Када инжењери, менаџери објеката или системски интегратори морају да додају мерење протока у постојећи цевовод, две технологије се појављују изнова и изнова:стезаљка-на ултразвучним мерачима протокаиуметање електромагнетних мерача протока(такође се називају инсертион маг метри). Оба се широко примењују у системима{1}}базираним на води. Оба могу да поднесу велике пречнике цеви. И једно и друго се често разматра за пројекте накнадне опреме где би сечење инлине мерача са пуним отвором било прескупо или превише ометајуће.
Пошто се чини да решавају исти проблем, они се рутински пореде у системима за ХВАЦ расхлађену воду, кондензаторским воденим петљама, водовима за процесну воду и комуналним или индустријским дистрибутивним мрежама воде. Али већина чланака за поређење превише се фокусира на једно питање - које је лакше инсталирати? Управо ту почињу многе грешке у избору.
Након што смо радили са стотинама инсталација за мерење протока у апликацијама за ХВАЦ, комуналну воду и индустријске процесе, виђали смо овај образац више пута: што је лакше-за-инсталирање мерача се бира, испоставља се да је стање течности или цеви погрешно, а пројекат се завршава са непоузданим подацима или скупом заменом. Мерач који се лако инсталира није аутоматски лако веровати.
Прави избор зависи од много више од погодности инсталације. Укључује течно стање, да ли је цев пуна, захтеве за проводљивост, материјал и старост цеви, доступност правог{1}}окрета, приступ одржавању, циљ мерења и да ли је тачка привремена или трајна.
Напомена:Овај чланак углавном говори отранзитна-временска стезаљка-на ултразвучним бројилимакористи се у апликацијама чистих течности. Доплер{1}}стезаљка-на мерилима, која су дизајнирана за течности са честицама или мехурићима, прате различиту логику избора. За више о разлици, погледајте наш чланак окако раде ултразвучни мерачи протока.

Шта је клема{0}}на ултразвучном мерачу протока?

A стезаљка{0}}на ултразвучном мерачу протокаје не-инвазивни уређај за мерење протока који мери брзину протока течности изван цеви. Уместо сечења у линију или постављања сензора у контакт са флуидом, он користи ултразвучне претвараче причвршћене за спољну површину цеви.
У апликацијама за чисте течности, стезаљке{0}}на ултразвучним мерилима користитепринцип транзитног{0}}времена. Мерач шаље ултразвучне сигнале и са и против смера протока кроз зид цеви и течност. Пошто звук путује нешто брже у правцу тока и нешто спорије у односу на њега, мерач израчунава брзину протока на основу разлике у времену путовања. Овај принцип је добро документован улитература о ултразвучном мерачу протокаи користи се у индустријском мерењу од 1960-их.
Овај не{0}}неинвазиван дизајн је оно што чини стезаљке-на бројилима веома атрактивним за накнадне радове, привремене енергетске ревизије, балансирање система и било коју ситуацију у којој је гашење система тешко или неприхватљиво. Пошто ниједан сензор не улази у цев, нема прекида процеса, нема сечења цеви, нема додатног пада притиска и нема влажних делова за одржавање.
Типичне примене обухватају мерење протока расхлађене воде, праћење воде у кондензатору, мерење чисте воде, затворене{0}}ХВАЦ системе, управљање енергијом у згради и привремену верификацију протока. У овим случајевима, могућност спољне инсталације - понекад за мање од сат времена - може значајно да смањи цену рада, поремећаје и ризик пројекта.
Шта је уметнути електромагнетни мерач протока?

Ануметање електромагнетног мерача протока- који се често скраћује на магнет за уметање - мери брзину проводљиве течности уметањем сонде са сензором у цев кроз тачку за точење. За разлику од-магнетног мерача протока пуног пречника који замењује део цеви, верзија за уметање улази кроз избушену или навојну везу и мери проток унутар цевовода.
Његов принцип мерења се заснива наФарадејев закон електромагнетне индукције. Када се проводљива течност креће кроз магнетно поље, она генерише напон пропорционалан брзини протока. Електроде мерача детектују тај напон и претварају га у очитавање протока. Однос се изражава као Е=к × Б × Д × В, где је Е индуковани напон, Б је јачина магнетног поља, Д је пречник цеви, а В је просечна брзина флуида.
