Ултразвуковият разходомер и електромагнитният разходомер са често срещано промишлено оборудване за измерване на потока, всяко от които има различни характеристики и области на приложение.
Ултразвуков разходомер:
Характеристики:
1. Неинвазивен, без загуба на налягане;
2. Лесен монтаж, ниски разходи за поддръжка;
3. Широк диапазон на измерване, може да измерва висока температура, течности и газове с висок вискозитет;
4. Дизайнът на пътя на потока е гъвкав и подходящ за различни сценарии и диаметри на тръбите.
Разликата:
1. Принцип на измерване: Ултразвуковият разходомер използва ултразвукова технология за измерване на дебита, предава ултразвукова вълна към измерваната среда чрез сензора и след това приема отскочения сигнал, изчислява дебита според скоростта на разпространение на ултразвуковата вълна в средата; Електромагнитният разходомер използва закона на Фарадей за измерване на индукцията на магнитното поле от движещи се заредени частици в проводима среда.
2. Различни условия, причинени от смущения в околната среда: тъй като ултразвуковите разходомери трябва да изпращат и приемат ултразвукови сигнали, те са силно повлияни от външни фактори като шум и смущения и са по-податливи на смущения в околната среда, отколкото електромагнитните разходомери.
Електромагнитен разходомер:
Характеристики:
1. Висока точност, добра дългосрочна стабилност на измерването;
2. Незатворен, без движещи се части и с висока надеждност;
3. Широк обхват на приложение, може да измерва проводима течност.
Разликите:
1. Принцип на измерване: Както бе споменато по-горе, електромагнитният разходомер е използването на електрически заредени частици в проводимата среда, индуцирани от външната сила на магнитното поле, за да осцилират и променят електрическия сигнал, за да получат данни за потока в реално време.
2. Различни условия, причинени от смущения в околната среда: Тъй като електромагнитните вълни ще имат определено въздействие върху електромагнитните разходомери, ефектът от употребата им лесно може да бъде ограничен при тежки условия или сложни технологични условия, като например средночестотно излъчване и силна светлина в Азия.
Време на публикуване: 14 юли 2023 г.