Eroankortasun minimoaren eskakizuna kontuan hartu beharreko gauza garrantzitsua da emari-neurgailu elektromagnetiko bat hautatzerakoan. Emari-neurgailu mekanikoek edo ultrasoinuzko emari-neurgailuek ez bezala, emari-neurgailu elektromagnetikoek neurtutako likidoak eroankortasun elektriko maila jakin bat izatea eskatzen dute seinale neurgarri bat sortzeko.
Oro har, emari-neurgailu elektromagnetiko gehienek honako eroankortasun likidoa behar dute:
≥ 5 μS/cm (mikrosiemens zentimetroko)
Errendimendu handiko emari-neurgailu elektromagnetiko batzuek eroankortasun txikiagoa duten likidoak neur ditzakete, baina neurketa fidagarri eta egonkor bat lortzeko, normalean 5 μS/cm-tik gorako eroankortasuna gomendatzen da.
Zergatik eragiten du eroankortasunak emari-neurgailu elektromagnetikoaren neurketan?
Fluxu-neurgailu elektromagnetiko batek Faradayren indukzio elektromagnetikoaren legearen arabera funtzionatzen du.
Eroale likido bat sentsoreak sortutako eremu magnetikotik igarotzen denean, tentsio induzitu bat sortzen da. Sentsorearen barruan instalatutako elektrodoek tentsio-seinale hori detektatzen dute, eta bihurgailuak fluxu-abiadura kalkulatzen du.
Sortutako seinalearen indarra likidoaren eroankortasun elektrikoaren araberakoa da.
Likidoaren eroankortasuna baxuegia bada:
* Induzitutako tentsio seinalea oso ahul bihurtzen da.
* Elektrodoek ezin dute seinale egonkorrik detektatu.
* Irteerak gorabehera egin ditzake.
* Emari-neurgailuak irakurketa ezegonkorrak edo zehaztugabeak erakuts ditzake.
Beraz, eroankortasuna da emari-neurgailu elektromagnetikoaren errendimenduan eragina duten faktore nagusietako bat.
Likido desberdinen eroankortasun-eskakizun tipikoak
Likido ezberdinek eroankortasun maila desberdinak dituzte.
Aplikazio egokiak
Fluxu-neurgailu elektromagnetikoak oso erabiliak dira likidoetarako, hala nola:
Txorrotako ura
* Normalean neurketa elektromagnetikoetarako egokia.
Hondakin-urak
* Aplikazio bikaina, hondakin-urak normalean mineralak eta ioiak disolbatuta baititu.
Industria-prozesuko ura
* Kasu gehienetan egokia.
Azidoak eta alkaliak
* Normalean neurgarria eroankortasuna nahikoa bada.
Lohia eta pulpa
* Egokia disolbatutako ioi eta esekidurako partikulak direla eta.
Eroankortasun baxuko aplikazioak
Likido batzuek eroankortasun elektriko oso baxua dute eta baliteke ez izatea egokiak emaria neurtzeko.
Adibideen artean daude:
Ur purua
Ur ultrapuruak eroankortasun oso baxua du, batzuetan emari-neurgailu elektromagnetiko estandarren neurketa-mugaren azpitik.
Aplikazioen artean daude:
* Erdieroaleen fabrikazioko ura
* Laborategiko ur purua
* Ur desionizatutako sistemak
Kasu hauetan, ultrasoinuen emari-neurgailuak aukera hobea izan ohi dira.
Hidrokarburo likidoak
Likidoak, hala nola:
* Olioa
* Diesel erregaia
* Gasolina
* Olio hidraulikoa
eroankortasun oso baxua dute eta, oro har, ezin dira neurtu emari-neurgailu elektromagnetiko estandarrekin.
Teknologia alternatiboen artean honako hauek egon daitezke:
* Coriolis masa-emari neurgailuak
* Turbina-emari-neurgailuak
* Desplazamendu positiboko emari-neurgailuak
* Ultrasoinu bidezko emari-neurgailuak (aplikazioaren arabera)
Nola egiaztatu likidoen eroankortasuna emari-neurgailu bat aukeratu aurretik?
