电磁流量计的工作原理.
电磁流量计的基本原理和应用

电磁流量计的基本原理和应用1. 基本原理电磁流量计是一种测量液体流量的设备,是根据电磁感应原理工作的。
它利用电磁感应原理测量液体中的电导率,通过测量液体中的电场和磁场的相互作用来确定流量的大小。
电磁流量计的基本原理如下:•法拉第电磁感应定律:当导体运动时,垂直于磁感线的导电面上会产生感应电动势。
•洛伦兹力定律:当导体中有电流通过时,磁场对导体会产生力的作用。
•液体电导率:液体的电导率与流体中电离物质的浓度有关,而电离物质的浓度与液体中的流速密切相关。
基于以上原理,电磁流量计可以通过测量流经管道的液体中感应电场和磁场的变化来计算流体的流量。
具体工作原理如下:1.在电磁流量计中,液体流经一个电磁线圈(发射线圈)和一个位于电磁线圈上游的电磁感应线圈(接收线圈)。
2.发射线圈中通入恒定的电流,产生一个垂直于流体流向的磁场。
3.若液体中有电导率,则液体中会有电离物质存在,形成一个带电的流体体积。
4.流体体积在磁场作用下,电离物质受到洛伦兹力的作用,使流体发生偏转。
5.偏转的流体体积会产生一个感应电场。
6.接收线圈测量感应电场的强度,并传输给电磁流量计的电路。
7.电磁流量计的电路根据感应电场和外部因素(如流体密度、粘度等)计算出流体的流量大小。
2. 应用领域电磁流量计具有以下优点,因此被广泛应用于各个领域:•非侵入式测量:电磁流量计不需要物理接触流体,因此不会对流体的流动性能产生影响。
•准确性高:电磁流量计在各种流速范围内均有良好的测量准确性。
•稳定性好:电磁流量计具有较好的稳定性和重复性,与时间和温度变化基本无关。
•适应性强:电磁流量计适用于各种液体介质,如水、废水、石油、化工液体等。
•可编程性:电磁流量计具有多种通信接口,可以与计算机及其他设备进行数据交互和控制。
基于以上特点,电磁流量计在以下领域有广泛的应用:1.工业过程控制:电磁流量计可以用于监测工业过程中各种液体的流量,如化工、石油、制药等行业。
2.环境监测:电磁流量计可以用于监测城市污水处理厂、水处理厂等环境中流体的流量。
电磁流量计测量原理

电磁流量计测量原理电磁流量计是一种常用的流量测量仪器,主要用于测量导电液体的流量。
其测量原理基于法拉第电磁感应定律,通过感应电磁场与导电液体流动时产生的涡电流之间的相互作用来实现流量测量。
基本原理电磁流量计由电磁线圈和传感器构成。
当导电液体通过传感器时,流体中的离子会受到电磁力的作用而发生偏转,形成涡电流。
涡电流会改变电磁线圈中的磁场分布,导致感应电动势的变化。
根据感应电动势的变化可以确定液体的流速,进而计算出流量。
测量过程1.电磁线圈产生磁场:电磁流量计中的电磁线圈通过通电会产生一个均匀的磁场。
2.液体流过传感器:导电液体通过传感器时,受到磁场的作用产生涡电流。
3.涡电流影响磁场:涡电流会改变电磁线圈中的磁场分布。
4.感应电动势测量:磁场的变化会导致感应电动势的变化,通过测量感应电动势的变化可以确定液体的流速。
5.计算流量:根据流速和管道横截面积可以计算出流量。
优点与应用范围电磁流量计具有测量精度高、稳定性好、对管道材料和粘度无特殊要求等优点,广泛应用于化工、环保、水利等行业中的流量测量。
同时,电磁流量计适用于各类导电液体,如水、污水、酸碱溶液等。
注意事项在使用电磁流量计时,需注意以下几点:1.保持传感器的清洁,避免积聚杂质影响测量精度。
2.确保电磁线圈通电正常,以保证磁场的稳定性。
3.定期校准电磁流量计,确保测量准确。
综上所述,电磁流量计通过测量涡电流与磁场的相互作用来实现流量的精确测量,具有较高的测量精度和稳定性,适用于多种液体的流量测量。
在实际应用中,用户需注意保持设备清洁、定期维护和校准,以确保测量的准确性和稳定性。
