अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर्स

२०+ वर्षांचा उत्पादन क्षेत्रातील अनुभव

विद्युतचुंबकीय प्रवाह मापक प्रवाहाचे मापन कसे करतो?

विद्युत चुंबकीय प्रवाह मापक (मॅग्नेटिक फ्लो मीटर) फॅरेडेच्या विद्युत चुंबकीय प्रवर्तनाच्या नियमानुसार प्रवाहकीय द्रवांच्या प्रवाहाचा दर मोजतो. यांत्रिक प्रवाह मापकांच्या विपरीत, यात कोणतेही हलणारे भाग नसतात आणि ते पाईपलाईनमध्ये कोणताही अडथळा निर्माण करत नाही, ज्यामुळे त्याचा वापर पाणी, सांडपाणी, रसायने, स्लरी आणि इतर प्रवाहकीय द्रवांच्या अनुप्रयोगांसाठी मोठ्या प्रमाणावर केला जातो.

मूळ तत्त्व असे आहे की, जेव्हा एखादा सुवाहक द्रव चुंबकीय क्षेत्रातून जातो, तेव्हा तो एक लहान विद्युत व्होल्टेज निर्माण करतो. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फ्लो मीटर हे व्होल्टेज ओळखतो आणि त्याचे रूपांतर प्रवाहाचा वेग व प्रवाह दराच्या मूल्यात करतो.

विद्युत चुंबकीय प्रवाह मापकाचे कार्य तत्त्व

मापन प्रक्रियेमध्ये तीन मुख्य घटकांचा समावेश होतो:

१. चुंबकीय क्षेत्र निर्मिती
२. इलेक्ट्रोडद्वारे व्होल्टेज शोधणे
३. कन्व्हर्टरद्वारे प्रवाहाची गणना

१. मोजमाप नळीच्या आत चुंबकीय क्षेत्र तयार करणे

इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फ्लो मीटर सेन्सरच्या आत, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक कॉइल्स मोजमाप नळीवर चुंबकीय क्षेत्र निर्माण करतात.

सेन्सर लाइनर द्रवाला धातूच्या पाईपच्या मुख्य भागापासून विद्युतदृष्ट्या वेगळे ठेवतो, तर निर्माण झालेला व्होल्टेज शोधण्यासाठी मोजमाप नळीच्या विरुद्ध बाजूंना दोन इलेक्ट्रोड बसवलेले असतात.

जेव्हा कोणताही द्रव वाहत नाही, तेव्हा चुंबकीय क्षेत्रातून वाहक कणांची हालचाल होत नाही, त्यामुळे कोणताही मोजता येण्याजोगा व्होल्टेज निर्माण होत नाही.

२. द्रवाच्या हालचालीतून विद्युत संकेत निर्माण करणे

जेव्हा एखादा सुवाहक द्रव चुंबकीय क्षेत्रातून वाहतो, तेव्हा द्रवातील आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र रेषांच्या आडव्या दिशेने जातात.

फॅराडेच्या नियमानुसार:

वाहणारा प्रवाहकीय द्रव वाहकाप्रमाणे कार्य करतो.
चुंबकीय क्षेत्र व्होल्टेज सिग्नल प्रेरित करते.
व्होल्टेज द्रवाच्या वेगाशी समानुपाती असते.

सेन्सरमध्ये बसवलेले इलेक्ट्रोड हे व्होल्टेज सिग्नल ओळखतात.

द्रव जेवढ्या वेगाने वाहेल, तेवढा प्रेरित व्होल्टेज जास्त असेल.

३. सिग्नलचे प्रवाह दरात रूपांतर करणे

कन्व्हर्टर इलेक्ट्रोड्सकडून आलेला अतिशय लहान व्होल्टेज सिग्नल ग्रहण करतो आणि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्सद्वारे त्यावर प्रक्रिया करतो.

