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¿Cómo se enfrenta el medidor de flujo electromagnético de la serie LD con los desafíos de medición de diferentes medios?

1. El principio de medición establece la base técnica
Medero de flujo electromagnético de la serie LD se basa en la ley de inducción electromagnética de Faraday. Al aplicar un campo magnético constante perpendicular a la dirección de flujo del fluido en el tubo de medición, el líquido conductor corta las líneas magnéticas de fuerza para generar una fuerza electromotriz inducida. La fuerza electromotriz es proporcional a la velocidad de flujo del fluido, y la velocidad de flujo de volumen se puede calcular después del procesamiento de la señal. Este principio determina la dependencia del medidor de flujo electromagnético en la conductividad del medio, y también proporciona la posibilidad de que se adapte a una variedad de medios:
Diseño de no resistencia: no hay estrangulaciones mecánicas en el tubo de medición, lo que evita el bloqueo y el desgaste causados ​​por partículas o impurezas en el medio, especialmente adecuadas para medios con un alto contenido sólido, como lodo y una suspensión de mineral.
Pérdida de baja presión: la pérdida de presión del fluido es extremadamente pequeña al pasar a través del tubo de medición, que es adecuado para flujos de proceso sensibles al consumo de energía.
Capacidad de medición bidireccional: puede medir los flujos de avance y reverso al mismo tiempo para satisfacer las necesidades de condiciones de trabajo complejas.

2. La ciencia material se rompe a través de limitaciones medianas
Las propiedades químicas, la temperatura, la presión y la conductividad del medio son factores clave que afectan el rendimiento del medidor de flujo electromagnético. La serie LD logra la cobertura de condiciones de trabajo extremas a través de la innovación de materiales:
Diversificación de materiales de revestimiento
El revestimiento es la parte del medidor de flujo electromagnético que está en contacto directo con el medio. Su material determina la resistencia a la corrosión y la vida útil del equipo. La serie LD proporciona una variedad de opciones de revestimiento:
Caucho de cloropreno: adecuado para soluciones de ácido general y álcali, bajo costo y fácil de reemplazar.
Poliuretano: excelente resistencia al desgaste, adecuada para medios abrasivos, como la pulpa de mineral y la pulpa de papel.
PTFE (politetrafluoroetileno) y PFA: resistente a ácidos fuertes, álcalis fuertes y solventes orgánicos, adecuados para industrias altamente corrosivas como semiconductores y productos químicos.
F46 (politetrafluoroetileno fusible): tiene la resistencia a la corrosión de PTFE y la procesabilidad de PFA, adecuada para entornos de alta temperatura y alta presión.
Personalización de materiales de electrodos
Como el final de la recolección de la señal de inducción, el material del electrodo debe coincidir con la conductividad, la corrosividad y la temperatura del medio. El medidor de flujo electromagnético de la serie LD proporciona una variedad de materiales de electrodos:
Acero inoxidable 316L: adecuado para medios conductores generales como agua y aguas residuales.
Aleación de titanio/aleación de Hastelloy: resistente a medios oxidantes fuertes, como iones de cloruro y ácido hipocloro, comúnmente utilizado en la desalinización del agua de mar y la industria de clorales.
Aleación tantalum: resistente a alta temperatura (hasta 200 ° C) y corrosión, adecuada para ambientes extremos como la sal fundida y el ácido hidrofluorico.
Aleación de platino-iridio: alta conductividad y estabilidad química fuerte, adecuada para ocasiones de alta precisión, como el agua ultrapura y la medicina.

3. Optimización técnica para hacer frente a condiciones de trabajo especiales
Además de la selección de materiales, la serie LD también resuelve los problemas de medición de condiciones de trabajo especiales, como baja conductividad, alta temperatura y alta presión, y flujo multifásico a través de actualizaciones técnicas:
Avance en medios de conductividad de baja conductividad
Para los medios con conductividad inferior a 5 μs/cm, como el agua desionizada y el agua pura, la serie LD adopta las siguientes estrategias:
Tecnología de excitación de alta frecuencia: mejore la señal de inducción y reduzca la interferencia del ruido al aumentar la frecuencia de excitación (como 75Hz).
Estructura de electrodos múltiples: aumente el número de electrodos (como el diseño de cuatro electrodos) para mejorar la redundancia y la estabilidad de la adquisición de la señal.
Procesamiento de señal inteligente: combinado con algoritmo de filtrado adaptativo, ajuste dinámicamente la ganancia y la compensación de deriva cero.
Adaptabilidad al ambiente de alta temperatura y alta presión
La presión nominal del medidor de flujo electromagnético de la serie LD puede alcanzar 1.6MPA, y el rango de temperatura media cubre -30 ℃ a 180 ℃ (algunos modelos admiten la personalización). Para un entorno de alta temperatura, el equipo adopta:
El revestimiento resistente a la temperatura alta: como el revestimiento de PFA puede soportar una temperatura alta de 200 ℃, adecuada para el fluido calentado por vapor.
Optimización de la estructura de sellado: adopte el diseño de sellado de soldadura completo para evitar el envejecimiento de los materiales de sellado a alta temperatura.
Tecnología de enfriamiento de electrodos: reduzca la temperatura del electrodo y extienda la vida útil del servicio a través de la circulación de agua de enfriamiento externa.
Medición precisa del medio de flujo multifásico
Para el flujo de dos fases de gas líquido o el flujo de dos fases sólido-líquido, la serie LD reduce los errores de las siguientes maneras:
Algoritmo adaptativo de tipo de flujo: basado en el modelo de distribución de velocidad de flujo, corrija dinámicamente la influencia de burbujas o partículas en la señal.
Monitoreo de flujo de tubería completo: combinado con un medidor de nivel ultrasónico o sensor de presión para garantizar que el medio llene el tubo de medición.
Fusión de parámetros múltiples: temperatura integrada, presión y sensores de densidad, compensados ​​por el modelo de cálculo de flujo.

4. Las funciones inteligentes mejoran la confiabilidad
Las metros de flujo electromagnético de la serie LD tienen funciones de autodefacción y autodiagnóstico incorporadas, que pueden monitorear el estado del equipo en tiempo real:
Evaluación de salud del sensor: detectar resistencia a aislamiento del electrodo, desgaste de revestimiento y alerta temprana de fallas.
Análisis de calidad de la señal: identifique señales anormales como tuberías vacías e interferencia de ruido, y cambie automáticamente al modo de medición de copia de seguridad.
Interfaz de diagnóstico remoto: admite protocolos de comunicación como Hart y Modbus para lograr la configuración de parámetros remotos y la resolución de problemas.