电磁流量计DN80

电磁流量计DN80一、简介电磁流量计DN80是一种用于测量水、废水、液态化学药品和食品等液体流量的量具。
它利用电磁感应原理进行非接触式的流量测量。
本文将介绍电磁流量计DN80的基本原理、优点、适用范围及注意事项。
二、基本原理电磁流量计DN80基本原理是利用法拉第电磁感应定律,当导电液体通过电磁流量计中的测量管时,会产生电动势,与流过的体积成正比。
此时电磁流量计中的电极接收到电动势信号,将信号经过放大处理后转化为标准电流信号输出。
测量管内设有电磁螺管和电极,在电磁场的作用下,导体内部的电子因受到电磁力的作用而受到位移,产生感应电动势,并在电极处形成测量电压信号。
根据法拉第电磁感应定律,测量电压与流体速度成正比。
这就是电磁流量计DN80实现流量测量的基本原理。
三、优点1.电磁流量计DN80输入阻抗高、输出信号稳定,测量精度高。
2.由于采用了非接触式的测量方式,电磁流量计DN80可以测量流体中含有悬浮物的液体,与其它类型的流量计相比更加灵活。
3.电磁流量计DN80适用于广泛的液体测量范围,并且可以适应大范围的流量范围。
4.电磁流量计DN80测量器件结构简单,维护方便,并具有一定的自清洁能力,可以改善在测量高黏度液体和管道角隅流量时产生的误差。
四、适用范围电磁流量计DN80适用于公用事业、工业制造和水处理行业的流量测量。
因为电磁流量计DN80能够测量大范围的流量范围并适用于大多数液体的计量,所以在包括水、污水、废水、饮用水、饮料、原油、石油化学物质、食品和制药等行业中得到了广泛应用。
电磁流量计DN80对于温度、压力和pH值的依赖性也非常小,适用性得到了大大提高。
五、注意事项1.安装前需检查电磁流量计DN80和测量管的状态是否良好,确保其正常工作。
2.在使用电磁流量计DN80时,应避免在高温和高压的情况下使用,同时应注意保护设备免受高温、化学腐蚀和机械影响。
3.定期清洗电磁流量计DN80的传感器,保持测量管的内外壁干净,保证测量的精度和准确度。
电磁流量计的原理和应用

电磁流量计的原理和应用电磁流量计是一种非常常用的流量计量仪器,在物流行业和工业领域有着广泛的应用。
本文将详细介绍电磁流量计的工作原理以及其在实际应用中的一些典型案例。
一、电磁流量计的工作原理电磁流量计是通过测量液体在磁场中的感应电动势来计算其流量的。
其原理基于法拉第电磁感应定律。
当导电液体通过流量计的测量管时,液体会与磁场产生交互作用,从而在测量管中引起感应电动势。
根据感应电动势的大小和方向,可以推算出液体的流速和流量。
电磁流量计由电磁体和测量管两部分组成。
电磁体通常由线圈、铁芯和磁场生成器等组件构成,用于产生一个均匀的磁场。
而测量管则是导电性良好的管道,液体在其中流动。
当液体流经测量管时,感应电动势就会在测量管的壁面上产生,根据感应电动势的大小和方向即可计算出流速和流量。
二、电磁流量计的应用案例1. 工业流量测量电磁流量计在各种工业领域的流量测量中起到了重要的作用。
比如在化工厂中,电磁流量计可以用于测量和控制各种液体的流量,从而保证生产过程的正常运行和安全性。
在石油工业中,电磁流量计可以用于监测原油的输送和处理流程中的流量变化,以确保生产过程的稳定性。
此外,电磁流量计还可以广泛应用于水处理、食品加工、能源行业等各个领域。
2. 物流管理电磁流量计也被广泛应用于物流管理中。
例如,在油库、仓储和供应链领域,电磁流量计可以用于监测和计量液体和气体的流动,以便进行库存控制和供应链管理。
在水资源管理中,电磁流量计可以用于监测水的供应和分配,在用水量的计量和统计中起到关键作用。
总而言之,电磁流量计在物流管理中的应用可以提高效率、减少损失,并为决策提供精确数据支持。
3. 环境监测电磁流量计还可以在环境监测领域发挥重要作用。
比如,在污水厂和废水处理厂中,电磁流量计可以用于监测和控制污水和废水的流量,以保证处理过程的正常进行和环境的安全。
此外,在气象学和水文学领域,电磁流量计也可以用于监测降雨量和河流水位等,为科学研究和天气预报提供数据支持。
电磁流量计的工作原理

一、电磁流量计的工作原理:电磁流量计是基于电磁感应定律而工作的流量测量仪表。
它能测量具有一定电导率的液体或液、固混合物的体积流量,常用于检测酸、碱、盐、含固体颗粒(或纤维)液体的流量,这是它优越于其他流量计的特点。
电磁流量计由变送器和转换器组成。
电磁流量变送器由磁路系统、测量导管、电极、外壳和干扰信号装置等部分组成,它将流量的变化转换成感应电势的变化。
转换器由电子元器件组成,它将微弱的感应电势放大,并转换成统一的标准信号输出,以便进行远传指示、记录和积算。
电磁流量计的测量原理是基于法拉第电磁感应定律:导电液体在磁场中作切割磁力线运动时,导体中产生感应电势,其感应电势E为:E=KBVD式中:K----仪表常数B----磁感应强度V----测量管道截面内的平均流速D----测量管道截面的内径测量流量时,导电性液体以速度V流过垂直于流动方向的磁场,导电性液体的流动感应出一个与平均流速成正比的电压,其感应电压信号通过二个或二个以上与液体直接接触的电极捡出,并通过电缆送至转换器通过智能化处理,然后LCD显示或转换成标准信号4~20ma和0-1khz输出。
磁路系统:其作用是产生均匀的直流或交流磁场。
直流磁路用永久磁铁来实现,其优点是结构比较简单,受交流磁场的干扰较小,但它易使通过测量导管内的电解质液体极化,使正电极被负离子包围,负电极被正离子包围,即电极的极化现象,并导致两电极之间内阻增大,因而严重影响仪表正常工作。
当管道直径较大时,永久磁铁相应也很大,笨重且不经济,所以电磁流量计一般采用交变磁场,且是50HZ工频电源激励产生的。
测量导管:其作用是让被测导电性液体通过。
为了使磁力线通过测量导管时磁通量被分流或短路,测量导管必须采用不导磁、低导电率、低导热率和具有一定机械强度的材料制成,可选用不导磁的不锈钢、玻璃钢、高强度塑料、铝等。
电极:其作用是引出和被测量成正比的感应电势信号。
电极一般用非导磁的不锈钢制成,且被要求与衬里齐平,以便流体通过时不受阻碍。
电磁流量计流速计算公式

电磁流量计流速计算公式
一、电磁流量计原理。
电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表。
当导体在磁场中做切割磁力线运动时,在导体的两端将产生感应电动势,其方向由右手定则确定,其大小与磁场的磁感应强度、导体在磁场内的有效长度及导体的运动速度成正比。
1. 法拉第电磁感应定律基础公式。
- 设磁场的磁感应强度为B,导体(这里是导电液体流束)在磁场中的有效长度为L,液体的流速为v,则产生的感应电动势E为:E = BLv。
2. 电磁流量计中流速与流量的关系。
- 对于圆形管道,设管道内径为D,则流束的有效长度L = D。
- 流量Q(体积流量)与流速v的关系为Q=π((D)/(2))^2v=(π D^2v)/(4),可以推出v = (4Q)/(π D^2)。
- 又因为E = BLv,在电磁流量计中B、L = D是已知的仪表参数,当感应电动势E被测量出来后,由E = BDv可得v=(E)/(BD)。
- 如果要通过流量Q来表示感应电动势E,将v=(4Q)/(π D^2)代入E = BDv 中,得到E = BD×(4Q)/(π D^2)=(4BQ)/(π D)。
所以,电磁流量计中流速v的计算公式为v=(E)/(BD)或者v = (4Q)/(π D^2)。
其中E为感应电动势,B为磁感应强度,D为管道内径,Q为体积流量。
