လျှပ်စစ်သံလိုက်စီးဆင်းမှုမီတာများ (EMF) များသည် Faraday ၏ လျှပ်စစ်သံလိုက် induction နိယာမအပေါ် အခြေခံထားသော အဆင့်မြင့်စီးဆင်းမှုတိုင်းတာသည့်ကိရိယာများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကို ၎င်းတို့၏ထူးခြားသောအလုပ်လုပ်ပုံနိယာမနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်အားသာချက်များကြောင့် ရေသန့်စင်ခြင်း၊ ဓာတုအင်ဂျင်နီယာ၊ အစားအသောက်နှင့် အဖျော်ယမကာနှင့် ဆေးဝါးများကဲ့သို့သော စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။ အောက်တွင် ၎င်းတို့၏ အဓိကဝိသေသလက္ခဏာများကို အမျိုးအစားခွဲခြားပြီး အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။
၁။ အနည်းဆုံးဖိအားဆုံးရှုံးမှုဖြင့် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမရှိသော တိုင်းတာမှု
- စီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းတွင် အတားအဆီးမရှိခြင်း- တာဘိုင်၊ vortex သို့မဟုတ် orifice plate flowmeter များနှင့်မတူဘဲ၊ electromagnetic flowmeter များတွင် ပိုက်လိုင်းအတွင်း ရွေ့လျားနေသော အစိတ်အပိုင်းများ၊ ထွက်နေသော sensor များ သို့မဟုတ် throttling အစိတ်အပိုင်းများ မရှိပါ။ တိုင်းတာသည့်ပြွန်သည် ချောမွေ့ပြီး ဖြောင့်တန်းသောကြောင့် ဖိအားထပ်မံကျဆင်းခြင်းမရှိဘဲ အရည်သည် သဘာဝအတိုင်း စီးဆင်းကြောင်း သေချာစေသည်။
- ဖိအားနည်းစနစ်များအတွက် သင့်လျော်သည်- ဤအင်္ဂါရပ်သည် မြူနီစပယ်ရေပေးဝေရေးကွန်ရက်များ၊ မိလ္လာရေသန့်စင်မှု သို့မဟုတ် ဆေးဝါးလုပ်ငန်းတွင် စေးနည်းသော အရည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဲ့သို့သော ဖိအားတည်ငြိမ်မှု အရေးကြီးသည့် အသုံးချမှုများအတွက် ၎င်းတို့ကို သင့်တော်စေသည်။
၂။ မြင့်မားသော တိုင်းတာမှု တိကျမှုနှင့် ကျယ်ပြန့်သော လှည့်ပတ်မှုနှုန်း
- တိကျမှုစွမ်းဆောင်ရည်- အကောင်းဆုံးအခြေအနေများအောက်တွင်၊ တိုင်းတာမှုတိကျမှုသည် တိုင်းတာထားသောတန်ဖိုး၏ ±0.2% (စံမော်ဒယ်များအတွက်) သို့မဟုတ် မြင့်မားသောတိကျမှုဗားရှင်းများအတွက် ±0.1% အထိရောက်ရှိနိုင်ပြီး၊ အလွန်ကောင်းမွန်သော ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း (≤±0.1%) ရှိသည်။
- ကျယ်ပြန့်သော Turndown Ratio: ပုံမှန်အားဖြင့် 100:1 မှ 500:1 အထိ (အဆင့်မြင့်မော်ဒယ်အချို့ 1000:1 အထိ)၊ ကျယ်ပြန့်သောစီးဆင်းမှုအပိုင်းအခြားတွင် တည်ငြိမ်သောတိုင်းတာမှုကို ပြုလုပ်နိုင်စေသည် - စီးဆင်းမှုနှုန်းနိမ့်ခြင်း (ဥပမာ၊ အချင်းငယ်ပိုက်လိုင်းများတွင် တစ်စက္ကန့်လျှင် 几滴) မှ စီးဆင်းမှုနှုန်းမြင့်မားခြင်း (ဥပမာ၊ အချင်းကြီးစက်မှုလုပ်ငန်းပိုက်လိုင်းများ) အထိ။
- တည်ငြိမ်သော အထွက်နှုန်း- အရည်သိပ်သည်းဆ၊ viscosity၊ အပူချိန် သို့မဟုတ် ဖိအား (သတ်မှတ်ထားသော အတိုင်းအတာအတွင်း) ပြောင်းလဲမှုများကြောင့် မထိခိုက်ဘဲ၊ မတူညီသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ (ဥပမာ၊ ရေနွေး၊ အအေးခံရေ သို့မဟုတ် viscous slurries) ရှိသော မီဒီယာများအတွက် တသမတ်တည်း တိကျမှုကို သေချာစေသည်။