Пошто овај принцип зависи од проводљивости, инсерциони маг мерачи раде само са проводљивим течностима. Већина раствора на бази воде и воде{1}}има довољну проводљивост (обично изнад 5 µС/цм). Међутим, не{4}}непроводне течности као што су многи угљоводоници, чиста уља или дејонизована вода са веома ниском проводљивошћу нису прикладни. Ово је критичан захтев који елиминише технологију из разматрања пре него што се било шта друго расправља.
Магнометри за уметање се обично користе у дистрибуцији воде, општинским водоводним системима, наводњавању, праћењу процесне воде и сталним индустријским инсталацијама -, посебно на великим пречникима цеви где би магметар пуног{1}}пречника био веома скуп. Они су јака опција где је течност проводљива, дуготрајно{3}}надгледање је циљ, а наметљива инсталација је прихватљива.
Како функционишу другачије - и зашто је то важно
Како функционише стезаљка{0}}на ултразвучном мерењу протока
Стезаљка{0}}на ултразвучном мерачу мери транзитну{1}}временску разлику између ултразвучних сигнала који путују узводно и низводно. Ако је цев пуна и течност обезбеђује стабилан акустички пут, инструмент може да израчуна брзину протока са добром тачношћу - обично ±1% очитавања или боље под одговарајућим условима.
Ово је разлог заштоуслови пуне цеви су критични. Ако цев није потпуно пуна, путања ултразвучног сигнала може бити прекинута или изобличена, стварајући нестабилна или неважећа очитавања. Видели смо више случајева у воденим петљама ХВАЦ кондензатора где је делимично попуњена повратна цев изазвала повремени губитак сигнала, иако је сама инсталација била технички исправна.
Квалитет течности је такође важан. Технологија за{1}}време транзита најбоље ради у релативно чистим течностима где звучни сигнал може да се шири доследно. Прекомерни ваздушни мехурићи, високе концентрације суспендованих чврстих материја или увучени гасови могу да расипају или апсорбују ултразвучни сигнал, смањујући поузданост.
Материјал цеви, дебљина зида, присуство кошуљице иисправан размак трансдукторасве утиче на квалитет сигнала. Висок-инструмент може добро да ради само ако је инсталиран на одговарајућу цев са исправним параметрима цеви и течности унетим у мерач. Ово је једна област у којој чак и искусни инсталатери понекад праве грешке - погрешан унос спољашњег пречника, промашена дебљина кошуљице или нетачан избор материјала цеви могу значајно смањити прецизност.
Како функционише уметање електромагнетног мерења протока
Магметар за уметање ради тако што се сензор сонде поставља у проводну течност и мери напон који се ствара док се та течност креће кроз магнетно поље. Сензор је у директном контакту са процесним флуидом, а мерење у потпуности зависи од електричне проводљивости тог флуида.
Ово је разлог заштопроводне течности су тежак захтев. Ако течност не проводи довољно добро струју, мерач једноставно не може да генерише поуздан сигнал. За апликације засноване на води{2}} ово обично није проблем. Али у индустријским окружењима где постоје-непроводни флуиди или процеси мешаних{5}}медија, овај захтев мора бити верификован пре избора.
Дубина уметања и профил протокасу подједнако критични - и често потцењени. Сензор мери брзину у једној тачки (или уској зони) унутар попречног- пресека цеви. Произвођач наводи дубину уметања која претпоставља одређени облик профила протока. Ако стварни профил протока одступа од те претпоставке - због недовољног правца, оближњих колена, делимично отворених вентила или асиметричног протока - очитавање можда неће представљати праву просечну брзину преко цеви.
Према индустријским упутствима, можда ће бити потребни мерачи протока{0}}за уметање20 до 50 пречника цеви узводног правцаза поуздане перформансе. У препуним механичким просторијама или подземним цевоводним мрежама, испуњавање овог захтева може бити озбиљан практични изазов.
Инсертион маг мерачи такође зависе одстабилни пуни-услови цеви, тачка која се понекад занемарује. Док се потпуни{1}}захтеви за цеви чешће повезују са стезаљкама-на ултразвучним мерилима, уметнути магметар у делимично напуњеној цеви ће такође произвести непоуздана очитавања јер сонда можда није у потпуности уроњена или профил протока може бити непредвидљив.