高三物理电磁流量计知识点

高三物理电磁流量计知识点高三物理:电磁流量计知识点电磁流量计是一种常用的流量测量仪器,它通过测量液体在导电管道内的流速和流量来实现流量的准确测量。
下面将为大家介绍一些高三物理中关于电磁流量计的重要知识点。
1. 电磁感应原理电磁流量计基于电磁感应原理工作。
当导体(液体)在磁感线上运动时,会在导体两端产生感应电动势,即涡电势。
根据法拉第电磁感应定律,涡电势与导体的速度成正比。
电磁流量计通过检测涡电势来计算液体的流速和流量。
2. 电磁场的产生为了实现电磁流量计的工作,需要在测量管道周围生成强大的磁场。
通常采用线圈的方式,通过通入直流或交流电来产生磁场。
磁场的强度与电流的大小成正比。
电磁流量计的线圈一般采用螺绕在测量管道外壁的方式,以便使磁场能够充分覆盖整个管道截面。
3. 磁场对流体的作用当液体在强磁场中流动时,磁场对液体施加一个垂直于流动方向的力,即洛伦兹力。
洛伦兹力的大小与液体中电荷的电流、磁感线方向和磁场强度有关。
在电磁流量计中,当液体在磁场中流动时,洛伦兹力会使液体发生偏转,形成涡流。
4. 涡流的影响涡流是液体在强磁场中所产生的环状涡旋流动,会对电磁流量计的测量产生影响。
涡流会减少液体的流速,导致电磁流量计的测量值偏小。
为了减小涡流的影响,电磁流量计一般采用分割式的设计,即在测量管道中设置绝缘层或间隔件,使液体的涡流被截断。
此外,也可以通过优化磁场的分布来减小涡流的影响。
5. 测量原理电磁流量计通过测量感应电动势来获得液体的流速和流量信息。
当液体流经电磁流量计时,涡电势会在电极上引起一个感应电压。
感应电压与涡电势成正比,而涡电势与液体的流速成正比。
通过测量感应电压的大小,可以计算出液体的实际流速和流量。
6. 电磁流量计的优点和应用电磁流量计具有测量精度高、响应速度快、无需移动部件等优点,因此广泛应用于工业自动化、供水供气、环境保护等领域。
它可以测量各种导电液体的流量,包括自来水、污水、酸碱溶液等。
promag10电磁流量计说明书

promag10电磁流量计说明书ProMag10电磁流量计是一种先进的电磁流量计,用于测量液体流量。
它采用电磁感应原理,通过测量液体流经电磁感应线圈时产生的感应电动势来确定流量。
本文将介绍ProMag10电磁流量计的工作原理、特点、安装与使用注意事项等相关信息。
ProMag10电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。
当导电液体流经安装在管道内的电磁感应线圈时,液体中的离子在磁场作用下会产生感应电动势。
通过测量感应电动势的大小,可以推导出液体的流速和流量。
ProMag10电磁流量计具有以下特点:1.高精度:ProMag10采用先进的传感器和测量技术,可以实现高精度的流量测量。
其测量精度可以达到0.2%。
2.宽测量范围:ProMag10可以测量0.01 m/s至12 m/s的流速范围,适用于不同颗粒大小和浓度的液体。
3.耐腐蚀性:ProMag10流量计采用耐腐蚀材料制成的传感器和构件,能够在腐蚀性液体环境下稳定工作。
4.耐压性:ProMag10具有高的耐压能力,能够承受高压液体的冲击和压力。
5.用户友好:ProMag10配备了直观的操作界面和易于使用的功能键,用户可以轻松进行参数设置和操作。
ProMag10电磁流量计的安装和使用需要注意以下事项:1.安装位置选择:在安装ProMag10时,应选择距离流体进口处一定距离的位置。
避免安装在有气泡和颗粒物的地方,以免对测量结果产生干扰。
2.电源和接线:安装过程中,务必按照说明书的要求进行电源和接线的连接。
确保电源和信号线的连接牢固可靠,以免因电气故障导致测量错误。
3.地面接地:为了确保安全和电磁兼容性,ProMag10应进行地面接地,确保设备能够正常工作。
