Ein elektromagnetischer Durchflussmesser -, auch magnetischer Durchflussmesser oder magnetischer Durchflussmesser - genannt, misst die Durchflussrate leitfähiger Flüssigkeiten in einem vollen Rohr. Du wirst findenelektromagnetische Durchflussmesserin den Bereichen Wasser- und Abwasseraufbereitung, chemische Verarbeitung, Lebensmittel und Getränke, Zellstoff und Papier sowie Bergbauschlammlinien. Der Grund dafür, warum Ingenieure zu einem solchen Gerät greifen, ist praktischer Natur: Es gibt keine beweglichen Teile im Strömungsweg, sodass das Messgerät auch bei schmutzigen, abrasiven oder korrosiven Flüssigkeiten, die ein mechanisches Messgerät verstopfen oder verschleißen würden, weiterhin Messwerte liefert -, vorausgesetzt, die Flüssigkeit leitet Strom und das Rohr bleibt gefüllt.
Dieser Leitfaden erklärt zunächst das Funktionsprinzip und zeigt dann, wie dieses Prinzip darüber entscheidet, wo ein Magnetmessgerät passt, wie es installiert wird und was vor dem Kauf überprüft werden muss.

Zusamenfassend:Ein magnetischer Durchflussmesser wendet das Faradaysche Induktionsgesetz an. Die leitfähige Flüssigkeit fungiert als beweglicher Leiter; Wenn es ein Magnetfeld im Inneren des Messgeräts durchläuft, erzeugt es eine kleine Spannung, die mit der Strömungsgeschwindigkeit steigt und fällt. Elektroden in der Rohrwand nehmen diese Spannung auf, und da der Bohrungsdurchmesser fest ist, wandelt der Sender die Geschwindigkeit in einen Volumenstrom um. Es funktioniert nur, wenn die Flüssigkeit Strom leitet und das Rohr voll ist.
Was ist ein elektromagnetischer Durchflussmesser?
Ein elektromagnetischer Durchflussmesser ist ein Volumenstrommessgerät für leitfähige Flüssigkeiten. Anstelle eines Rotors, Getriebes, einer Turbine oder eines Hindernisses im Rohr werden Flüssigkeitsbewegungen mithilfe eines Magnetfelds und eines Elektrodenpaars erfasst. Die Flüssigkeit selbst ist der bewegliche Leiter: Während sie durch das Magnetfeld im Inneren des Messgerätgehäuses fließt, erzeugt sie eine kleine Spannung, die das Messgerät misst und in Geschwindigkeit umwandelt. Da der Bohrungsdurchmesser bekannt ist, berechnet der Messumformer anschließend den Volumenstrom.
Dasselbe Instrument hat mehrere Namen: - elektromagnetischer Durchflussmesser, magnetischer Durchflussmesser, magnetischer Durchflussmesser, magnetisch-induktiver Durchflussmesser und Durchflussmesser für leitende Flüssigkeiten-. Sie alle beschreiben das gleiche Messprinzip.
Funktionsprinzip des elektromagnetischen Durchflussmessers (Faradaysches Gesetz)
Das Funktionsprinzip beruht aufFaradaysches Gesetz der elektromagnetischen Induktion: Wenn sich ein Leiter durch ein Magnetfeld bewegt, wird über ihm eine Spannung induziert. In einem Magnetfeldmessgerät ist der Leiter kein Metallstab -, sondern die leitfähige Flüssigkeit, die sich durch das Messrohr bewegt.

Die induzierte Spannung ist proportional zur durchschnittlichen Geschwindigkeit der Flüssigkeit. Ein schnellerer Fluss erzeugt ein stärkeres Signal; Ein langsamerer Fluss erzeugt einen schwächeren. Die vereinfachte Beziehung ist:
Induzierte Spannung=Magnetfeldstärke × Elektrodenabstand × Strömungsgeschwindigkeit
Zwei dieser drei Begriffe sind durch die Konstruktion des Messgeräts festgelegt. Die Feldstärke wird durch die Antriebselektronik konstant gehalten, der Elektrodenabstand wird durch die Röhre eingestellt. Damit bleibt die Geschwindigkeit die einzige Variable, die das Messgerät zur Auflösung von - benötigt, was genau das ist, was die Spannung angibt.
