0XD ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE
0xd Elektromanyetik Debimetre

düz borusuz debimetre özellikler

0xd ELEKTROMANYETİK DEBİMETRELERİN DİĞER DEBİMETRELERE GÖRE AVANTAJLARI

Geleneksel elektromanyetik debimetrelerde yüksek hassasiyet ile ölçüm yapılabilmesi için debimetrenin önünde x5 çap arkasında ise x2 çap düz boru uzunluğu gerekmektedir. Ek olarak bu hat üzerinde türbülansa sebep olabilecek vana çıkışı, dirsek vb. etkenlerin olmaması gerekmektedir. 0xd Elektromanyetik debimetre ile bu zorluklar ortadan kalkmakta, mevcut hat üzerinde yüksek maliyetli tadilatlar yapılmasına gerek kalmadan hassas  debi ölçümleri yapılabilmektedir.

Akışı engelleyen, basıncı düşüren hiçbir mekanik parça bulunmamaktadır.
Ölçüm skalası; diğer debimetrelere oranla 10 kat daha fazladır.
Tüm ölçüm ve ayarlamalar tümleşik veya duvara montaj LCD ekran üzerinden yapılabilir/gösterilebilir.
Kullanıcı arayüzü ile prosese ve akışkana göre kompoze edilebilir ( Yoğunluk ayarı girilebilir )
Menü şifre ile korunabilir.
Aynı anda LCD ekrandan anlık ve toplam akış gözlemlenebilir.
Rapor özelliği ile eski veriler incelenebilir ( günlük, haftalık, aylık, yıllık )
Toplam debi yalnızca şifre ile sıfırlanabilir.
0.3 ile 15 m/sn arasındaki akış hızları ölçülebilir ve hız LCD ekrandan izlenebilir.
Menü ile kalibrasyon ( tam dolu ve stabil akışkan dolu boruda ) yapılabilir.
Ölçüm hassasiyeti %0.2 olarak sağlanabilir
İletkenlik ölçümü yapılabilir ve LCD ekran ile gösterilebilir.
5 uS üzerindeki tüm homojen iletken sıvılarda ölçüm alabilir.
Topraklama elektrodu aracılığı ile çevresel elektronik gürültülere  karşı dayanıklılık sağlar.
Flanş bağlantısı sayesinde güvenilir, kolay ve uzun ömürlü montaj özelliği sağlar.
Metal gövdesi sayesinde dış etkenlere karşı korumalıdır.

 

0xd debimetre bağlantısı

 

NASIL ÇALIŞIR.?

   Elektromanyetik Akış ölçümü; elektromanyetik Alan prenbisibine dayanan akış ölçme yöntemidir.
   Bu Prensibin fiziksel temelleri 1831 yılında manyetik alan yardımıyla elektrik akımı üretilebileceğini keşfeden İngiliz Fizikçi Michael FARADAY'a dayanmaktadır. 1941 yılında İsviçreli Mucid Bonaventura Thurlemann bu bilgiyi borulardan geçen iletken sıvılar uygulamış ve dünyanın ilk elektromanyetik akış ölçerini üretmiştir.
   Her elektromanyetik debimetrenin içerisinde 2 adet bobin bulunur. Bu bobinler üzerine yerleştirilen metal parçalar yardımıyla ölçüm tüpünün kesit alanı boyunca sürekli bir manyetik alan oluşturur.
   Gerilimi algılayan 2 elektrod ölçüm tüpünün iç kısmına birbirine dik olarak yerleştirilmiştir. İç yüzeyde kaplı yalıtkan malzeme iletken sıvı ve metal ölçüm tüpü arasındaki kısa devre oluşumunu engeller.
   Akışın olmadığı durumda 2 elektrod arasında herhangi bir elektriksel gerilme meydana gelmez. İletken sıvı içerisinde negatif ve pozitif yüklü iyonlar sıvı içerinde eşit miktardadır.
   Akış başlaması ile manyetik alan sıvı içinde yüklü iyon parçacıklarına bir kuvvet uygular.
   Bunun sonucunda sıvı içerisindeki negatif ve pozitif yüklü iyonlar birbirinden ayrılarak ölçüm tüpünün zıt taraflarına yönelirler. Bu durum sonunca elektrodlar tarafından algılanan elektriksel bir gerilim meydana gelir.
Bu gerilim hat içerisindeki akış hızı ile doğru orantıldır.
   Ölçüm tüpünün bilinen hacmi ve hız bilgisi ile anlık debi hesaplanabilmektedir. Akış hızı arttıkça yüklü parçacıkların ayrışması da artacağından elektrotlar arası gerilim de artacaktır.
   Ölçüm elektrodları zaman zaman ortamda bulunan manyetik gürültüyü de algılyabilir, bu gürültü sinaylinin gerçek ölçüm sinyalinden kesinlikle ayırt edilmesi gerekmektedir.
   Bunu sağlamak için manyetik alan darbeli doğru akım ile oluşturulmalıdır. Doğru darbeli akım ile yüklü iyonların elektrodlar arasında yerleri sürekli değiştirilerek manyetik gürültünün etkisi giderilir ve hassas ve kararlı akış ölçümü yapılır.
   En basit şekli ile ifade etmek gerekir ise Elektromanyetik Ölçüm prensibi ile Debi bilgisi aşağıdaki sadeleştirilmiş formül ile hesaplanır.

E= İndüklenmiş elektromanyetik kuvvet
D= Ölçüm borusunun iç çapı
V= Akış hızı
B= Manyetik akış yoğunluğu

 

Gentek Elektronik San. Tic. A.Ş