4.清洗和维护:对于ProMag10电磁流量计,应定期进行清洗和维护以确保其正常运行。
遵循清洗和维护指南,注意安全操作。
5.温度和压力限制:在使用ProMag10时,应注意液体的温度和压力限制范围,不得超出设备的额定参数。
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电磁流量计的工作原理 1. 概 述 电磁流量计(以下简称EMF)是利用法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电液体体积流量的仪表。50年代初EMF实现了工业化应用,近年来世界范围EMF产量约占工业流量仪表台数的5%~6.5%。 70年代以来出现键控低频矩形波激磁方式,逐渐替代早期应用的工频交流激磁方式,仪表性能有了很大提高,得到更为广泛的应用。 2. 原理与机构 EMF的基本原理是法拉第电磁感应定律,即导体在磁场中切割磁力线运动时在其两端产生感应电动势。如图1所示,导电性液体在垂直于磁场的非磁性测量管内流动,与流动方向垂直的方向上产生与流量成比例的感应电势,电动势的方向按“弗来明右手规则”,其值如下式 式中 E-----感应电动势,即流量信号,V; k-----系数; B-----磁感应强度,T; D----测量管内径,m; --- 平均流速,m/s。 设液体的体积流量为,则 式中 K 为仪表常数,K= 4 KB/πD 。 EMF由流量传感器和转换器两大部分组成。传感器典型结构示意如图2,测量管上下装有激磁线圈,通激磁电流后产生磁场穿过测量管,一对电极装在测量管内壁与液体相接触,引出感应电势,送到转换器。激磁电流则由转换器提供。 3、 优 点 EMF的测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,因不易阻塞适用于测量含有固体颗粒或纤维的液固二相流体,如纸浆、煤水浆、矿浆、泥浆和污水等。 EMF不产生因检测流量所形成的压力损失,仪表的阻力仅是同一长度管道的沿程阻力,节能效果显著,对于要求低阻力损失的大管径供水管道最为适合。 EMF所测得的体积流量,实际上不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率(只要在某阈值以上)变化明显的影响。 与其他大部分流量仪表相比,前置直管段要求较低。 EMF测量范围度大,通常为20:1~50:1,可选流量范围宽。满度值液体流速可在0.5~10m/s内选定。有些型号仪表可在现场根据需要扩大和缩小流量(例如设有4位数电位器设定仪表常数)不必取下作离线实流标定。 EMF的口径范围比其他品种流量仪表宽,从几毫米到3m。可测正反双向流量,也可测脉动流量,只要脉动频率低于激磁频率很多。仪表输出本质上是线性的。 易于选择与流体接触件的材料品种,可应用于腐蚀性流体。 4、 缺 点 EMF不能测量电导率很低的液体,如石油制品和有机溶剂等。不能测量气体、蒸汽和含有较多较大气泡的液体。 通用型EMF由于衬里材料和电气绝缘材料限制,不能用于较高温度的液体;有些型号仪表用于过低于室温的液体,因测量管外凝露(或霜)而破坏绝缘。 5、 分 类 市场上通用型产品和特殊型仪表可以从不同角度分类。 如按激磁电流方式划分,有直流激磁、交流(工频或其他频率)激磁、低频矩形波激磁和双频矩形波激磁。几种激磁方式的波形见图3。 按输出信号连线和激磁(或电源)连线的制式分类,有四线制和二线制。 按转换器与传感器组装方式分类,有分离型和一体型。 按流量传感器与管道连接方法分类,有法兰连接、法兰夹装连接、卫生型连接和螺纹连接。 按流量传感器电极是否与被测液体接触分类,有接触型和非接触型。