Warum die Flüssigkeit leitfähig sein muss
Das Faradaysche Gesetz erzeugt nur dann ein brauchbares Signal, wenn der bewegte Leiter tatsächlich leitet. In einer Flüssigkeit entsteht die Leitfähigkeit durch gelöste Ionen - Salze, Säuren und Mineralien. Leitungswasser, Abwasser und die meisten Prozesslösungen enthalten genügend Ionen, um eine einfache Messung zu ermöglichen. Bei Ölen, Gasen, Dampf und hochreinem oder entionisiertem Wasser ist dies im Allgemeinen nicht der Fall. Hintergrundinformationen darüber, was die Leitfähigkeit erhöht oder senkt, finden Sie imUSGS-Erklärung der elektrischen Leitfähigkeit in Wasserist eine klare Grundierung, aber die Zahl, die für die Auswahl tatsächlich ausschlaggebend ist, ist die Mindestleitfähigkeit, die auf dem Datenblatt des jeweiligen Messgeräts angegeben ist.
Von der Geschwindigkeit zum Volumenstrom
Ein Magnetometer misst das Volumen nicht direkt, - es misst die Geschwindigkeit. Der Sender multipliziert die gemessene Durchschnittsgeschwindigkeit mit der festen Querschnittsfläche der Bohrung (Q=v × A), um einen Volumenstrom zu erzeugen. Aus diesem Grund muss der Rohrdurchmesserparameter im Inneren des Messumformers mit der tatsächlichen Bohrung des Messgeräts übereinstimmen: Ein falscher Durchmesser skaliert jeden Messwert um das Quadrat des Fehlers nach oben oder unten. Dies ist auch der Grund, warum der Messwert eines magnetischen Messgeräts im Gegensatz zu einigen anderen Technologien weitgehend unabhängig von der Dichte und Viskosität der Flüssigkeit ist.
Wie ein Mag-Meter die Flüssigkeitsbewegung in ein Durchflusssignal umwandelt?
Die Messung durchläuft einen klaren Ablauf:
- Spulen am Gehäuse des Messgeräts erzeugen ein Magnetfeld über das Messrohr und durch die Flüssigkeit.
- Wenn sich die leitfähige Flüssigkeit durch dieses Feld bewegt, induziert sie eine kleine Spannung.
- Elektroden auf gegenüberliegenden Seiten der Röhre nehmen die Spannung auf. Das Signal ist winzig, daher sind eine saubere Erkennung und eine gute Erdung wichtig.
- Der Sender filtert Rauschen, gleicht die Geometrie des Messgeräts aus und wandelt die Spannung in Geschwindigkeit um.
- Der Messumformer berechnet den Volumendurchfluss und zeigt ihn - typischerweise als 4–20 mA, Impuls, Frequenz, RS485 Modbus oder HART an oder überträgt ihn.
Hauptkomponenten eines magnetischen Durchflussmessers

Messrohr
Der Abschnitt, durch den die Flüssigkeit fließt. Bei einer Konstruktion mit vollem-Durchgang passt der Innendurchmesser zur Rohrleitung, wodurch der Druckverlust gering bleibt und mechanische Hindernisse vermieden werden.
Magnetspulen
Diese erzeugen das Magnetfeld. Die Stabilität dieses Feldes begrenzt direkt die Wiederholbarkeit der Messung.
Elektroden
Die Elektroden messen die induzierte Spannung und müssen von der Flüssigkeit benetzt bleiben. Wenn das Rohr leer oder nur teilweise gefüllt ist, bricht der Messwert zusammen. Das Elektrodenmaterial muss zur Flüssigkeit passen - Standard-Edelstahl 316L eignet sich gut für Wasser und die meisten Abwässer, aggressive Chemikalien erfordern jedoch Legierungen wie Hastelloy, Titan oder Tantal. In beschichtungs-anfälligen MedienWartung und Reinigung der ElektrodenTeil des Betriebsplans werden.
Liner
Die Auskleidung isoliert den Schlauch vor der Flüssigkeit und schützt den Körper. Gängige Optionen sind PTFE, PFA, Hart- oder Weichgummi, Polyurethan und Neopren, je nach Flüssigkeit, Temperatur, Druck und Abrieb. Die falsche Auskleidung kann aufquellen, korrodieren oder sich abnutzen und die Lebensdauer des Messgeräts verkürzenAuswahl des richtigen Futtermaterialsist eine Entscheidung im Spezifikationsstadium-, kein nachträglicher Einfall.
Sender
Der Sender versorgt den Sensor mit Strom, verarbeitet das Signal, berechnet den Durchfluss und steuert die Anzeige sowie die Ausgänge an eine SPS, ein SCADA-System oder einen Summierer. Es kann am Sensor (kompakt) oder entfernt montiert werden, wenn Vibrationen, Hitze, Überschwemmungsgefahr oder schlechter Zugang ein separates Gehäuse die bessere Option machen.
Welche Flüssigkeiten kann ein elektromagnetischer Durchflussmesser messen?

Die erste Auswahlregel: Ein Magnetfeldmessgerät misst nur leitfähige Flüssigkeiten. Die folgende Tabelle sortiert typische Medien in drei Gruppen.
| Eignung | Typische Flüssigkeiten | Was zu bestätigen ist |
|---|---|---|
| Geeignet | Rein- und Prozesswasser, Kühlwasser,Abwasser und Abwasser, Schlamm und Schlämme, leitfähige chemische Lösungen, Säuren und Laugen (mit den richtigen Materialien), Lebensmittel- und Getränkeflüssigkeiten (Sanitärdesign), Zellstoff- und Papierflüssigkeiten | Rohr läuft voll; Die Leitfähigkeit liegt über dem Minimum des Messgeräts |
| Mit Vorsicht verwenden | Flüssigkeiten mit geringer -Leitfähigkeit nahe dem Grenzwert, schwere Beschichtungsmedien, stark abrasive Schlämme, demineralisiertes Wasser nahe dem Grenzwert | Überprüfen Sie die Mindestleitfähigkeit. Planen Sie den Verschleiß oder die Beschichtung der Auskleidung/Elektrode |
| Nicht geeignet | Gas, Luft, Dampf, die meisten Öle, Kohlenwasserstoffe mit geringer -Leitfähigkeit, entionisiertes oder hochreines Wasser unterhalb des Grenzwerts, nicht-leitfähige Lösungsmittel, Rohre, die nicht voll bleiben können | Verwenden Sie eine andere Technologie (siehe Vergleich unten) |
Mindestleitfähigkeit: Was Sie vor der Auswahl überprüfen sollten
„Leitfähig genug“ ist der häufigste Auswahlfehler und verdient daher eine eigene Prüfung. Die Leitfähigkeit wird üblicherweise in Mikrosiemens pro Zentimeter (µS/cm) angegeben. Gewöhnliches Leitungs- und Prozesswasser liegt typischerweise im Bereich von Hunderten µS/cm - und damit deutlich über den wenigen µS/cm, die ein Standard-Magnesiummessgerät benötigt. Demineralisiertes Wasser, Dampfkondensat und hochreines Prozesswasser können so niedrig sein, dass ein spezielles Modell mit niedriger Leitfähigkeit oder ein völlig anderes Messgerät erforderlich ist.
Bevor Sie sich für ein Modell entscheiden:
- Finden Sie die angegebene Mindestleitfähigkeit des Messgeräts im Datenblatt. - Gehen Sie nicht von einem Branchenstandard aus.
- Messen oder schätzen Sie die Leitfähigkeit Ihrer Flüssigkeit bei ihrer tatsächlichen Betriebstemperatur, da sich die Leitfähigkeit mit der Temperatur ändert.
- Rand belassen. Grenzwerte verschieben sich mit der Verdünnung, der Temperatur und saisonalen Veränderungen.
- Wenn Sie sich dem Grenzwert nähern, bitten Sie den Lieferanten um eine Bestätigung anhand Ihrer genauen Flüssigkeit, anstatt zu raten.
Leitfaden zur Auswahl von Linern und Elektroden
Liner und Elektroden sind die beiden Teile, die in ständigem Kontakt mit der Flüssigkeit stehen und daher sowohl die Genauigkeit als auch die Lebensdauer beeinflussen. Die folgenden Zuordnungen sind ein Ausgangsrahmen, der - immer anhand einer chemischen Kompatibilitätstabelle- und der tatsächlichen Temperatur, dem tatsächlichen Druck, der Konzentration und der Feststoffbeladung überprüft wird.
| Linermaterial | Typische Verwendung | Notizen |
|---|---|---|
| PTFE / PFA | Aggressive Chemikalien, Säuren, Laugen, Sanitär/Lebensmittel | Breite chemische Beständigkeit; Überprüfen Sie die Temperatur- und Vakuumgrenzen |
| Hart-/Weichgummi | Wasser, Abwasser, Fäkalien, milde Gülle | Gute Abriebfestigkeit, geringere Kosten |
| Polyurethan | Schleifschlamm, Sand, Bergbau | Starke Abriebfestigkeit; engerer Chemikalien- und Temperaturbereich |
| Neopren | Allgemeine Wasser- und Abwasserversorgung | Universeller-Zweck, wirtschaftlich |
| Elektrodenmaterial | Typische Verwendung |
|---|---|
| Edelstahl 316L | Allgemeine Wasser- und Abwasserversorgung |
| Hastelloy C | Viele Säuren und Chloridlösungen |
| Titan | Meerwasser und chloridreiche Flüssigkeiten |
| Tantal | Starke Säuren wie konzentrierte Salzsäure |
| Platin / Pt-Ir | Aggressive oder oxidierende Chemikalien |
Installationsfaktoren, die die Genauigkeit beeinflussen
Bei einem intakten magnetischen Messgerät sind die meisten Feldfehler eher auf die Installation als auf das Prinzip selbst zurückzuführen.

Halten Sie die Pfeife voll
Die Elektroden müssen benetzt sein. Installieren Sie sie daher dort, wo das Rohr voll bleibt. Bei Flüssigkeiten, die Feststoffe oder Luft transportieren, wird häufig eine vertikale Aufwärtsströmung bevorzugt, da sie das Bohrloch gefüllt hält und Sedimente verhindert. Vermeiden Sie den höchsten Punkt einer Leitung, an dem sich Luft ansammelt, und vermeiden Sie Abschnitte mit freiem Abfluss nach unten.
Erden Sie das Messgerät ordnungsgemäß
Da das Messgerät eine sehr kleine Spannung anzeigt, ist die Erdung nicht optional. - Eine schlechte Erdung zeigt sich als Rauschen und einen schwankenden Messwert. Je nach Rohrmaterial benötigen Sie möglicherweise Erdungsringe, Erdungselektroden oder Erdungsbänder. Kunststoffrohre, ausgekleidete und isolierte Rohrleitungen erfordern fast immer besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie bei einer problematischen Installation nur Zeit haben, eine Sache richtig zu machen, ist dies normalerweise der Falldie richtige Erdung hinbekommen.
Geben Sie dem Messgerät ein stabiles Durchflussprofil
Pumpen, Steuerventile, Winkelstücke und Reduzierstücke erzeugen Wirbel und Turbulenzen, die den Messwert verfälschen. Halten Sie das Messgerät von solchen Störungen fern und respektieren Sie die HerstellervorschriftenUpstream- und Downstream--Straight-Run-Anforderungen. Wählen Sie bei beengten Platzverhältnissen die Position, die Verwirbelungen und Lufteinschlüsse minimiert, und nicht die Position, die lediglich praktisch ist.
Zu vermeidende Installationsfehler
- Montage am höchsten Punkt der Rohrleitung, wo sich Lufteinschlüsse bilden.
- Installation auf einer nach unten gerichteten oder frei{0}}entwässernden Leitung, die das Rohr entleert.
- Überspringen von Erdungsringen an Kunststoff- oder ausgekleideten Rohren.
- Platzieren Sie das Messgerät direkt hinter einer Pumpe oder einem teilweise geöffneten Ventil.
- Ich akzeptiere eine teilweise gefüllte Pfeife und hoffe, dass der Messwert zutrifft.
Eine ausführlichere Checkliste vor-finden Sie in unseremHinweise zur Installation des elektromagnetischen Durchflussmessers.
Anwendungsbeispiele (Feldnotizen)

Das Prinzip ist berufsübergreifend identisch; Was sich ändert, ist, welches Detail Sie beißt. Ein paar Muster aus realen Installationen:
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Kommunale Abwasserleitung
- Das Zählerprinzip ist hier selten das Problem - leere-Rohrbedingungen, Lufteinschlüsse nach einer Pumpe und schlechte Erdung. Eine typische Installation ist eine DN100-Leitung mit einer Gummiauskleidung, 316L-Elektroden und einem 4–20-mA-Plus-RS485-Ausgang in SCADA, vertikal montiert, wobei das Rohr auf Vollständigkeit überprüft wird.
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Chemische Dosierleitung
- Die Materialverträglichkeit dominiert. Geben Sie den chemischen Namen, die Konzentration und die Temperatur an, damit die Auskleidung (häufig PTFE/PFA) und die Elektroden (häufig Hastelloy oder Tantal) aufeinander abgestimmt werden können. ein „rostfreier“ Zahlungsausfall kann innerhalb von Wochen scheitern.
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Lebensmittel-Wasser in Lebensmittelqualität/CIP
- Sanitäranschlüsse, Oberflächenbeschaffenheit und eine Auskleidung, die für Heißreinigungszyklen vor Ort geeignet ist, sind ebenso wichtig wie der Durchflussbereich.
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Bergbauschlamm
- Abrieb ist der Killer. Die Haltbarkeit der Auskleidung (üblich ist Polyurethan) und der Elektrodenverschleiß, nicht die Signalstärke, entscheiden über die Lebensdauer.
Elektromagnetischer Durchflussmesser im Vergleich zu anderen Durchflussmessern

| Typ des Durchflussmessers | Am besten für | Warum Ingenieure es wählen | Achtung.-Achtung |
|---|---|---|---|
| Elektromagnetisch | Leitfähige Flüssigkeiten: Wasser, Abwasser, Schlamm, Chemikalien | Keine beweglichen Teile, geringer Druckverlust, unabhängig von der Dichte-, bewältigt Feststoffe | Nur leitfähige Flüssigkeiten; benötigt ein volles Rohr und eine gute Erdung |
| Turbine | Saubere, niedrig-viskose Flüssigkeiten | Schnelle Reaktion, kompakt, gute Genauigkeit bei sauberen Flüssigkeiten | Bewegliche Teile verschleißen und verstopfen; empfindlich gegenüber Viskosität und Feststoffen |
| Ultraschall | Saubere Flüssigkeiten, Nachrüstungen, große Rohre | Klemmoptionen-erfordern kein Rohrschneiden; keine behinderung | Hängt vom Rohrzustand, der Klarheit der Flüssigkeit und einer guten Installation ab |
| Coriolis | Massenfluss, Dichte, eichamtlicher Verkehr, hohe Genauigkeit | Direkte Masse und Dichte, sehr hohe Genauigkeit | Höhere Kosten und Druckabfall; Größe und Gewicht wachsen schnell |
| Differenzdruck | Dampf, Gas, Flüssigkeit, hoher Druck | Ausgereift, weithin akzeptiert | Fügt Druckverlust hinzu; benötigt gerade Strecken und Impulslinien |
Mag Meter vs. Ultraschall für eine Nachrüstung
Bei Nachrüstungsprojekten kommt es oft auf den Zugang und die Art der Flüssigkeit an. Ein Clamp--Ultraschallmessgerät lässt sich installieren, ohne das Rohr zu durchtrennen oder den Durchfluss zu unterbrechen. Dies ist bei einer stromführenden Hauptleitung attraktiv, - erfordert jedoch eine saubere, gut-definierte Flüssigkeit und ein gutes Rohr, um zuverlässig ablesen zu können. Für den Einbau eines Magnetisierungsmessgeräts sind ein Spulenstück und eine Abschaltung erforderlich, dennoch weist es Feststoffe ab und liefert einen stabileren Messwert bei verschmutzten oder leitfähigen Prozessflüssigkeiten. Wenn die Flüssigkeit Feststoffe leitet und transportiert, gewinnt in der Regel ein magnetisches Messgerät hinsichtlich der Langzeitstabilität; Wenn sich die Leitung nicht durchbrechen lässt oder die Flüssigkeit sauber ist, lohnt sich ein Vergleich mit Ultraschall. Wir behandeln die Kompromisse-ausführlicher inUltraschall vs. elektromagnetische Durchflussmesser.
Wie wählt man den richtigen elektromagnetischen Durchflussmesser aus?
Je mehr der folgenden Angaben Sie angeben können, desto eher passt die Empfehlung zu Ihrem Prozess und nicht nur zu Ihrer Rohrgröße. Jedes Element existiert, weil es die Konfiguration ändert:
- Der Name und die Zusammensetzung der Flüssigkeit - bestimmen das Liner- und Elektrodenmaterial.
- Die minimale Leitfähigkeit - bestätigt, dass die Technologie überhaupt funktioniert.
- Rohrgröße und -material - legt die Zählergröße und den Erdungsansatz fest.
- Minimaler, normaler und maximaler Durchfluss - dimensioniert das Messgerät für den tatsächlichen Bereich, nicht nur für die Linie.
- Temperatur und Druck - bestimmen die Wahl der Auskleidung und Dichtung.
- Feststoffe, Blasen, Beschichtungen oder Abrieb - wirken sich auf die Auskleidung, die Elektroden und die Montage aus.
- Die erforderliche Genauigkeit - unterscheidet eine Standard- von einer Premium-Konfiguration.
- Die verfügbare gerade Rohrlänge - entscheidet darüber, ob Ihre Position akzeptabel ist.
- Verbindungstyp -: Flansch, Wafer, Gewinde, Sanitärklemme oder Einfügung.
- Ausgangssignal - 4–20 mA, Impuls, RS485 Modbus, HART oder Relais.
- Stromversorgung -Netz, Niederspannung- oder Batterie.
- Umgebungs-- IP-Schutzart, Fernanzeige, Explosionsschutz- oder Hygienezulassung.
Eine strukturierte Anleitung finden Sie in unseren Hinweisen zumWichtige Punkte für die Auswahl eines elektromagnetischen Durchflussmessers. Wenn Sie bereit sind, können Sie es tunSenden Sie uns Ihre Bewerbungsdatenund wir passen ein Modell und eine Konfiguration an die oben genannten Bedingungen an.
Fehlerbehebung: Symptom, wahrscheinliche Ursache, zuerst prüfen

| Symptom | Höchstwahrscheinlich Ursachen | Überprüfen Sie zuerst |
|---|---|---|
| Instabiler/schwankender Messwert | Schlechte Erdung, Luftblasen, geringe Leitfähigkeit, Vibration, elektrische Störungen, zu nahe an einer Pumpe oder einem Ventil installieren | Erden Sie, stellen Sie dann sicher, dass das Rohr voll ist und die Elektroden benetzt sind |
| Kein Durchflusssignal | Leeres Rohr, nicht-leitende Flüssigkeit, Verkabelungsfehler, Sender falsch konfiguriert | Bestätigen Sie, dass der tatsächliche Durchfluss vorhanden ist, dann Leitfähigkeit, Strom und Verkabelung |
| Messwert zu hoch oder zu niedrig | Falsche Rohrdurchmessereinstellung, falscher Bereich, teilweise gefülltes Rohr, Elektrodenbeschichtung, schlechte Montageposition | Überprüfen Sie die Durchmesser- und Bereichsparameter anhand des Messgeräts |
| Allmähliche Abweichung über Wochen/Monate | Elektrodenbeschichtung, Verschleiß oder Beschädigung der Auskleidung, veränderte Flüssigkeitsleitfähigkeit | Überprüfen Sie die Elektroden auf Ablagerungen. Überprüfen Sie den Zustand der Auskleidung |
Wenn Sie auf der Suche nach einem anhaltenden Fehler sind, finden Sie hier unseren LeitfadenHäufige Fehler und Behandlung des elektromagnetischen Durchflussmessersgeht jeden Fall der Reihe nach durch.
FAQ zu elektromagnetischen Durchflussmessern
Was ist die Mindestleitfähigkeit für einen elektromagnetischen Durchflussmesser?
Die meisten Standard-Magnesiummessgeräte benötigen nur wenige µS/cm, und normales Wasser liegt deutlich darüber. Der genaue Wert wird vom Modell festgelegt. Lesen Sie daher das Datenblatt und lassen Sie einen Spielraum, wenn es sich bei Ihrer Flüssigkeit um demineralisierte Flüssigkeit, Kondensation oder eine andere niedrige -Leitfähigkeit handelt.
Wie viel gerades Rohr benötigt ein Magnetmessgerät?
Dies hängt von der Upstream-Störung und dem Modell ab. Befolgen Sie daher die vom Hersteller angegebenen Upstream- und Downstream-Anforderungen für gerade -Strecken und nicht eine einzige Faustregel. Halten Sie das Messgerät soweit wie möglich von Pumpen, Ventilen und Rohrkrümmern fern.
Benötige ich Erdungsringe?
Bei leitfähigen Metallrohren kann manchmal ein benachbartes, nicht ausgekleidetes Rohr den Erdungspfad bilden. Bei Kunststoffrohren, ausgekleideten oder isolierten Rohren benötigen Sie fast immer Erdungsringe oder Erdungselektroden, damit die Flüssigkeit elektrisch mit dem Messgerät verbunden ist.
Kann ein Mag-Meter an einem teilweise gefüllten Rohr arbeiten?
Ein Standard-Magnetfeldmessgerät kann das nicht. Die Elektroden müssen benetzt und die Bohrung gefüllt sein; Eine teilweise Füllung führt zu instabilen oder falschen Messwerten. Teilweise volle Leitungen erfordern ein Messgerät, das speziell für diese Bedingung entwickelt wurde.
Welchen Liner soll ich für mein Liquid wählen?
Passen Sie die Auskleidung an Chemie, Temperatur, Druck und Abrieb an: Gummi für Wasser und milde Schlämme, Polyurethan für abrasive Schlämme und PTFE oder PFA für aggressive Chemikalien und Sanitäranwendungen. Bestätigen Sie die endgültige Auswahl anhand einer Kompatibilitätstabelle.
Was ist der Unterschied zwischen Einschub- und Inline-Magnetometern?
EinInline-Magnesiummessgerät (voller -Durchgang).trägt den vollen Durchfluss und ist die standardmäßige und genaueste Wahl. EinMag-Meter vom Typ Einschub-misst eine lokale Geschwindigkeit durch eine Sonde; Die Montage an großen Rohren ist kostengünstiger, aber im Allgemeinen weniger genau und empfindlicher gegenüber dem Strömungsprofil.
Kann ein elektromagnetischer Durchflussmesser Öl, Gas oder Dampf messen?
Nein. Die meisten Öle sind nicht -leitend und Gas, Luft und Dampf haben keinen leitenden Pfad. Schauen Sie sich hierfür je nach Flüssigkeit Turbinen-, Coriolis-, Ovalrad-, Wirbel- oder Ultraschalltechnologien an.
Ist ein elektromagnetischer Durchflussmesser gut für Abwasser?
Ja - Es ist eine der häufigsten Optionen, da es keine beweglichen Teile hat und leitfähige Flüssigkeiten mit suspendierten Feststoffen verträgt. Die vollständige -Rohrmontage, die Erdung und die richtige Auskleidung entscheiden immer noch über die Leistung.
Was beeinflusst die Genauigkeit des magnetischen Messgeräts?
Erdung, Leitfähigkeit nahe der Grenze, ein teilweise gefülltes Rohr, Elektrodenbeschichtung, Luftblasen, eine falsche Einstellung des Rohrdurchmessers-, eine schlechte Montageposition und ungeeignete Materialien sind die üblichen Ursachen.
Wichtige Erkenntnisse
Ein magnetischer Durchflussmesser induziert eine Spannung in einer sich bewegenden leitfähigen Flüssigkeit (Faradaysches Gesetz), liest sie über Elektroden ab und wandelt die Geschwindigkeit unter Verwendung der bekannten Bohrungsfläche in einen Volumenstrom um. Für Wasser, Abwasser, Schlamm und viele chemische Lösungen ist es ein wartungsarmes, von der Dichte-unabhängiges Arbeitstier -, kann jedoch keine Gase, Dämpfe, Öle oder nicht{4}leitenden Flüssigkeiten messen und ist auf ein volles Rohr, eine gute Erdung sowie die richtige Auskleidung und Elektroden angewiesen.
Entscheiden Sie sich bei der Auswahl zunächst für die Flüssigkeit (Leitfähigkeit und Chemie), dann für das Rohr und den Durchflussbereich, dann für den Anschluss, den Ausgang und die Umgebung. Bringen Sie diese Angaben zu Ihrem Lieferanten und die Empfehlung passt zum Prozess und nicht nur zum Rohrdurchmesser.
Verfasst und überprüft vom FlowT--Instrumentierungsteam auf der Grundlage typischer industrieller Installations- und Auswahlpraktiken. Material, Genauigkeit, Leitfähigkeit und Leistungsspezifikationen variieren je nach Modell und Betriebsbedingungen - anhand des Produktdatenblatts und Ihrer Anwendung bestätigen.