Fluxu-neurgailu elektromagnetiko bat aukeratu aurretik, honako hauek egiaztatzea gomendatzen da:
1. Erdiko Konposizioa
Ulertu likidoak honako hauek dituen:
* Gatz disolbatuak
* Mineralak
* Azidoak edo alkaliak
* Partikula eroaleak
Ioiak dituzten likidoek eroankortasun handiagoa izan ohi dute.
2. Benetako eroankortasun-balioa
Eroankortasuna benetako funtzionamendu-baldintzetan neurtu behar da.
Faktore garrantzitsuen artean hauek daude:
* Likidoaren tenperatura
* Kontzentrazio kimikoa
* Prozesuaren baldintzak
Eroankortasuna nabarmen alda daiteke tenperaturaren eta kontzentrazioaren arabera.
Zer gertatzen da eroankortasuna baxuegia bada?
Eroankortasuna gomendatutako tartearen azpitik dagoenean, erabiltzaileek honako hauek izan ditzakete:
Irteera ezegonkorra
Bistaratutako emari-tasak salto egin edo gorabehera egin dezake benetako emaria egonkorra izan arren.
Zero Fluxuaren Errore
Baliteke bihurgailuak seinale nahikorik ez detektatzea eta zero emaria erakustea.
Zehaztasun eskasa
Neurtutako balioak espero baino desbideratze handiagoa izan dezake.
Eroankortasun Baxuko Aplikazioetarako Soluzioak
Likidoaren eroankortasuna gutxieneko eskakizunaren antzekoa bada, hainbat irtenbide kontuan har daitezke:
1. Benetako eroankortasuna berretsi
Batzuetan arazoa likidoaren propietateei buruzko uste okerrek eragiten dute. Benetako eroankortasuna neurtzeak egokitasuna zehazten lagun dezake.
2. Aukeratu emari-neurgailu elektromagnetiko egokia
Fluxu-neurgailu elektromagnetiko aurreratu batzuek seinaleak prozesatzeko gaitasun hobetuak dituzte eta eroankortasun txikiagoko aplikazioak hobeto kudeatu ditzakete.
3. Aukeratu neurketa-teknologia alternatibo bat
Likidoaren eroankortasuna oso baxua bada, kontuan hartu:
* Pintza bidezko ultrasoinu-emari-neurgailua
* Lineako ultrasoinuen emari-neurgailua
* Coriolis emari-neurgailua
Hautaketa likido motaren, zehaztasun-eskakizunaren, hodiaren tamainaren eta instalazio-baldintzen araberakoa da.
Tenperaturak eragina al du eroankortasunean?
Bai. Likidoen eroankortasuna tenperaturarekin aldatzen da.
Oro har:
* Tenperatura altuagoak eroankortasuna handitzen du.
* Tenperatura baxuagoak eroankortasuna gutxitzen du.
Adibidez, 20 °C-tan neurtutako uraren eroankortasuna 60 °C-tan lortutako baliotik desberdina izan daiteke.
Beraz, eroankortasunaren ebaluazioak aplikazioaren benetako funtzionamendu-tenperatura kontuan hartu beharko luke.
Fluxu-neurgailu elektromagnetiko gehienek behar duten eroankortasun minimoa 5 μS/cm ingurukoa da. Likidoak eroankortasun elektriko nahikoa izan behar du elektrodoen artean tentsio-seinale neurgarri bat sortzeko.
Fluxu-neurgailu elektromagnetikoak aproposak dira likido eroaleetarako, hala nola ura, hondakin-urak, produktu kimikoak eta lohiak. Hala ere, ez dira egokiak likido ez-eroaleetarako, hala nola olioa, erregaia eta ur ultrapurua.
Fluxu-neurgailu elektromagnetiko bat aukeratu aurretik, egiaztatu beti likidoaren eroankortasuna, tenperatura eta prozesuaren baldintzak, neurketa fidagarria eta zehatza bermatzeko.
Argitaratze data: 2026ko uztailak 27