按流量传感器结构分类,有短管型和插入型。 按用途分类,有通用型、防爆型、卫生型、防侵水型和潜水型等。 6. 选用考虑要点 6.1 应用概况 EMF应用领域广泛。大口径仪表较多应用于给排水工程。中小口径常用于固液双相等难测流体或高要求场所,如测量造纸工业纸浆液和黑液、有色冶金业的矿浆、选煤厂的煤浆、化学工业的强腐蚀液以及钢铁工业高炉风口冷却水控制和监漏,长距离管道煤的水力输送的流量测量和控制。小口径、微小口径常用于医药工业、食品工业、生物工程等有卫生要求的场所。 6.2精度等级和功能 市场上通用型EMF的性能有较大差别,有些精度高、功能多,有些精度低、功能简单。精度高的仪表基本误差为(±0.5%~±1%)R,精度低的仪表则为(±1.5%~±2.5%)FS,两者价格相差1~2倍。因此测量精度要求不很高的场所(例如非贸易核算仅以控制为目的,只要求高可靠性和优良重复性的场所)选用高精度仪表在经济上是不合算的。 有些型号仪表声称有更高的精确度,基本误差仅(±0.2%~±0.3%)R,但有严格的安装要求和参比条件,例如环境温度20~22℃,前后置直管段长度要求分别大于10D,3D(通常为5D,2D)甚至提出流量传感器要与前后置直管组成一体在流量标准装置上作实流校准,以减少夹装不善的影响。因此在多种型号选择比较时不要单纯只看高指标,要详细阅读制造厂样本或说明书做综合分析。 市场上EMF的功能差别也很大,简单的就只是测量单向流量,只输出模拟信号带动后位仪表;多功能仪表有测双向流、量程切换、上下限流量报警、空管和电源切断报警、小信号切除、流量显示和总量计算、自动核对和故障自诊断、与上位机通信和运动组态等。有些型号仪表的串行数字通信功能可选多种通信接口和专用芯片(ASIC),以连接HART协议系统、PROFTBUS、Modbus、CONFIG、FF现场总线等。 6.3流速、满度流量、范围度和口径 选定仪表口径不一定与管径相同,应视流量而定。流程工业输送水等粘度不同的液体,管道流速一般是经济流速1.5~3m/s。EMF用在这样的管道上,传感器口径与管径相同即可。 EMF满度流量时液体流速可在1~10m/s范围内选用,范围是比较宽的。上限流速在原理上是不受限制的,然而通常建议不超过5m/s,除非衬里材料能承受液流冲刷,实际应用很少超过7m/s,超过10m/s则更为罕见。满度流量的流速下限一般为1m/s,有些型号仪表则为0.5m/s。有些新建工程运行初期流量偏低或在流速偏低的管系,从测量精度角度考虑,仪表口径应改用小于管径,以异径管连接之。用于有易粘附、沉积、结垢等物质的流体,选用流速不低于2m/s,最好提高到3~4m/s或以上,起到自清扫、防止粘附沉积等作用。用于矿浆等磨耗性强的流体,常用流速应低于2~3m/s ,以降低对衬里和电极的磨损。 在测量接近阈值的低电导液体,尽可能选定较低流速(小于0.5~1m/s),因流速提高流动噪声会增加,而出现输出晃动现象。 EMF的范围度是比较大的,通常不低于20,带有量程自动切换功能的仪表,可超过50~100。国内可以提供的定型产品的口径从10mm到3000mm,随然实际应用还是以中小口径居多,但与大部分其他原理流量仪表(如容积式、涡轮式、涡街式或科里奥利质量式等)相比,大口径仪表占有较大比重。某企业近万台仪表中,50mm以下小口径、65~250mm中口径、300~900mm大口径、1000mm以上超大口径分别占37%、45%、15%和3%。 6.4液体电导率 使用EMF的前提是被测液体必须是导电的,不能低于阈值(即下限值)。电导率低于阈值会产生测量误差直至不能使用,超过阈值即使变化也可以测量,示值误差变化不大,通用型EMF的阈值在10-4~(5×10-6)S/cm之间,视型号而异。使用时还取决于传感器和转换器间流量信号线长度及其分布电容,制造厂使用说明书中通常规定电导率相对应的信号线长度。非接触电容耦合大面积电极的仪表则可测电导率低至5×10-8S/cm的液体。 工业用水及其水溶液的电导率大于10-4S/cm,酸、碱、盐液的电导率在10-4~10-1S/cm之间,使用不存在问题,低度蒸馏水为10-5S/cm也不存在问题。石油制品和有机溶剂电导率过低就不能使用。表1列出若干液体的电导率。从资料上查到有些纯液或水溶液电导率较低,认为不能使用,然而实际工作中会遇到因含有杂质而能使用的实例,这类杂质对增加电导率有利。对于水溶液,资料中的电导率是用纯水配比在实验室测得的,实际使用的水溶液可能用工业用水配比,电导率将比查得的要高,也有利于流量测量。 表1 若干液体在20℃时的电导率 液体名称 电导率 石油 (3~5)×10-13 丙酮 (2~6)×10-8 纯水,高度蒸馏水4×10-8 苯 7.6×10-8 液氨 1.3×10-7 甲醇 (4.4~7.2)×10-7 饮用水 ≈10-4 海水 ≈4×10-2 硫酸(5%~99.4%)(2.1×10-1)~(8.5×10-3) 氨水(4%~30%) (1×10-3)~(2×10-4) 氢氧化钠(4%~50%)(1.6×10-1)~(8×10-2) 食盐水(2.5%) 2×10-1 根据使用经验,实际应用的液体电导率最好要比仪表制造厂规定的阈值至少大一个数量级。因为制造厂仪表规范规定的下限值是在各种使用条件较好状态下可测量的最低值。是受到一些使用条件限制,如电导率均匀性、连接信号线、外界噪声等,否则会出现输出晃动现象等。我们就多次遇到测量低度蒸馏水或去离子水,其电导率接近阈值5×10-6S/cm,使用时出现输出晃动。 6.5液体中含有混入物 混入成泡状流的微小气泡仍可正常工作,但测得的是含气泡体积的混合体积流量;如气体含量增加到形成弹(块)状流,因电极可能被气体盖住使电路瞬时断开,出现输出晃动甚至不能正常工作。含有非铁磁性颗粒或纤维的固液双相流体同样可测得二相的体积流量。固体含量较高的流体,如钻井泥浆、钻探固井水泥浆、纸浆等实际上已属非牛顿流体。由于固体在载体液中一起流动,两者之间有滑动,速度上有差别,单相液体校验的仪表用于固液双相流体会产生附加误差。虽然还未见到EMF应用于固液双相流体中固形物影响的系统实验报告,但国外有报告称固形物含量有14%时误差在3%范围以内;我国黄河水利委员会水利科学研究所的实验报告称,测量高沙含量水的流量,含沙量体积比17%~40%(沙中值粒径0.35mm),仪表测量误差小于3%。 在浆液内有较大颗粒擦过电极表面,在频率较低的矩形激磁的EMF中会产生尖峰状浆液噪声,使流量信号不稳,就要选用较高频率的仪表或有较强抑制浆液噪声能力的仪表,也可选用市电交流激磁的仪表或双频激磁的仪表。 含有铁磁性物质的流体对通常的EMF,因测量管内磁导率受铁磁体的不同含量而变化,会产生测量误差。但在磁路中置有磁通检测线圈补偿的EMF,可减小混入铁磁体的影响。上海光华仪表厂在交流激磁仪表的实验报告中称,水中含有液固重量比约4:1,颗粒度≤0.15mm铁精矿石的矿浆,以80mm口径仪表作清水和浆液对比流量试验,通常的仪表示值变化7%~10%,装有磁通检测线圈的仪表,示值误差在±2%FS以内。 对含有矿石颗粒的矿浆应用,应注意对传感器衬里的磨损程度,测量管内径扩大会产生附加误差。这种场合应选用耐磨性较好的陶瓷衬里或聚氨酯橡胶衬里,同时建议传感器安装在垂直管道上,使管道磨损均匀,消除水平安装下半部局部磨损严重的缺点。也可以在传感器进口端加装喷嘴形护套,相对延长使用期。 6.6 附着和沉淀 测量易在管壁附着和沉淀物质的流体时,若附着的是比液体电导率高的导电物质,信号电势将被短路而不能工作,若是非导电层则首先应注意电极的污染,譬如选用不易附着尖形