在任何时刻必须完全注满介质,不能在不满管或空管的情况下正常工作。在介质不满管时,可采用抬高流量计后端出水管高度的方法使介质满管,避免不满管及气体附着在电极上。2.管道内有真空会损坏流量计的内衬,需特别注意。3.流动的正方向应与流量计上箭头所指的正方向一致。4.智能型电磁流量计即可在直管道上安装,也可以在水平或倾斜管道上安装,但要求二电极的中心连线处于水平状态。电磁流量计在食品行业中用于测量液态食品流量,确保生产安全。杭州夹持式电磁流量计定制
随着微电子技术的发展,电磁流量计的集成度和智能化程度不断提高,功能也越来越强大。杭州夹持式电磁流量计定制
螺纹连接比较适用于医药、食品等药业和工业配比注入等场所螺纹连接还可以用于石油、地质勘探等16~25MPa以上高压注水或水泥浆液流量测量,螺纹形状为梯形。插入式电磁流量计在大管道流量检测中,有一定的安装优势和价格优势,适用于水、污染、酸、强碱等导电率强的液体测量,特别适合子啊供排水管道的流量测量。接触型电极是指与液体接触的电极是EMF的传统结构,通常为一堆电极,大口径仪表也有两对电极。非满管型EMF也有用3对电机或条形电极。杭州夹持式电磁流量计定制