电磁流量计是用来测量导电率大于5μs/cm的液体介质的体积流量。电磁流量计的测量原理主要是基于法拉第电磁感应定律,即当流体通过测量管时,切割磁力线感应电势。首先涡轮流量计与电磁流量计的外观结构如有雷同,同样涡轮与电磁流量计都是可以用来测量液体介质。涡轮流量计可以测量液体还可以测量气体,但电磁流量计只可以测量液体(导电液体介质),不能测量气体介质。
使用电磁流量计进行测量可能有以下原因:
1.液体中含有固相:液体中含有粉末、颗粒或纤维等固体。
2.管内液体未充满:由于背压不足或流量传感器安装位置不良,测量管内液体未充满,故障现象因不充满程度和流量条件而有所不同。如果水管中有少量气体分层流或波形流,故障现象表现为误差增加,即流量测量值与实际值不一致;如果流量为气泡流或塞状流,故障现象除了测量值与实际值不一致外,还会因气相瞬间覆盖电极表面而产生输出晃动;如果水平管道分层流动中流通截面积的气相部分增加,即液体未满管程度增加,也会出现输出晃动。如果液体未满管严重,液位低于电极,则会出现输出超满。
3.液体电导率超过允许范围引起的问题:如果液体电导率接近下限值,也可能发生晃动。
电磁流量计的特点,主要从硬件优化方面讨论如电磁耦合、静电感应是电磁流量计产生干扰噪声的重要来源。这种干扰信号叠加到测量信号中,影响了系统的运行。各种励磁方式产生会带来不同的电磁干扰问题交流励磁方式易产生正交干扰(90度干扰)、同相干扰(即工频干扰)等,电极和接地环材料选择不当造成的问题:由于材料与被测介质不匹配而导致故障的电磁流量计与介质接触的部件有电极和接地环。除耐腐蚀外,只要是电极表面效应,对于可能结晶的液体。
应仔细使用电磁流量计:一些易结晶的化学材料可以在正常温度下正常测量,由于输送流体的导管具有良好的热保温性能,因此在绝缘工作中不会结晶,但电磁流量传感器的测量管难以实现热保温。因此,当流体流过测量管时,由于冷却,很容易在内壁结一层固体。