El requisit mínim de conductivitat és una consideració important a l'hora de seleccionar un cabalímetre electromagnètic. A diferència dels cabalímetres mecànics o els cabalímetres ultrasònics, els cabalímetres electromagnètics requereixen que el líquid mesurat tingui un cert nivell de conductivitat elèctrica per generar un senyal mesurable.
En general, la majoria dels mesuradors de cabal electromagnètics requereixen una conductivitat líquida de:
≥ 5 μS/cm (microsiemens per centímetre)
Alguns mesuradors de cabal electromagnètics d'alt rendiment poden mesurar líquids amb una conductivitat més baixa, però per a una mesura fiable i estable, normalment es recomana una conductivitat superior a 5 μS/cm.
Per què afecta la conductivitat la mesura del cabalímetre electromagnètic?
Un cabalímetre electromagnètic funciona segons la llei de Faraday de la inducció electromagnètica.
Quan un líquid conductor passa a través del camp magnètic generat pel sensor, es produeix un voltatge induït. Els elèctrodes instal·lats dins del sensor detecten aquest senyal de voltatge i el convertidor calcula la velocitat del flux.
La intensitat del senyal generat depèn de la conductivitat elèctrica del líquid.
Si la conductivitat del líquid és massa baixa:
* El senyal de voltatge induït esdevé molt feble.
* Els elèctrodes no poden detectar un senyal estable.
* La sortida pot fluctuar.
* El cabalímetre pot mostrar lectures inestables o inexactes.
Per tant, la conductivitat és un dels factors clau que afecten el rendiment del mesurador de cabal electromagnètic.
Requisits típics de conductivitat per a diferents líquids
Diferents líquids tenen diferents nivells de conductivitat.
Aplicacions adequades
Els mesuradors de cabal electromagnètics s'utilitzen àmpliament per a líquids com ara:
Aigua de l'aixeta
* Normalment adequat per a mesures electromagnètiques.
Aigües residuals
* Excel·lent aplicació perquè les aigües residuals normalment contenen minerals i ions dissolts.
Aigua de procés industrial
* Apte en la majoria dels casos.
Àcids i àlcalis
* Normalment mesurable si la conductivitat és suficient.
Puré i polpa
* Apte a causa dels ions dissolts i les partícules en suspensió.
Aplicacions amb baixa conductivitat
Alguns líquids tenen una conductivitat elèctrica molt baixa i poden no ser adequats per a la mesura de flux electromagnètic.
Alguns exemples són:
Aigua pura
L'aigua ultrapura té una conductivitat molt baixa, de vegades per sota del límit de mesura dels mesuradors de cabal electromagnètics estàndard.
Les aplicacions inclouen:
* Aigua per a la fabricació de semiconductors
* Aigua pura de laboratori
* Sistemes d'aigua desionitzada
En aquests casos, els mesuradors de cabal per ultrasons solen ser una millor opció.
Líquids d'hidrocarburs
Líquids com ara:
* Oli
* Combustible dièsel
* Gasolina
* Oli hidràulic
tenen una conductivitat molt baixa i generalment no es poden mesurar amb cabalímetres electromagnètics estàndard.
Les tecnologies alternatives poden incloure:
* Mesuradors de cabal màssic de Coriolis
* Mesuradors de cabal de turbina
* Mesuradors de cabal de desplaçament positiu
* Mesuradors de cabal ultrasònics (segons l'aplicació)
Com comprovar la conductivitat del líquid abans de seleccionar un mesurador de cabal?
Abans de triar un mesurador de cabal electromagnètic, es recomana comprovar:
1. Composició del mitjà
Entendre si el líquid conté:
* Sals dissoltes
* Minerals
* Àcids o àlcalis
* Partícules conductores
Els líquids que contenen ions solen tenir una conductivitat més alta.
2. Valor de conductivitat real
La conductivitat s'ha de mesurar en condicions reals de funcionament.
Els factors importants inclouen:
* Temperatura del líquid
* Concentració química
* Condicions del procés
La conductivitat pot canviar significativament amb la temperatura i la concentració.
Què passa si la conductivitat és massa baixa?
Quan la conductivitat està per sota del rang recomanat, els usuaris poden experimentar:
Sortida inestable
El cabal mostrat pot saltar o fluctuar fins i tot quan el cabal real és estable.
Error de flux zero
És possible que el convertidor no detecti un senyal suficient i que mostri un flux zero.
Mala precisió
El valor mesurat pot tenir una desviació més gran de l'esperada.
Solucions per a aplicacions de baixa conductivitat
Si la conductivitat del líquid és propera al requisit mínim, es poden considerar diverses solucions:
1. Confirmeu la conductivitat real
De vegades, el problema és causat per suposicions incorrectes sobre les propietats del líquid. Mesurar la conductivitat real pot ajudar a determinar l'adequació.
2. Seleccioneu un mesurador de cabal electromagnètic adequat
Alguns mesuradors de cabal electromagnètics avançats han millorat les capacitats de processament de senyals i poden gestionar millor les aplicacions de baixa conductivitat.
3. Trieu una tecnologia de mesura alternativa
Si la conductivitat del líquid és extremadament baixa, tingueu en compte:
* Mesurador de cabal ultrasònic amb pinça
* Mesurador de cabal ultrasònic en línia
* Mesurador de cabal de Coriolis
La selecció depèn del tipus de líquid, el requisit de precisió, la mida de la canonada i les condicions d'instal·lació.
La temperatura afecta la conductivitat?
Sí. La conductivitat dels líquids canvia amb la temperatura.
Generalment:
* Una temperatura més alta augmenta la conductivitat.
* Una temperatura més baixa disminueix la conductivitat.
Per exemple, la conductivitat de l'aigua mesurada a 20 °C pot ser diferent del valor a 60 °C.
Per tant, l'avaluació de la conductivitat ha de tenir en compte la temperatura real de funcionament de l'aplicació.
La conductivitat mínima requerida per a la majoria de cabalímetres electromagnètics és d'aproximadament 5 μS/cm. El líquid ha de tenir prou conductivitat elèctrica per generar un senyal de voltatge mesurable entre els elèctrodes.
Els mesuradors de cabal electromagnètics són ideals per a líquids conductors com ara aigua, aigües residuals, productes químics i fangs. Tanmateix, no són adequats per a líquids no conductors com ara oli, combustible i aigua ultrapura.
Abans de seleccionar un mesurador de cabal electromagnètic, confirmeu sempre la conductivitat del líquid, la temperatura i les condicions del procés per garantir una mesura fiable i precisa.
Data de publicació: 27 de juliol de 2026