Зашто принцип рада доводи до тога да апликација одговара
Разлика у принципу рада је основни разлог зашто ове две технологије нису заменљиве у сваком послу. Стезаљка-на ултразвучном мерењу је не-инвазивна и најпогоднија је за пуне цеви које носе релативно чисте течности. Електромагнетно мерење уметањем је наметљиво, али може бити јака и поуздана опција за проводне течности у сталним инсталацијама.
Једна технологија није универзално боља од друге. Сваки решава другачији проблем. Питање није „који је мерач бољи“, већ „који мерач боље одговара стварној течности, цеви и циљу мерења“.
Табела брзе поређења

| Цомпарисон Итем | Стезаљка-На ултразвучном | Инсертион Елецтромагнетиц |
|---|---|---|
| Начин уградње | Спољни (не-инвазивни) | Наметљиво (бушење / урезивање / вруће точење) |
| Потребно гашење | Обично не | Често да; врућа славина је могућа, али повећава цену |
| Потреба за течношћу | Чиста, пуна цев; стабилан акустички пут | Проводљива течност (већа или једнака 5 µС/цм типично) |
| Потребна је пуна цев | Да - критично | Да - је такође важно, али мање дискутовано |
| Захтјев за равно{0} трчање | Типично 10–20Д узводно / 5Д низводно | Препоручује се 20–50Д узводно |
| Осетљивост материјала цеви | Висок - зид, облога, храпавост, скала утичу на сигнал | Низак - директан контакт течности |
| Одржавање | Ниска - без влажних делова | Средње - запрљање електрода, премаз, могуће скалирање |
| Најбоље за | Ретрофит, привремено тестирање, енергетски прегледи, не{0}}инвазивни надзор | Стални надзор на водним системима воде |
| Главно ограничење | Осетљивост путање сигнала на услове цеви/течности | Инвазивна инсталација; захтев за проводљивост |
| Привремено мерење | Одличан - лак за кретање са једног сајта на други | Није практично - трајна инсталација |
Кључне разлике у детаљима
Инсталација
Инсталација је највидљивија разлика, али не би требало да буде једини фактор који утиче на вашу одлуку. Стезаљка-на ултразвучне мераче монтирана споља - без бушења, без контакта са флуидом, без прекида у процесу. У многим пословима накнадног опремања или привремених мерења, ово може уштедети дане планирања и значајно смањити оперативни ризик.
Магнометри за уметање захтевају бушење са продирањем цеви -, урезивање или вруће урезивање у зависности од тога да ли систем може да буде без притиска. Ово додаје сложеност, захтева сигурносно планирање, дозволе у неким објектима и може захтевати специјализовану радну снагу. Међутим, када се једном правилно инсталира, тачка уметања постаје стабилна, трајна локација за мерење коју не треба поново калибрисати за различите услове зида цеви.
Погодност течности
Овде се дешавају многе грешке у избору. У раду на реконструкцији,практичности уградње се често придаје превише пажње, док је погодност течности премала.
Стезаљкама-на ултразвучним{1}}мерама времена транзита је потребна пуна цев и релативно чиста течност. Прекомерни мехурићи, висока количина суспендованих чврстих материја или нестабилни акустични услови смањују поузданост сигнала. Одлични су за чисту расхлађену воду, воду из кондензатора и воду за домаћинство -, али су мање поуздани за искоришћену воду са великим оптерећењем честица или системе за газирање.
Инсертион маг мерачи захтевају проводљиву течност. Ако течност није проводљива, технологија једноставно није одржива - период. За већину раствора на бази воде и{3}}воде, проводљивост је довољна. Али увек проверите, посебно за деминерализовану воду, мешавине гликола у неуобичајеним концентрацијама или индустријске процесне течности које могу да варирају у саставу.
У неким пројектима,сама течност елиминише једну опцију пре него што се уопште разговара о инсталацији. Ако течност није-проводљива, магнет за уметање је искључен. Ако је течност превише прљава или прозрачна за време-преношења, стезаљка-на ултразвучном апарату је можда искључена. Прво провера компатибилности течности може значајно уштедети време и новац.
