Elektromagnetické prietokomerysa široko používajú v priemyselných procesoch na presné meranie prietoku. Existuje však niekoľko scenárov, kedy ich použitie nemusí byť vhodné.
1. Nevodivé kvapaliny
Elektromagnetické prietokomeryFungujú na základe Faradayovho zákona elektromagnetickej indukcie. Vyžadujú, aby meraná kvapalina bola elektricky vodivá. Keď vodivá kvapalina preteká magnetickým poľom, na priemere prietokovej trubice sa indukuje napätie, ktoré je úmerné rýchlosti prúdenia kvapaliny. Pre nevodivé kvapaliny, ako je väčšina uhľovodíkov (napr. benzín, nafta), čistá voda vo vysoko deionizovanom stave a mnoho organických rozpúšťadiel, je indukované napätie buď extrémne nízke, alebo žiadne. V takýchto prípadoch elektromagnetický prietokomer nemôže presne merať prietok, pretože mu chýba potrebné vodivé médium na generovanie merateľného indukovaného napätia.
2. Kvapaliny s vysokým obsahom pevných látok alebo abrazívnych častíc
Kvapaliny obsahujúce vysokú koncentráciu pevných častíc alebo abrazívnych látok môžu predstavovať značné problémy pre elektromagnetické prietokomery. Vnútorná výstelka prietokovej trubice v elektromagnetickom prietokomeri je kľúčová pre správnu funkciu merača. Abrazívne častice v kvapaline môžu časom postupne erodovať výstelku. Ako sa výstelka opotrebováva, môže to ovplyvniť presnosť merania indukovaného napätia. Okrem toho môžu pevné častice spôsobiť aj upchatie elektród prietokomera. Tieto elektródy sú nevyhnutné na detekciu indukovaného napätia. Upchatie môže narušiť elektrické spojenie medzi kvapalinou a elektródami, čo vedie k nepresným alebo nepravidelným údajom o prietoku. Napríklad v potrubiach na kal v bani, kde kal obsahuje veľké množstvo abrazívnych minerálov, nemusí byť elektromagnetický prietokomer najlepšou voľbou, pretože jeho životnosť a presnosť merania by boli výrazne ohrozené.
3. Podmienky nízkeho prietoku
Elektromagnetické prietokomerymajú určitú minimálnu rýchlosť prúdenia, pod ktorou sa ich výkon zhoršuje. Pri veľmi nízkych prietokoch je indukované napätie generované prúdiacou kvapalinou extrémne malé. Toto malé napätie môže byť ľahko ovplyvnené elektrickým šumom a inými zdrojmi rušenia. Pomer signálu k šumu sa stáva nepriaznivým, čo sťažuje meraču presne rozlíšiť indukované napätie súvisiace s prietokom od šumu pozadia. V dôsledku toho je presnosť merania elektromagnetického prietokomeru v podmienkach nízkeho prietoku často nízka a nemusí byť schopný poskytovať spoľahlivé údaje o prietoku. Toto je obzvlášť dôležité v aplikáciách, kde sa prietok značne mení a môže klesnúť na veľmi nízke hodnoty po dlhšiu dobu, napríklad v niektorých chemických procesoch malého rozsahu alebo vo vodovodných systémoch počas období nízkeho dopytu.
4. Prostredie s vysokou teplotou a vysokým tlakom (mimo menovitých limitov)
Každý elektromagnetický prietokomerje navrhnutý na prevádzku v špecifických teplotných a tlakových rozsahoch. Ak teplota alebo tlak kvapaliny prekročí tieto menovité limity, môže to spôsobiť problémy. Vysoké teploty môžu ovplyvniť fyzikálne a elektrické vlastnosti materiálov použitých v prietokomeri, ako je napríklad materiál výstelky a izolácia elektród. Výstelka sa môže pri vysokých teplotách rozťahovať, sťahovať alebo dokonca degradovať, čo môže viesť k netesnostiam alebo zmenám v geometrii prietokovej trubice, a tým ovplyvniť presnosť merania. Podobne vysoké tlaky môžu nadmerne namáhať prietokomer a jeho komponenty. Ak je tlak príliš vysoký, môže spôsobiť deformáciu alebo prasknutie prietokovej trubice, čím sa prietokomer stane nefunkčným. V aplikáciách zahŕňajúcich extrémne horúce kvapaliny, ako sú niektoré vysokoteplotné priemyselné pece alebo vysokotlakové potrubia v ropnom a plynárenskom priemysle, kde tlak môže dosiahnuť veľmi vysoké úrovne, nemusí byť elektromagnetický prietokomer vhodný, pokiaľ nie je špeciálne navrhnutý pre takéto extrémne podmienky.
Záverom možno povedať, že zatiaľ čoelektromagnetické prietokomeryponúkajú mnoho výhod pri meraní prietoku, je dôležité starostlivo zvážiť povahu kvapaliny, prevádzkové podmienky a charakteristiky prietoku, aby sa určilo, či sú najvhodnejšou voľbou. Vo vyššie opísaných situáciách môžu byť na zabezpečenie presného a spoľahlivého určenia prietoku vhodnejšie alternatívne technológie merania prietoku.
Čas uverejnenia: 10. marca 2025