Minimumskravet til ledningsevne er en vigtig overvejelse, når man vælger en elektromagnetisk flowmåler. I modsætning til mekaniske flowmålere eller ultralydsflowmålere kræver elektromagnetiske flowmålere, at den målte væske har et vist niveau af elektrisk ledningsevne for at generere et målbart signal.
Generelt kræver de fleste elektromagnetiske flowmålere en væskeledningsevne på:
≥ 5 μS/cm (mikrosiemens pr. centimeter)
Nogle højtydende elektromagnetiske flowmålere kan måle væsker med lavere ledningsevne, men for pålidelig og stabil måling anbefales normalt en ledningsevne over 5 μS/cm.
Hvorfor påvirker ledningsevne måling af elektromagnetisk flowmåler?
En elektromagnetisk flowmåler fungerer i henhold til Faradays lov om elektromagnetisk induktion.
Når en ledende væske passerer gennem det magnetfelt, der genereres af sensoren, produceres en induceret spænding. Elektroderne, der er installeret inde i sensoren, registrerer dette spændingssignal, og konverteren beregner strømningshastigheden.
Styrken af det genererede signal afhænger af væskens elektriske ledningsevne.
Hvis væskens ledningsevne er for lav:
* Det inducerede spændingssignal bliver meget svagt.
* Elektroderne kan ikke registrere et stabilt signal.
* Outputtet kan svinge.
* Flowmåleren kan vise ustabile eller unøjagtige aflæsninger.
Derfor er ledningsevne en af nøglefaktorerne, der påvirker elektromagnetiske flowmåleres ydeevne.
Typiske krav til ledningsevne for forskellige væsker
Forskellige væsker har forskellige ledningsevneniveauer.
Egnede anvendelser
Elektromagnetiske flowmålere anvendes i vid udstrækning til væsker såsom:
Vand fra hanen
* Normalt egnet til elektromagnetisk måling.
Spildevand
* Fremragende anvendelse, fordi spildevand normalt indeholder opløste mineraler og ioner.
Industrielt procesvand
* Velegnet i de fleste tilfælde.
Syrer og baser
* Normalt målbar, hvis ledningsevnen er tilstrækkelig.
Gylle og papirmasse
* Velegnet på grund af opløste ioner og suspenderede partikler.
Applikationer med lav ledningsevne
Nogle væsker har meget lav elektrisk ledningsevne og er muligvis ikke egnede til elektromagnetisk flowmåling.
Eksempler inkluderer:
Rent vand
Ultrarent vand har meget lav ledningsevne, nogle gange under målegrænsen for standard elektromagnetiske flowmålere.
Anvendelser omfatter:
* Vand til halvlederproduktion
* Rent laboratorievand
* Deioniserede vandsystemer
I disse tilfælde er ultralydsflowmålere normalt et bedre valg.
Kulbrintevæsker
Væsker såsom:
* Olie
* Dieselbrændstof
* Benzin
* Hydraulikolie
har meget lav ledningsevne og kan generelt ikke måles med standard elektromagnetiske flowmålere.
Alternative teknologier kan omfatte:
* Coriolis masseflowmålere
* Turbineflowmålere
* Positive fortrængningsflowmålere
* Ultralydsflowmålere (afhængigt af anvendelsen)
Hvordan kontrollerer man væskeledningsevnen, før man vælger en flowmåler?
Før du vælger en elektromagnetisk flowmåler, anbefales det at kontrollere:
1. Mediumkomposition
Forstå om væsken indeholder:
* Opløste salte
* Mineraler
* Syrer eller baser
* Ledende partikler
Væsker, der indeholder ioner, har normalt højere ledningsevne.
2. Faktisk ledningsevneværdi
Ledningsevnen bør måles under faktiske driftsforhold.
Vigtige faktorer omfatter:
* Væsketemperatur
* Kemisk koncentration
* Procesbetingelser
Ledningsevnen kan ændre sig betydeligt med temperatur og koncentration.
Hvad sker der, hvis ledningsevnen er for lav?
Når ledningsevnen er under det anbefalede område, kan brugerne opleve:
Ustabilt output
Den viste flowhastighed kan hoppe eller svinge, selv når den faktiske flow er stabil.
Nul flowfejl
Konverteren registrerer muligvis ikke et tilstrækkeligt signal og viser muligvis nul flow.
Dårlig nøjagtighed
Den målte værdi kan have en større afvigelse end forventet.
Løsninger til applikationer med lav ledningsevne
Hvis væskens ledningsevne er tæt på minimumskravet, kan flere løsninger overvejes:
1. Bekræft den faktiske ledningsevne
Nogle gange skyldes problemet forkerte antagelser om væskens egenskaber. Måling af den faktiske ledningsevne kan hjælpe med at bestemme egnetheden.
2. Vælg en passende elektromagnetisk flowmåler
Nogle avancerede elektromagnetiske flowmålere har forbedrede signalbehandlingsfunktioner og kan bedre håndtere applikationer med lavere ledningsevne.
3. Vælg en alternativ måleteknologi
Hvis væskens ledningsevne er ekstremt lav, skal du overveje:
* Ultralydsflowmåler med klemme
* Inline ultralydsflowmåler
* Coriolis-flowmåler
Valget afhænger af væsketypen, nøjagtighedskravet, rørstørrelsen og installationsforholdene.
Påvirker temperaturen ledningsevnen?
Ja. Væskens ledningsevne ændrer sig med temperaturen.
Generelt:
* Højere temperatur øger ledningsevnen.
* Lavere temperatur mindsker ledningsevnen.
For eksempel kan vandledningsevne målt ved 20 °C være forskellig fra værdien ved 60 °C.
Derfor bør konduktivitetsevaluering tage højde for applikationens faktiske driftstemperatur.
Den minimale ledningsevne, der kræves for de fleste elektromagnetiske flowmålere, er cirka 5 μS/cm. Væsken skal have tilstrækkelig elektrisk ledningsevne til at generere et målbart spændingssignal mellem elektroderne.
Elektromagnetiske flowmålere er ideelle til ledende væsker såsom vand, spildevand, kemikalier og slam. De er dog ikke egnede til ikke-ledende væsker såsom olie, brændstof og ultrarent vand.
Før du vælger en elektromagnetisk flowmåler, skal du altid bekræfte væskens ledningsevne, temperatur og procesforhold for at sikre pålidelig og nøjagtig måling.
Opslagstidspunkt: 27. juli 2026