Тачност и перформансе на терену
Многи купци упоређују спецификације тачности каталога, али тачност на терену зависи од много више од онога што пише у подацима.
За стезаљке-на ултразвучним мерачима, стварни учинак зависи од поравнања сонде, исправног уноса података о цеви (спољни пречник, дебљина зида, материјал, облога),доступност директног{0}}, јачину сигнала и квалитет инсталације. Видели смо случајеве где је иста -квалитетна обујмица-на мерачу произвела ±1% тачности на једној цеви и ±5% на другој - разлика је била у потпуности због услова инсталације, а не самог мерача.
За инсерционе маг метре, перформансе поља зависе од правилне дубине уметања, стабилности профила протока, нивоа проводљивости, стања електроде и да ли тачка осетљивости заиста представља просечну брзину у цеви. Ако је сонда инсталирана на погрешној дубини или низводно од сметње, очитавање може бити константно пристрасно без икаквог очигледног сигнала грешке.
Искрени закључак: наведена тачност је важна као основа, алиуклапање апликације и квалитет инсталације често имају већи утицај на резултате у стварном-свету него спецификација наслова.
Одржавање и дугорочна{0}}поузданост
Стезаљка-на ултразвучним мерилима нема влажне делове - нема електроде, заптивке или сонде изложене процесној течности. То их чини инхерентно ниским-одржавањем у већини чистих течних апликација. Међутим, квалитет спајања претварача треба периодично проверавати, а услови површине цеви (као што је спољна корозија или накупљање каменца испод сонде) могу се променити током времена и утицати на квалитет сигнала.
Инсертион магметерс поставља сензорске компоненте директно у течност. У зависности од примене, запрљање електрода, минерални каменац, биолошки премаз или накупљање{1}}у вези са процесом могу постепено да утичу на перформансе. У општинским водама са високим садржајем минерала, видели смо случајеве где је премаз електроде проузроковао постепени помак у очитавању током 12–18 месеци, што је захтевало чишћење и рекалибрацију.
За трајне инсталације,планирајте приступ одржавању рано. Магметар за уметање инсталиран у-тешко-доступном подземном трезору постаје веома скуп за сервис ако је сонди потребна провера или замена.
Укупни трошкови власништва
Сама набавна цена не говори целу причу. Стезаљка-на ултразвучном мерачу може да кошта више или мање од магнетног мерача за уметање у зависности од величине цеви, карактеристика и бренда -, али укупни трошак поседовања мора да узме у обзир рад на инсталацији, цену гашења, прекид процеса, време пуштања у рад, учесталост одржавања и будућу доступност.
За привремене анкете, енергетске прегледе или пројекте верификације надоградње, избегавање гашења и сложене инсталације може да учини да стезаљка-бројила буде далеко економичнији избор у целини - чак и ако је јединична цена виша. За стабилну, трајну примену на проводљивој води где је приступ инсталацији већ планиран, уметнути магметар може да понуди одличну дугорочну-вредност по тачки мерења.
Предности и ограничења стезаљки{0}}на ултразвучним мерачима протока

Кључне предности
Дефинишућа предност одне-инвазивна стезаљка-на мерилима протокаје да мере проток без отварања цеви. Ово их чини посебно вредним у постојећим објектима где је гашење система скупо или оперативно неприхватљиво.
Они у потпуности избегавају сечење цеви, што поједностављује планирање пројекта и елиминише ризик од цурења на месту мерења. Пошто ништа не вири у ток течности, пад притиска из мерача је нулти. Инсталација је обично бржа од било које наметљиве алтернативе - за привремено тестирање или енергетске ревизије, апреносиви ултразвучни мерач протокасе често може инсталирати, конфигурисати и очитати у року од сат времена.
За ХВАЦ системе за расхлађену воду и кондензаторску воду у зградама у којима су окупирани, ово често чини да је спајање- ултразвучних уређаја подразумевано прво разматрање, јер је гашење расхладног постројења током радног времена ретко опција.
Кључна ограничења
Перформансе у великој мери зависе од услова цеви и течности. Стезаљка-на мерачу није подједнако погодна за сваки материјал цеви, стање зида, тип облоге или течност. Старе челичне цеви са тешком унутрашњом скалом, цеви са ваздушним џеповима или системи са променљивим нивоом пуњења могу изазвати деградацију сигнала.
Такође није најбољи избор за прљаве, газиране или делимично попуњене апликације. Ако мехурићи, чврсте материје или нестабилно пуњење цеви ометају ултразвучни пут, очитавања могу постати непоуздана или испрекидана.
Квалитет инсталације је веома важан. Погрешан размак трансдуктора, лоша локација за монтажу, нетачан унос података о цеви илинедовољан правацсве може да деградира тачност далеко изнад номиналне спецификације мерача. Стезаљка-на технологија је згодна, али не опрашта непажљиво подешавање.
Један пример из стварног-света: у великој згради за реконструкцију расхладне воде, стезаљка-на мерачу је постављена на челичну цев од 12- која је споља изгледала прикладно. Очитавања су била неправилна. Истрага је открила велику унутрашњу љуску и облогу од минобацача која није документована. Када су унети исправни параметри облоге и премештани претварачи, прецизност се драматично побољшала. Проблем није био мерач - то су биле непотпуне информације о цеви.
Предности и ограничења уградних електромагнетних мерача протока

Кључне предности
Инсертион маг мерачи су јака опција за проводљиве течности, посебно у системима за воду где је потребна стална тачка мерења. У општинској дистрибуцији воде, индустријској процесној води и системима за наводњавање, они могу да обезбеде поуздано дуготрајно праћење по нижој цени од -магнетних мерача пуног пречника -, посебно на цевима пречника преко 8 инча.
Они су мање осетљиви на услове зида цеви од стезаљки{0}}на ултразвучним мерачима, јер је сензор у директном контакту са течношћу, а не очитава кроз зид цеви. Ово може бити предност на старијим цевима или цевима са великим скалама где би продор ултразвучног сигнала био тежак.
Пошто су дизајнирани за трајну инсталацију, могу годинама служити као стабилне референтне тачке у системима за контролу и надзор, са предвидљивим перформансама све док процесни услови остају унутар спецификације.
Кључна ограничења
Прво ограничење је оптерећење инсталације. Потребно је бушење, урезивање или вруће урезивање, а то чини процес инвазивнијим од спајања-раствора. У системима који не могу толерисати прекид процеса, ово може бити{3}}прекидач договора.
Интрузиван дизајн такође доводи сензор у контакт са течношћу, што доводи до бриге о одржавању. У зависности од медијума, онечишћење, минерални премаз, биолошки раст или љуштење електроде могу утицати на дугорочну-тачност и захтевати периодично чишћење или замену.
Инсертион маг мерачи су такођемање погодан за привремено мерење. Они су трајна инсталација - не можете их лако премештати између цеви или их користити за краткорочне-енергетске прегледе. За једнократну-верификацију протока или преносно тестирање, стезаљка-на ултразвучном је јасни победник.
Поред тога, тхеЗахтеви за равно{0}}окретом се често потцењују. Пошто сензор мери брзину у једној тачки, тачност очитавања у великој мери зависи од тога колико добро та -брзина представља просечан проток цеви. Без адекватне праве вожње, мерење може бити константно пристрасно и често нема очигледног аларма или упозорења који би то указивали.
Пример на терену: у општинском пројекту водовода, уметнути магметар је инсталиран само 5 пречника цеви низводно од колена од 90 степени. Профил протока на врху сонде је био значајно асиметричан, а мерач је стално преко-очитавао за приближно 8%. Премештање мерача на део са 25 пречника правог пута узводно је решио грешку. Мерач је исправно функционисао све време - када је мерио тачно оно што му је профил протока дао у том тренутку.
Како одабрати: Оквир за одлучивање

Изаберите Цламп-Он Ултрасониц Када:
Систем се не може искључити или испразнити ради уградње бројила. Пројекат је привремени - енергетски преглед, балансирање система или краткорочна-верификација тока. Течност је чиста и цев је пуна. Није дозвољено нити пожељно продирање цеви. Морате да мерите проток на више локација током времена (преносива употреба). Апликација укључује расхлађену воду, воду из кондензатора или чисту процесну воду у ХВАЦ или грађевинским услугама.