၃။ ရှုပ်ထွေးသော မီဒီယာများအပေါ် ခိုင်မာသော လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
- လျှပ်ကူးအရည်များအတွက် သင့်လျော်သည်- အရည်၏ လျှပ်စစ်စီးကူးမှုသည် 5 μS/cm ထက်ကျော်လွန်နေသရွေ့ (စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အရည်အများစု၊ ရေဆိုး၊ အရည်ပျော်များနှင့် သစ်သီးဖျော်ရည်ကဲ့သို့သော လျှပ်ကူးမှုနည်းသော အရည်အချို့မှ အလွယ်တကူ ပြည့်မီနိုင်သော ကန့်သတ်ချက်)၊ ၎င်းကို ထိရောက်စွာ တိုင်းတာနိုင်သည်။ ခြွင်းချက်များတွင် သန့်စင်သောဆီများ၊ အယ်လ်ကိုဟော သို့မဟုတ် လျှပ်ကူးမှု အလွန်နည်းသော ဓာတ်ငွေ့များ ပါဝင်သည်။
- အထူးမီဒီယာကို ကိုင်တွယ်ခြင်း- ချေးတက်စေသော အရည်များ (ဥပမာ- အက်ဆစ်၊ အယ်ကာလီ)၊ ပွတ်တိုက်နိုင်သော အရည်များ (ဥပမာ- ကျောက်မီးသွေးအရည်၊ သတ္တုရိုင်းပျော့ဖတ်)၊ စေးကပ်မှုမြင့်မားသော အရည်များ (ဥပမာ- መስተረት၊ ရာဘာတက်စ်) နှင့် အစိုင်အခဲအမှုန်အမွှားများ သို့မဟုတ် အမျှင်များပါဝင်သော အရည်များ (ဥပမာ- စက္ကူပျော့ဖတ်၊ မိလ္လာ) တို့ဖြင့် ကောင်းစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
- အရည်အခြေအနေ ပြောင်းလဲမှုများအပေါ် ခုခံနိုင်စွမ်း- အရည်အတွင်းရှိ လှိုင်းထခြင်း၊ ပူဖောင်းများ သို့မဟုတ် အလွှာလိုက်ဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့် ထိခိုက်မှုမရှိဘဲ ရွှံ့နွံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး သို့မဟုတ် ဓာတုဗေဒ ရောစပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကဲ့သို့သော အသုံးချမှုများအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရစေသည်။
၄။ တပ်ဆင်ရလွယ်ကူခြင်းနှင့် ဘက်စုံတပ်ဆင်နိုင်သော ရွေးချယ်စရာများ
- ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တပ်ဆင်မှုလိုအပ်ချက်များ- အလျားလိုက်၊ ဒေါင်လိုက် သို့မဟုတ် စောင်းနေသောပိုက်လိုင်းများတွင် တပ်ဆင်နိုင်ပြီး အနည်းဆုံးဖြောင့်သောပိုက်အရှည်လိုအပ်ချက်များ (ပုံမှန်အားဖြင့် ဖြောင့်သောပိုက်၏ အထက်ပိုင်း 5×DN နှင့် အောက်ပိုင်း 3×DN လိုအပ်ပြီး အပေါက်ပြားများ သို့မဟုတ် တာဘိုင်စီးဆင်းမှုမီတာများထက် များစွာနည်းသည်)။
- အရွယ်အစားအမျိုးမျိုး- DN1.5mm (မိုက်ခရိုစီးဆင်းမှုမီတာများ) မှ DN3000mm (အကြီးစားရေမီတာများ) အထိ ပိုက်လိုင်းအချင်းများအတွက် ရရှိနိုင်ပါသည်၊ ဓာတ်ခွဲခန်းအတိုင်းအတာနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းအတိုင်းအတာ စီးဆင်းမှုတိုင်းတာမှု နှစ်မျိုးလုံးအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။
- ကွဲပြားသော အတွင်းအလွှာပစ္စည်းများ- တိုင်းတာသည့်ပြွန်၏ အတွင်းပိုင်းအလွှာ (အရည်နှင့်ထိတွေ့ခြင်း) ကို PTFE၊ ရော်ဘာ သို့မဟုတ် ကြွေထည်ကဲ့သို့သော ပစ္စည်းများဖြင့် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပြီး သံချေးတက်ခြင်း၊ ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် မြင့်မားသောအပူချိန်များကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး မတူညီသော မီဒီယာဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြုလုပ်နိုင်သည်။
၅။ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုမြင့်မားပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းပါးခြင်း
- ရွေ့လျားနေသော အစိတ်အပိုင်းများ မပါဝင်ခြင်း- စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဟောင်းနွမ်းခြင်း၊ တုန်ခါခြင်း သို့မဟုတ် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု ချို့ယွင်းခြင်းကဲ့သို့သော ပြဿနာများကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ပုံမှန်ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း ၁၀ နှစ်မှ ၁၅ နှစ်အထိ ကြာရှည်တည်ငြိမ်စွာ လည်ပတ်နိုင်စေပါသည်။
- ဒစ်ဂျစ်တယ်အချက်ပြမှု စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း- ခေတ်မီလျှပ်စစ်သံလိုက်စီးဆင်းမှုမီတာများတွင် အချက်ပြစစ်ထုတ်ခြင်း၊ အပူချိန်လျော်ကြေးပေးခြင်းနှင့် ကိုယ်တိုင်ရောဂါရှာဖွေခြင်း (ဥပမာ၊ အီလက်ထရုတ်အညစ်အကြေး သို့မဟုတ် ကေဘယ်လ်ချို့ယွင်းချက်များကို ထောက်လှမ်းခြင်း) ကဲ့သို့သော လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် အဆင့်မြင့်မိုက်ခရိုပရိုဆက်ဆာများ တပ်ဆင်ထားပြီး မှားယွင်းသောအချက်ပေးမှုများကို လျှော့ချပေးသည်။
- အနည်းဆုံးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်ချက်များ- ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတွင် အဓိကအားဖြင့် အီလက်ထရုတ်သန့်ရှင်းမှုကို စစ်ဆေးခြင်း (အထူးသဖြင့် အကြေးခွံတက်လွယ်သော မီဒီယာများအတွက်) နှင့် အတွင်းပိုင်းတည်ဆောက်မှု ကောင်းမွန်မှုကို အတည်ပြုခြင်းပါဝင်ပြီး ပုံမှန်လည်ပတ်မှုအခြေအနေများတွင် မကြာခဏ ချိန်ညှိရန် မလိုအပ်ပါ။
၆။ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဘေးကင်းရေး အားသာချက်များ
- ကျန်းမာရေးစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှု- အစားအသောက်၊ အဖျော်ယမကာနှင့် ဆေးဝါးအသုံးချမှုများအတွက်၊ လျှပ်စစ်သံလိုက်စီးဆင်းမှုမီတာများကို ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော အနားကွပ်များ၊ ချောမွေ့သော အတွင်းပိုင်းအလွှာများ (ဥပမာ၊ အစားအသောက်အဆင့် PTFE) နှင့် ထောင့်သေများမရှိခြင်း၊ ညစ်ညမ်းမှုကို ရှောင်ရှားရန် FDA၊ 3-A သို့မဟုတ် EHEDG လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီခြင်းတို့ဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်နိုင်သည်။
- အန္တရာယ်ရှိသောပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် သင့်လျော်သည်- ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သော မော်ဒယ်များ (ATEX၊ IECEx အသိအမှတ်ပြု) ကို မီးလောင်လွယ်သော သို့မဟုတ် ပေါက်ကွဲစေတတ်သောနေရာများ (ဥပမာ၊ ဓာတုဗေဒစက်ရုံများသည် ပျံ့လွင့်လွယ်သော ပျော်ရည်များကို ကိုင်တွယ်သောကြောင့်) တွင် လည်ပတ်မှုဘေးကင်းရေးကို သေချာစေပါသည်။
- စွမ်းအင်ထိရောက်မှု- ဖိအားဆုံးရှုံးမှုမရှိသောကြောင့် စနစ်သည် အရည်စီးဆင်းမှုကို ထိန်းသိမ်းရန် ပန့်ပါဝါနည်းပါးစွာ လိုအပ်ပြီး ရေရှည်လည်ပတ်မှုတွင် စွမ်းအင်ချွေတာမှုကို အထောက်အကူပြုသည်။
ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် ကန့်သတ်ချက်များ
electromagnetic flowmeter များသည် အားသာချက်များစွာကို ပေးစွမ်းသော်လည်း၊ ရွေးချယ်စဉ်အတွင်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အချို့သော ကန့်သတ်ချက်များလည်း ရှိပါသည်။
- လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းအပေါ် မှီခိုမှု- ဆီ၊ အယ်လ်ကိုဟော သို့မဟုတ် ဓာတ်ငွေ့များကဲ့သို့သော လျှပ်ကူးမဟုတ်သော မီဒီယာများကို တိုင်းတာ၍မရပါ။
- ပိုက်လိုင်းအခြေအနေများအပေါ် ထိခိုက်လွယ်မှု- ပြင်ပလျှပ်စစ်သံလိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု (ဥပမာ၊ မော်တာများ သို့မဟုတ် ဗို့အားမြင့်ကြိုးများမှ) သို့မဟုတ် မညီမညာအရည်ဖြန့်ဖြူးမှုသည် တိုင်းတာမှုတိကျမှုကို ထိခိုက်စေနိုင်ပြီး သင့်လျော်သောမြေပြင်ချိတ်ဆက်မှုနှင့် တပ်ဆင်မှု လိုအပ်နိုင်သည်။
- ကနဦးကုန်ကျစရိတ် ပိုမိုမြင့်မားခြင်း- စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ စီးဆင်းမှုမီတာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက လျှပ်စစ်သံလိုက်စီးဆင်းမှုမီတာများတွင် ကနဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပိုမိုမြင့်မားသော်လည်း ၎င်းကို ရေရှည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ် နည်းပါးခြင်းဖြင့် မကြာခဏ ပြန်လည်ချေပလေ့ရှိသည်။
- လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း အလွန်နည်းခြင်းအတွက် အရွယ်အစား ကန့်သတ်ချက်များ- လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း 1–5 μS/cm (ဥပမာ၊ ရေသန့်) အကြားရှိသော မီဒီယာများအတွက် တိုင်းတာမှု တိကျမှု ယိုယွင်းလာနိုင်ပြီး အထူးပြု လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း နည်းသော မော်ဒယ်များ လိုအပ်ပါသည်။
နိဂုံးချုပ်
လျှပ်စစ်သံလိုက်စီးဆင်းမှုမီတာများသည် ၎င်းတို့၏ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်းမရှိသော ဒီဇိုင်း၊ မြင့်မားသောတိကျမှု၊ ရှုပ်ထွေးသောမီဒီယာများကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်ချက်နည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့် စီးဆင်းမှုတိုင်းတာမှုတွင် ထင်ရှားပါသည်။ ၎င်းတို့သည် လျှပ်ကူးအရည်များ၊ ချေးတက်သောမီဒီယာများ သို့မဟုတ် ဖိအားဆုံးရှုံးမှုကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်ရမည့် အခြေအနေများတွင် အထူးတန်ဖိုးရှိပါသည်။ လျှပ်စစ်သံလိုက်စီးဆင်းမှုမီတာကို ရွေးချယ်သောအခါ၊ အရည်လျှပ်ကူးမှု၊ ပိုက်လိုင်းအရွယ်အစား၊ အလယ်အလတ်ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများကဲ့သို့သော အချက်များကို ၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်အားသာချက်များကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေရန် ပြည့်စုံစွာအကဲဖြတ်သင့်သည်။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက်