Elektromagnetaj fluomezurilojestas vaste uzataj en industriaj procezoj por preciza fluomezurado. Tamen, ekzistas pluraj scenaroj kie ilia apliko eble ne taŭgas.
1. Nekonduktaj Fluidoj
Elektromagnetaj fluomezurilojfunkcias surbaze de la leĝo de Faraday pri elektromagneta indukto. Ili postulas, ke la mezurata fluido estu elektre konduktiva. Kiam konduktiva fluido fluas tra magneta kampo, tensio estas induktita trans la diametron de la fluotubo, kiu estas proporcia al la flurapideco de la fluido. Por nekonduktivaj fluidoj kiel plej multaj hidrokarbidoj (ekz., benzino, dizelo), pura akvo en tre dejonigita stato, kaj multaj organikaj solviloj, la induktita tensio estas aŭ ekstreme malalta aŭ neekzistanta. En tiaj kazoj, la elektromagneta fluomezurilo ne povas precize mezuri la flukvanton, ĉar al ĝi mankas la necesa konduktiva medio por generi la mezureblan induktitan tension.
2. Fluidoj kun alta solida enhavo aŭ abraziaj partikloj
Fluidoj enhavantaj altan koncentriĝon de solidaj partikloj aŭ abraziaj substancoj povas prezenti signifajn problemojn por elektromagnetaj fluomezuriloj. La interna tegaĵo de la fluotubo en elektromagneta fluomezurilo estas decida por la ĝusta funkciado de la mezurilo. Abraziaj partikloj en la fluido povas iom post iom erozii la tegaĵon laŭlonge de la tempo. Dum la tegaĵo eluziĝas, ĝi povas influi la precizecon de la mezurado de la induktita tensio. Krome, solidaj partikloj ankaŭ povas kaŭzi blokadojn en la elektrodoj de la fluomezurilo. Ĉi tiuj elektrodoj estas esencaj por detekti la induktitan tension. Blokadoj povas interrompi la elektran konekton inter la fluido kaj la elektrodoj, kondukante al malprecizaj aŭ nekonstantaj fluolegadoj. Ekzemple, en minindustriaj ŝlimaj duktoj, kie la ŝlimo enhavas grandajn kvantojn da abraziaj mineraloj, elektromagneta fluomezurilo eble ne estas la plej bona elekto, ĉar ĝia vivdaŭro kaj mezurprecizeco estus grave kompromititaj.
3. Malaltfluaj Kondiĉoj
Elektromagnetaj fluomezurilojhavas certan minimuman flurapidecon, sub kiu ilia funkciado malboniĝas. Ĉe tre malaltaj flukvantoj, la induktita tensio generita de la fluanta fluido estas ekstreme malgranda. Ĉi tiu malgranda tensio povas esti facile influita de elektra bruo kaj aliaj interferfontoj. La signalo-bruo-rilatumo fariĝas malfavora, malfaciligante por la mezurilo precize distingi la induktitan tension rilatan al la fluo de la fona bruo. Rezulte, la mezurprecizeco de la elektromagneta fluomezurilo en malaltfluaj kondiĉoj ofte estas malbona, kaj ĝi eble ne povas provizi fidindajn flukvanto-datumojn. Ĉi tio estas precipe grava en aplikoj kie la flukvanto multe varias kaj povas fali al tre malaltaj valoroj dum plilongigitaj periodoj, kiel ekzemple en iuj malgrandskalaj kemiaj procezoj aŭ en akvoprovizaj sistemoj dum periodoj de malalta postulo.
4. Alt-temperaturaj kaj alt-premaj medioj (preter la indikitaj limoj)
Ĉiu elektromagneta fluomezuriloestas desegnita por funkcii ene de specifaj temperatur- kaj premintervaloj. Se la fluidtemperaturo aŭ premo superas ĉi tiujn taksitajn limojn, ĝi povas kaŭzi problemojn. Altaj temperaturoj povas influi la fizikajn kaj elektrajn ecojn de la materialoj uzataj en la fluomezurilo, kiel ekzemple la tegaĵmaterialo kaj la izolado de la elektrodoj. La tegaĵo povas disetendiĝi, kontraktiĝi aŭ eĉ degradiĝi ĉe altaj temperaturoj, kio povas konduki al likoj aŭ ŝanĝoj en la geometrio de la fluotubo, tiel influante la mezurprecizecon. Simile, altaj premoj povas meti troan ŝarĝon sur la fluotubon kaj ĝiajn komponantojn. Se la premo estas tro alta, ĝi povas kaŭzi deformiĝon aŭ krevon de la fluotubo, igante la fluomezurilon nefunkcianta. En aplikoj implikantaj ekstreme varmajn fluidojn, kiel en iuj alttemperaturaj industriaj fornoj, aŭ en altpremaj duktoj en la nafto- kaj gasindustrio, kie la premo povas atingi tre altajn nivelojn, elektromagneta fluomezurilo eble ne taŭgas, krom se ĝi estas specife desegnita por tiaj ekstremaj kondiĉoj.
Konklude, dumelektromagnetaj fluomezurilojKvankam flumezurado ofertas multajn avantaĝojn, gravas zorge konsideri la naturon de la fluido, la funkciajn kondiĉojn kaj la flukarakterizaĵojn por determini ĉu ili estas la plej taŭga elekto. En la supre priskribitaj situacioj, alternativaj flumezurteknologioj povas esti pli taŭgaj por certigi precizan kaj fidindan determinadon de flukvanto.
Afiŝtempo: 10-a de marto 2025