Изаберите Инсертион Елецтромагнетиц Када:
Течност је проводљива и остаће проводљива током времена. Потребна је стална, дугорочна-тачка мерења. Интрузивна инсталација је прихватљива и планиран је приступ за будуће одржавање. Стање цеви је сувише лоше за поуздан пренос ултразвучног сигнала (нпр. тешка унутрашња скала на старој челичној цеви). Систем је дизајниран за велики{7}}трајни надзор - комуналних вода, дистрибуције процесне воде, индустријских водоводних мрежа. Захтеви за директно{10}извођење могу да се испуне на локацији инсталације.
Контролна листа за брзи избор
Пре него што изаберете било коју технологију, проучите ова питања. Обично откривају прави правац много брже од упоређивања брошура производа:
Да ли је цев увек пуна?Ако не, обе технологије ће имати проблема са - али стезање-на ултразвучном је осетљивије на делимично пуњење.
Да ли је течност проводљива?Ако не, уметање маг се елиминише.
Да ли је течност довољно чиста за ултразвучно{0}}време транзита?Ако не (тешке честице, мехурићи, аерација), стезаљка{0}}на ултразвучном апарату је угрожена.
Да ли се цев може избушити или навући на вруће{0}}Ако не, стезање{0}}је једина опција.
Да ли је ово привремено мерење или трајно праћење?Привремено снажно фаворизује стезање{0}}.
Колико је правог хода доступно?Недовољно право кретање утиче на оба мерача, али је магнет за уметање осетљивији.
Да ли ће приступ одржавању касније бити лак или тежак?Тешке{0}}-локације фаворизују фиксирање-на нултом-профилу одржавања.
Какав је материјал цеви и унутрашње стање?Старе, изломљене или обложене цеви могу захтевати додатну пажњу са стезаљкама-при постављању.
Који ниво тачности поља је реалан у стварним условима?Будите искрени у вези са ограничењима инсталације - најбоља прецизност на папиру не значи ништа ако услови на терену то не подржавају.
За детаљнији водич оизбор електромагнетних мерача протока, погледајте наш посвећени чланак о избору.
Уобичајене грешке које треба избегавати

Грешка 1: Под претпоставком да је стезаљка-увек прави избор јер се лакше инсталира.Лакша инсталација не гарантује боље мерење. Ако стање течности или цеви није погодно за ултразвучно{1}}време транзита, згодна инсталација ће произвести непоуздане податке.
Грешка 2: Под претпоставком да је магнет за уметање увек робуснији јер је наметљив.У многим апликацијама за проводну воду, одличан је избор. Али наметљива инсталација и директан контакт са процесом нису увек предности - они повећавају оптерећење одржавања и спречавају привремену употребу.
Грешка 3: Игнорисање проводљивости течности.Ово је најосновнији критеријум избора за електромагнетно мерење. Превидети то доводи до тренутног погрешног избора и губљења времена пројекта.
Грешка 4: Потцењивање захтева за директно{1}}На обе технологије утиче неадекватна права вожња, алиуслови уградњеимају огроман утицај на тачност. Увек процените доступну равну цев пре него што мерач стигне на локацију.
Грешка 5: Игнорисање стања цеви за стезаљке-на инсталацијама.Унутрашњи каменац, непознате облоге, оштећени зидови цеви или нестандардни материјали могу да поремете путању ултразвучног сигнала. Прегледајте и проверите информације о цевима кад год је то могуће.
Грешка 6: Поређење тачности каталога без узимања у обзир услова на терену.Мерач са бољом лабораторијском спецификацијом и даље може лошије да ради на терену ако је лоше усклађен са стварном применом. Тачност поља зависи од комбинације квалитета мерача, прикладности примене и извршења инсталације.
Проблем није у томе што је једна технологија нетачна.Проблем је коришћење погрешне технологије за погрешан посао.
Сценарији апликација
Сценарио 1: Реконструкција ХВАЦ расхлађене воде у заузетој пословној згради
Власнику зграде су били потребни подаци о протоку у кругу расхлађене воде за енергетски преглед, али зграда је била потпуно заузета и расхладни уређај није могао да се искључи. Цеви су биле од угљеничног челика од 10 инча у добром стању, које су носиле чисту охлађену воду у пуној цеви. Астезаљка{0}}на ултразвучном мерачу протокаинсталиран за мање од два сата без утицаја на рад зграде. Прикупљени подаци коришћени су за верификацију балансирања система и идентификацију превелике пумпе која је трошила енергију.
Сценарио 2: Стални надзор општинске дистрибуције воде - на главној мрежи од 24 инча
Водоводном предузећу је било потребно стално праћење протока на великом магистралном магистралу. Вода је била проводљива (општинско снабдевање), а предузеће је планирало прозор за одржавање за уградњу. Маг метар за уметање је изабран јер је нудио сталну, стабилну тачку мерења по знатно нижој цени од магметара пуног -пречника за ту величину цеви. Са доступним адекватним правим ходом и планираним приступом за одржавање кроз вентилску комору изнад{4}}земља, магнет за уметање ради поуздано више од три године.
Сценарио 3: Стезаљка-на инсталираној на старој челичној цеви - почетни квар, а затим успех
Процесни објекат је покушао да инсталира стезаљку-на ултразвучни мерач на челичну цев од 16-која је била у употреби 20+ година. Почетна очитавања су била нестабилна са слабом јачином сигнала. Истрага је открила тешке унутрашње скалирање које није било документовано. Након преласка на конфигурацију З- (директне) сонде, уноса коригованих мерења дебљине зида и подешавања појачања сигнала, мерач је дао стабилна, поновљива очитавања. Поука: стезање ради на тешким цевима, али само када инсталатер одвоји време да правилно окарактерише цев.
Сценарио 4: Уметање магнета на воду из кондензатора - када су обе опције биле изводљиве
Великом центру података било је потребно стално праћење протока на његовој воденој петљи кондензатора. Вода је била проводљива, цев је била 14-инча, а наменски трезор за одржавање је омогућавао добар приступ. Обе стезаљке-на ултразвучном и магнету за уметање биле су технички одрживе. Тим је одабрао магнетни метар за уметање јер је надзор био сталан, приступ за одржавање је већ био планиран, а застарела облога цеви учинила их је мање сигурним у дугорочну стабилност ултразвучног сигнала. Магметар за уметање је инсталиран преко вруће славине током планираног периода одржавања.
ФАК
Да ли је стезаљка-на ултразвучном мерачу протока прецизнија од уметног маг мерача?
Није нужно. Оба могу постићи добру прецизност под правим условима. У чистој, пуној-апликацији за цеви са правилном инсталацијом, стезаљка-на ултразвучном мерачу може да испоручи ±1% или боље. Магметар за уметање на проводљиву воду са одговарајућим равним током може да одговара томе. Кључна варијабла није која технологија је сама по себи „прецизнија“ -, већ која је боље усклађена са вашим специфичним условима цеви, флуида и инсталације.
Може ли стезаљка-на ултразвучном да замени магнет за уметање у свим апликацијама?
Не. Стезаљка-на транзитним-мерама времена зависе од стабилног акустичког пута кроз чисту течност у пуној цеви. Ако је цев делимично напуњена, акустични пут је лош или течност носи превише честица или мехурића, стезаљка-можда неће функционисати поуздано. У тим ситуацијама, уметнути електромагнетно мерач - под условом да је течност проводљива - може бити јачи избор.
Да ли електромагнетни мерач за уметање захтева проводну течност?
Да. Ово је основни оперативни захтев за сва мерења електромагнетног протока. Ако течност нема довољну проводљивост, мерач не може да генерише мерљиви сигнал. Већина течности{3}}на бази воде је довољно проводљива, али увек проверите - посебно за деминерализовану воду,-процесну воду високе{5}} или не{6}}неводене течности.
Која је опција боља за ХВАЦ охлађену воду и реконструкцију кондензаторске воде?
У већини пројеката реконструкције ХВАЦ-а који укључују системе за расхлађену воду или кондензаторску воду, стезаљка{0}}на ултразвучном је практичнији избор јер јене-инвазивнеи обично избегава гашење. Ово је посебно вредно у зградама у којима су заузете зграде где прекид механичког система носи високе оперативне трошкове. Међутим, цев мора бити пуна, вода мора бити разумно чиста, а стање површине цеви мора омогућити добро акустичко спајање.
Који је мерач бољи када гашење није могуће?
Стезаљка{0}}на ултразвучном апарату је генерално пожељан избор када искључивање није опција. Монтира се споља без продора цеви. Неки уметнути маг мерачи могу се инсталирати путем врућег точења без потпуног гашења система, али вруће точење повећава трошкове, сигурносно планирање и специјализовану опрему. За већину ситуација без{4}}искључивања, причвршћивање-на ултразвучном уређају је једноставнији и безбеднији пут.
Који је уобичајени захтев{0}}равне вожње?
Стезаљка{0}}на ултразвучним мерилима обично захтева 10 до 20 пречника цеви узводно и 5 пречника низводно ради оптималне прецизности. За уметање магметара може бити потребно 20 или више пречника узводно јер је мерење у једној-тачки осетљивије на изобличења профила протока. У скученим просторима, уређаји за подешавање протока понекад могу помоћи -, али најбољи приступ је да од почетка изаберете локацију за инсталацију са адекватном равном цеви. За детаљна упутства за инсталацију погледајте наш чланак офактори који утичу на уградњу ултразвучног мерача протока.
Да ли могу да користим стезаљку-на ултразвучном мерачу на старим цевима или цевима?
Да, али уз додатну пажњу. Јако унутрашње скалирање мења ефективна својства зида цеви и може да апсорбује или расипа ултразвучни сигнал. Можда ћете морати да промените конфигурације за монтажу сонде (нпр. са В-монтаже на З-монтажу), подесите параметре сигнала и измерите стварну дебљину зида укључујући скалу. Ако је скалирање сувише озбиљно, сигнал може постати преслаб за поуздано мерење. У таквим случајевима, уметнути магметар који у потпуности заобилази зид цеви може бити боља опција.
Закључак
Стезаљка-на ултразвучним и електромагнетним мерачима протока са уметањем су проверене, корисне технологије -, али су изграђене на основу различитих принципа мерења и различите јачине примене.
Стезаљка{0}}на ултразвуку је природан избор за не-инвазивно мерење протока без-искључивања, посебно у пуним цевима које преносе чисте течности. Одликује се у привременим прегледима, системима за грејање и климатизацију зграда, енергетским прегледима и било ком пројекту где једноставност инсталације има стварну економску вредност. За читав низ опција, истражите нашелинија производа ултразвучног мерача протока.
Уградни електромагнетни мерачи протока остају јака и поуздана опција где је течност проводљива и где је стална тачка мерења са интрузивном инсталацијом прихватљива. У многим системима за воду и општинским апликацијама, они пружају одличну дугорочну-вредност - посебно на цевима великих пречника. Погледајте нашепроизводи електромагнетних мерача протоказа доступне конфигурације.
Прави избор зависи од својстава течности, услова цеви, ограничења инсталације, доступности правог-производа и циљева мерења. Уместо да се питате која технологија је универзално боља, питајте која се боље уклапа у стварни посао - стварну течност, стварну цев и стварне услове рада -.
Ако нисте сигурни која технологија одговара вашој апликацији,контактирајте наш тим за инжењеринг апликацијаза бесплатне консултације. Помогли смо стотинама пројеката да пронађу право подударање између мерача и апликације.
Референце и даље читање
Спољне референце:
Емерсон -Теорија магнетних мерача протока
КОБОЛД САД -Шта су равне траке за мераче протока?
ОНИЦОН -Објашњена технологија ултразвучног времена транзита
Википедија -Ултразвучни мерач протока
Аналогни уређаји -Електромагнетни мерачи протока: разматрања дизајна
Повезани чланци на нашем сајту:
За шта се користе стезаљке{0}}на ултразвучним мерачима протока?
Како раде ултразвучни мерачи протока?
Принцип рада ултразвучног мерача протока
Кључна разматрања за избор електромагнетног мерача протока
Ултразвучни мерач протока против електромагнетног мерача протока
Рецензирао:ФЛОВТ Апплицатион Енгинееринг Теам |Последње ажурирано:март 2026
