E+H恩德斯豪斯電磁流量計的工作原理及特點
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電磁流量計有很多優良特性,可以解決它流量計不易應用的問題,如:臟污流、腐蝕流的測量。常用于工業領域中,被測的液體必須是水,或者是導電的液體。
電磁流量計沒有活動部件,他的工作原理和名字一樣,是靠電磁感應定律,也就是法拉第公式:E=B×L×V(動生電動勢)流量計的上下是有2個勵磁線圈,用于產生一個恒定的磁場B,這樣流體中的正負帶電粒子就會收到磁場的作用力《洛倫磁力》從而分開。與此同時,流量計左右兩邊對應的電極會檢測感應產生的電動勢(E=B×L×V)電磁流量計根據測量得到電動勢,以及電極之間距離L,來計算出液體的流速,最后換算成流量信息展示出來。
電磁流量計是如何計算的
電磁流量計是根據法拉第電磁感應定律進行流量測量的流量計。電磁流量計的優點是壓損極小,可測流量范圍大。很大流量與很小流量的比值一般為20:1以上,適用的工業管徑范圍寬,很大達到3m,輸出信號和被測流量成線性,精確度較高,可測量電導率≥5μs/cm的酸、堿、鹽溶液、水、污水、腐蝕性液體以及泥漿、礦漿、紙漿等的流體流量。但它不能測量氣體、蒸汽以及純凈水的流量。當導體在磁場中作切割磁力線運動時,在導體中會產生感應電勢,感應電勢的大小與導體在磁場中的有效長度及導體在磁場中作垂直于磁場方向運動的速度成正比。同理,導電流體在磁場中作垂直方向流動而切割磁感應力線時,也會在管道兩邊的電極上產生感應電勢。
感應電勢的方向由右手定則判定,感應電勢的大小由下式確定:
Ex=BDv-----------------式(1)。
式中Ex—感應電勢,V;
B—磁感應強度,T
D—管道內徑,m
v—液體的平均流速,m/s。
然而體積流量qv等于流體的流速v與管道截面積(πD)/4的乘積,將式(1)代入該式得:
Qv=(πD/4B)* Ex ---------式(2)。
由上式可知,在管道直徑D己定且保持磁感應強度B不變時,被測體積流量與感應電勢呈線性關系。若在管道兩側各插入一根電極,就可引入感應電勢Ex,測量此電勢的大小,就可求得體積流量。
據法拉第電磁感應原理,在與測量管軸線和磁力線相垂直的管壁上安裝了一對檢測電極,當導電液體沿測量管軸線運動時,導電液體切割磁力線產生感應電勢,此感應電勢由兩個檢測電極檢出,
數值大小與流速成正比例,其值為:E=BVDK,
式中: E-感應電勢;
K-與磁場分布及軸向長度有關的系數;
B-磁感應強度;
V-導電液體平均流速;
D-電極間距;(測量管內直徑)。
傳感器將感應電勢E作為流量信號,傳送到轉換器,經放大,變換濾波等信號處理后,用帶背光的點陣式液晶顯示瞬時流量和累積流量。轉換器有4~20mA輸出,報警輸出及頻率輸出,并設有RS-485等通訊接口,并支持HART和MODBUS協議。注:不同電磁流量計參數略有差異,使用時請務必查看說明書。根據法拉第電磁感應定律,在磁感應強度為B的均勻磁場中,垂直于磁場方向放一個內徑為D的不導磁管道,當導電液體在管道中以流速v流動時,導電流體就切割磁力線.如果在管道截面上垂直于磁場的直徑兩端安裝一對電極則可以證明,
只要管道內流速分布為軸對稱分布,兩電極之間產生感生電動勢:e=KBDv (3-36)。
式中,v為管道截面上的平均流速,k為儀表常數。
由此可得管道的體積流量為:qv= πeD/4KB (3-37)。
由上式可見,體積流量qv與感應電動勢e和測量管內徑D成線性關系,與磁場的磁感應強度B成反比,與其它物理參數無關。這就是電磁流量計的測量原理。需要說明的是,要使式(3—37)嚴格成立,
電磁流量計原理及應用
電磁流量計原理是利用法拉第電磁感應定律制成的一種測量導電液體體積流量的儀表。50年代初EMF實現了工業化應用,近年來EMF產量約占工業流量儀表臺數的5%~6.5%。70年代以來出現鍵控低頻矩形波激磁方式,逐漸替代早期應用的工頻交流激磁方式,儀表性能有了很大提高,得到更為廣泛的應用。
電磁流量計的原理,是根據法拉第電磁感應定律,也是稱之為切割磁力線產生的電動勢原理來測量流量的。
電磁流量計的工作原理是法拉第電磁感應定律,即導體在磁場中切割磁力線運動時在其兩端產生感應電動勢。如圖1所示,導電性液體在垂直于磁場的非磁性測量管內流動,與流動方向垂直的方向上產生與流量成比例的感應電勢,電動勢的方向按“弗來明右手規則”。
電磁流量計的應用領域廣泛。大口徑電磁流量計儀表較多應用于給排水工程。中小口徑常用于固液雙相等難測流體或高要求場所,如測量造紙工業紙漿液和黑液、有色冶金業的礦漿、選煤廠的煤漿、化學工業的強腐蝕液以及鋼鐵工業高爐風口冷卻水控制和監漏,長距離管道煤的水力輸送的流量測量和控制。小口徑、微小口徑常用于醫藥工業、食品工業、生物工程等有衛生要求的場所。
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