कन्व्हर्टर गणना करतो:

प्रवाहाचा वेग
* तात्कालिक प्रवाह दर
* एकूण संचित व्हॉल्यूम

अंतिम आउटपुट स्थानिक पातळीवर प्रदर्शित केले जाऊ शकते किंवा खालील कम्युनिकेशन इंटरफेसद्वारे प्रसारित केले जाऊ शकते:

४–२० एमए
* आरएस४८५ मॉडबस
* हार्ट
* पल्स आउटपुट
* डिजिटल संप्रेषण प्रोटोकॉल

विद्युत चुंबकीय प्रवाह मापनावर कोणते घटक परिणाम करतात?

जरी विद्युतचुंबकीय प्रवाहमापक अत्यंत विश्वसनीय असले तरी, अचूक मोजमापासाठी अनेक अटी महत्त्वाच्या असतात.

१. द्रवाची वाहकता

मोजता येण्याजोगा सिग्नल निर्माण करण्यासाठी द्रवामध्ये पुरेशी विद्युत वाहकता असणे आवश्यक आहे.

सर्वसाधारण आवश्यकता:

चालकता ≥ ५ μS/cm

योग्य द्रवांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:

पाणी
सांडपाणी
रासायनिक द्रावणे
स्लरी
लगदा

अयोग्य:

तेल
इंधन
पेट्रोल
* इतर विद्युतरोधक द्रव

२. पाईप पूर्णपणे भरलेला असावा.

मोजमापाची नळी नेहमी द्रवाने भरलेली असली पाहिजे.

पाईप अंशतः रिकामा असल्यास:

इलेक्ट्रोड द्रवाच्या पूर्णपणे संपर्कात येणार नाहीत.
सिग्नल अस्थिर होतो.
मापनाची अचूकता कमी होते.

या कारणास्तव, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फ्लो मीटर बसवणे टाळा:

पाईपलाईनच्या सर्वात उंच ठिकाणी.
* मोकळ्या विसर्जन आउटलेटच्या आधी.
ज्या ठिकाणी हवा साठू शकते.

३. योग्य ग्राउंडिंग

मापन सिग्नल खूप लहान असल्यामुळे, ग्राउंडिंग करणे आवश्यक आहे.

योग्य ग्राउंडिंगमुळे मदत होते:

विद्युत व्यत्यय दूर करा.
शून्य बिंदू स्थिर करा.
मापनाची विश्वसनीयता सुधारा.

खालील कारणांसाठी ग्राउंडिंग रिंग्जची आवश्यकता असू शकते:

प्लॅस्टिक पाईप.
रबरचे अस्तर असलेले पाईप.
विद्युतरोधक पाईपलाईन.

इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फ्लो मीटरमध्ये दाबाची हानी का होत नाही?

विद्युतचुंबकीय प्रवाह मापकांचा एक प्रमुख फायदा हा आहे की त्यात कोणतेही हलणारे भाग किंवा अंतर्गत अडथळे नसतात.

सेन्सरचा आतील व्यास पाईपलाईनच्या व्यासाइतकाच असतो, ज्यामुळे द्रव मुक्तपणे वाहू शकतो.

फायद्यांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:

अतिरिक्त दाबाची घट होत नाही.
मोठ्या आकाराच्या पाईपसाठी उपयुक्त.
कमी देखभालीची आवश्यकता.
तरंगते घन पदार्थ असलेल्या द्रवांसोबत चांगली कामगिरी.

यामुळे विद्युतचुंबकीय प्रवाह मापक खालील गोष्टींसाठी विशेषतः उपयुक्त ठरतात:

* सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प.
पाणी वितरण प्रणाली.
मायनिंग ॲप्लिकेशन्स.
कागद आणि लगदा उद्योग.

विद्युतचुंबकीय प्रवाह मापक उलट प्रवाह मोजू शकतो का?

हो.

बहुतेक विद्युतचुंबकीय प्रवाहमापक द्विदिशीय प्रवाह मोजू शकतात.

कॉन्फिगरेशननुसार, मीटर खालील गोष्टी करू शकते:

* पुढील प्रवाह दर्शवा.
* उलट प्रवाह दाखवा.
वेगवेगळ्या दिशांतील एकूण प्रवाहाची गणना करा.

हे वैशिष्ट्य अशा अनुप्रयोगांमध्ये उपयुक्त आहे जिथे प्रवाहाची दिशा बदलू शकते, जसे की:

* पाणी परिसंचरण प्रणाली.
पंप चाचणी.
औद्योगिक प्रक्रिया पाईपलाईन.

विद्युत चुंबकीय प्रवाह मापकांचे फायदे

विद्युतचुंबकीय प्रवाह मापकांमुळे अनेक फायदे मिळतात:

उच्च अचूकता

योग्यरित्या स्थापित केल्यास, ते स्थिर आणि अचूक मापन देऊ शकतात.

हलणारे भाग नाहीत

यात झिजणारे कोणतेही इम्पेलर किंवा यांत्रिक घटक नाहीत.

घाणेरड्या द्रवांसाठी उपयुक्त

ते खालील घटक असलेले द्रव मोजू शकतात:

निलंबित घन पदार्थ
* तंतू
गाळाचे कण

विस्तृत अनुप्रयोग श्रेणी

सामान्य उपयोगांमध्ये यांचा समावेश आहे:

* महानगरपालिका पाणीपुरवठा
* सांडपाणी प्रक्रिया
रासायनिक प्रक्रिया
अन्न आणि पेय
खाणकाम
सिंचन

विद्युत चुंबकीय प्रवाह मापकांच्या मर्यादा

त्यांचे फायदे असूनही, विद्युतचुंबकीय प्रवाह मापकांमध्ये काही मर्यादा आहेत:

विद्युतवाहक नसलेल्या द्रवांचे मापन करता येत नाही.

तेल आणि इंधन यांसारखे द्रव पुरेसे विद्युत संकेत निर्माण करत नाहीत.

योग्य स्थापना आवश्यक आहे

चुकीचे इन्स्टॉलेशन, खराब ग्राउंडिंग किंवा हवेचे बुडबुडे मोजमापाच्या स्थिरतेवर परिणाम करू शकतात.

वाहक माध्यमांची आवश्यकता आहे

निवड करण्यापूर्वी द्रवाची वाहकता तपासली पाहिजे.

विद्युतचुंबकीय प्रवाहमापक फॅराडेच्या विद्युतचुंबकीय प्रवर्तनाच्या नियमाचा वापर करून प्रवाह मोजतो. जेव्हा एखादा प्रवाहकीय द्रव चुंबकीय क्षेत्रातून जातो, तेव्हा तो एक व्होल्टेज सिग्नल निर्माण करतो, जो इलेक्ट्रोड्सद्वारे ओळखला जातो. कन्व्हर्टर या सिग्नलवर प्रक्रिया करतो आणि प्रवाहाचा वेग व प्रवाह दर मोजतो.

त्यात कोणतेही हलणारे भाग नसल्यामुळे, कमी देखभालीची आवश्यकता असते आणि सुवाहक द्रव्यांसोबत त्याची कामगिरी उत्कृष्ट असते, त्यामुळे विद्युतचुंबकीय प्रवाह मापकाचा वापर पाणी, सांडपाणी, रासायनिक आणि औद्योगिक प्रक्रिया अनुप्रयोगांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर केला जातो.

विश्वसनीय मोजमापासाठी, द्रवाची वाहकता पुरेशी आहे, पाईप पूर्णपणे भरलेला आहे आणि योग्य अर्थिंग केलेले आहे, याची नेहमी खात्री करा.


पोस्ट करण्याची वेळ: जुलै-२७-२०२६

तुमचा संदेश आम्हाला पाठवा: