No hi ha un millor mesurador de cabal per a cada producte químic. El mesurador adequat es decideix pel fluid i el procés, no per la mida de la canonada o el nom del producte. Aconsegueix la combinació correcta i protegeix la precisió de dosificació, la vida útil del material i la seguretat de la planta; equivocar-se i el mesurador encara pot mostrar un número que condueixi en silenci a la sobredosi, la subdosi, la corrosió o una reacció inestable.
Com a orientació ràpida: per a àcids conductors, àlcalis i productes químics a base d'aigua-, un mesurador magnètic sol ser el punt de partida predeterminat. Per a la dosificació basada en massa-, líquids que canvien de densitat-, dissolvents i productes químics d'alt-valor, un mesurador de Coriolis és normalment l'opció més adequada. Per a línies grans, adaptacions o en qualsevol lloc on preferiu no tallar la canonada, sovint s'adapta millor un mesurador d'ultrasons. Els productes químics viscosos s'inclinen cap a Coriolis o desplaçament positiu; els líquids nets de baixa-viscositat poden adaptar-se a un comptador de turbina; el vapor i els gasos d'utilitat s'adapten al vòrtex; i els gasos químics s'adapten a la massa tèrmica. La resta d'aquesta guia mostra com aplicar aquesta lògica a les vostres pròpies condicions.

Quin és el millor mesurador de cabal per a productes químics?
El millor mesurador de cabal químic és el que pot mesurarteufluid específic de manera segura, precisa i fiable en les condicions en què realment veurà - la seva conductivitat, viscositat, corrosivitat, temperatura, pressió i precisió requerida. Una tecnologia excel·lent per a un producte químic pot fallar en unes setmanes en un altre simplement perquè els materials mullats o el principi de mesura no s'adapten al fluid.

| Aplicació química | Primera opció pràctica |
|---|---|
| Àcids conductors, àlcalis, productes químics-aigua | Mesurador de cabal magnètic |
| Dosificació química d'alt-valor o recepta- | Mesurador de cabal Coriolis |
| Dissolvents i altres líquids no-conductors | Coriolis o mesurador de cabal ultrasònic |
| Transferència o modificació de productes químics de canonades grans- | Mesurador de cabal ultrasònic o magnètic |
| Productes químics viscosos, polímers, additius | Coriolis o mesurador de cabal desplaçament positiu |
| Substàncies químiques netes i de baixa{0}}viscositat | Mesurador de cabal de turbina, si els materials s'adapten |
| Gasos químics | Mesurador de massa tèrmica, vòrtex o de Coriolis |
| Servei altament corrosiu | Qualsevol de les anteriors, però el revestiment, l'elèctrode i els materials mullats ho decideixen |
Millor mesurador de cabal per tipus químic
La majoria de les persones que busquen un mesurador de cabal químic tenen en ment un fluid específic. La taula següent ofereix un punt de partida raonable per als productes químics comuns, juntament amb el que més sovint canvia la resposta. Tracteu-lo com una llista curta, no com una especificació final -, la corrosivitat i la conductivitat canvien amb la concentració i la temperatura.

| Química | Naturalesa típica | Elecció pràctica de partida | Què verificar primer |
|---|---|---|---|
| Àcid sulfúric diluït | Conductor, corrosiu | Magnètic, amb revestiment de PTFE/PFA i elèctrodes de tàntal o Hastelloy | Concentració: l'àcid concentrat i l'oleum són molt més agressius i perden conductivitat, cosa que us pot empènyer cap a Coriolis amb materials especials |
| Àcid clorhídric | Conductor, altament corrosiu | Revestiment magnètic de PTFE/PFA amb elèctrodes de tàntal o Hastelloy C | atac de clorur als metalls; confirmeu el grau de l'elèctrode i el segell a la temperatura de funcionament |
| Hidròxid de sodi (sosa càustica) | Conductor, corrosiu | Magnètic amb folre de PTFE/PFA | L'alta concentració més la temperatura poden atacar el revestiment i els segells |
| Metanol, etanol i dissolvents similars | Baixa conductivitat, inflamable | Coriolis per a massa i densitat, o ultrasònic per a mesures no-invasives | Un mesurador magnètic normalment no els llegirà; confirmeu la certificació-d'àrea perillosa |
| Polímers, resines, additius viscosos | Viscós, sovint no-conductors | Coriolis, o desplaçament positiu d'engranatge-oval per a fluids viscosos nets | Recobriment, cisalla i caiguda de pressió; una cambra de PD necessita el líquid per mantenir-se net |
| Aigües residuals i productes químics de neutralització | Conductor, sovint brut o abrasiu | Magnètic amb revestiment resistent{0}}a l'abrasió | Sòlids i contaminació d'elèctrodes; penseu a netejar-elèctrodes tolerants |
| Clor, nitrogen, aire comprimit | Gas | Massa tèrmica, vòrtex o Coriolis per a gas | Compatibilitat amb gas - El clor, en particular, és altament reactiu - més zones perilloses-classificacions de pressió i |
Important:aquestes són notes generals de selecció. La compatibilitat final del material s'ha de confirmar amb el producte químic a la seva concentració i temperatura reals, idealment utilitzant un gràfic de compatibilitat i les especificacions del fabricant del mesurador. En cas de dubte, comença desescollint un material de revestiment compatibleabans d'arreglar la tecnologia.
Magnètic vs Coriolis vs Ultrasonic per a productes químics
Aquestes tres tecnologies cobreixen la gran majoria de les aplicacions de flux químics, de manera que és útil veure-les una al costat de l'altra abans d'entrar en detall. Les xifres de precisió següents són rangs típics i varien segons el model i la instal·lació.

| Propietat | Magnètic | Coriolis | Ultrasons (pinça-activada) |
|---|---|---|---|
| Els fluids-millors adequats | Líquids conductors, inclòs el servei brut i purins | La majoria de líquids i gasos, inclosos els no-conductors i viscosos | Netegeu raonablement els líquids conductors o no{0}}conductors |
| Què mesura | Flux volumètric | Flux de massa, més densitat i temperatura | Flux volumètric |
| Precisió típica | Al voltant de ±0,2 a ±0,5% de la taxa | Al voltant de ±0,1 a ±0,2% de la taxa | Al voltant de ±1 a ±2% (una bobina en línia és més ajustada) |
| Cost relatiu | Moderat | Alt, i puja amb la mida del tub | Moderat i en gran mesura independent de la mida de la canonada |
| Pèrdua de pressió | Neglijable,-ample | Alguns, del tub de mesura | Cap, el sensor no està-mullat |
| Manteniment | Baix; vigileu el recobriment d'elèctrodes | Baix; sense peces mòbils | Baix; res al camí del flux |
| Instal·lació | En línia, la canonada ha de romandre plena, necessita connexió a terra | En línia, més pesat, certa sensibilitat d'orientació | Subjecció a l'exterior, sense tall de canonada |
| Limitació principal | Només líquids conductors | Depèn de les dades de la canonada, l'acoblament i l'estat del fluid |
En resum: el magnètic guanya el volum de líquid conductor a baix cost, el Coriolis guanya quan la massa, la densitat o la precisió màxima són importants, i els ultrasònics guanya quan no podeu interrompre la línia. Si voleu una visió més profunda dels dos primers, val la pena llegir-ne una comparació centradacomptadors ultrasònics versus electromagnèticsabans de decidir.
Tipus de mesuradors de cabal per a serveis químics
Mesuradors de cabal magnètic: àcids conductors, àlcalis i productes químics a base d'aigua-
Un mesurador magnètic - també anomenat mesurador electromagnètic o mesurador magnètic - funciona segons la llei de Faraday: el líquid que flueix actua com a conductor en moviment i la tensió que genera a través de dos elèctrodes és proporcional a la seva velocitat. Com que el senyal depèn de la càrrega que transporta el fluid, el líquid ha de ser conductor. Els mesuradors estàndard generalment necessiten una conductivitat mínima de l'ordre deuns 5 µS/cm, amb opcions especialitzades de baixa-conductivitat per sota. La majoria d'àcids, àlcalis, solucions salines i corrents d'aigües residuals a base d'aigua-eliminen aquesta barra còmodament.

Sense cap obstrucció i sense peces mòbils al forat,mesuradors de cabal electromagnèticmanejar bé els líquids corrosius i fins i tot lleugerament abrasius, sempre que el revestiment i els elèctrodes siguin escollits per al producte químic. La mateixa física també estableix els límits: no poden llegir olis, hidrocarburs refinats, la majoria de dissolvents orgànics, aigua desionitzada, vapor o gasos, i necessiten una canonada plena per mantenir un senyal estable.
Nota d'enginyeria:en una línia corrosiva, el factor limitant gairebé mai no és l'interval de flux - sinó el revestiment, l'elèctrode i el segell a la concentració i temperatura reals. Especifiqueu-los primer i després mireu el mesurador.
Mesuradors de cabal Coriolis: cabal massiu, dosificació i productes químics{0}}d'alt valor
Un mesurador de Coriolis mesura el flux de massa directament en lloc d'inferir-lo a partir del volum. ComNIST descriu el principi, el fluid que es mou a través d'un tub vibrant crea un canvi de fase mesurable entre sensors que és proporcional al flux de massa, mentre que la freqüència de vibració fa un seguiment de la densitat. Això fa que un instrument informi de flux, densitat i temperatura alhora - exactament quina dosificació necessita, segons la recepta, el pes-o la concentració-.

Coriolis és la resposta natural per als productes químics costosos o perillosos, per als dissolvents no-conductors que un mesurador de magnètica no pot veure i per als líquids la densitat dels quals varia durant el procés. Els avantatges-són el cost, la mida i el pes, que s'enfilen fort en canonades grans, i la sensibilitat al flux de-bifàsic: el gas arrastrat pertorba la vibració del tub i corromp la lectura, de manera que qualsevol fluid que pugui transportar o alliberar bombolles s'ha de verificar abans de la posada en marxa. Si voleu la teoria subjacent, aquesta visió general de comun mesurador de Coriolis detecta el flux de massaés un punt de partida útil.
Mesuradors de cabal d'ultrasons: mesura no-invasiva i de gran-línia
Els-mesuradors ultrasònics de temps de trànsit envien polsos sonors amb i contra el flux i converteixen la petita diferència de temps en velocitat. La pinça-en les versions es munten a l'exterior de la canonada, de manera que el sensor mai no toqui la substància química -, un avantatge real en medis agressius o quan tancar la canonada per tallar la canonada no és realista. També es mantenen econòmics en grans diàmetres, on Coriolis es fa car.

El problema és que la mesura només és tan bona com la trajectòria acústica. Les bombolles de gas i els sòlids en suspensió dispersen i debiliten el senyal, i el material de la canonada, el gruix de la paret, el revestiment i la qualitat de l'acoblament afecten el resultat; un perfil de flux inestable també ho fa. És per això que les dades de les canonades i la cura de la instal·lació són tan importants. Quan les condicions s'adeqüin,mesuradors de cabal ultrasònicsón difícils de superar per a modernitzacions i línies grans - nomésseguiu la pinça-a les notes d'instal·lació del sensorde prop. Un ús comú i de baixa-interrupció és uncomptador d'ultrasons a les línies d'aigua-de refrigeracióen una planta química.
Mesuradors de cabal de desplaçament positiu: productes químics viscosos i de baix flux{0}}
Els comptadors de desplaçament positiu atrapen i passen volums fixos de líquid, cosa que els fa forts en fluids viscosos i amb cabals baixos on moltes altres tecnologies lluiten. Per a polímers, resines, adhesius, olis i additius que necessiten una alta repetibilitat,metres de desplaçament positiu d'engranatge oval-són una opció habitual. Com que tenen peces mòbils, s'adapten malament als mitjans abrasius, als fluids que poden cristal·litzar o endurir dins de la cambra i als llocs on l'accés al manteniment és difícil - i les peces mòbils han de ser compatibles amb el producte químic.
Mesuradors de cabal de turbina: productes químics nets i de baixa{0}}viscositat
Els comptadors de turbina donen una bona precisió en líquids nets, de baixa{0}}viscositat, amb un perfil de flux estable, i són rendibles per a un servei menys crític. La seva debilitat és el rotor i els coixinets: els productes químics bruts, viscosos, corrosius o abrasius escurcen la vida útil o obliguen la lectura. Es reserven millor per a dissolvents nets i líquids d'utilitat on els materials s'adapten realment al fluid, així que comproveu la compatibilitat abans de triarmesuradors de cabal de turbinaper servei químic.
Mesuradors de cabal Vortex: línies de vapor, gas i serveis públics
Els comptadors de vòrtex deixen remolins alterns darrere d'un cos de cingle a una velocitat proporcional al flux, que s'adapta al vapor, l'aire comprimit, el nitrogen i altres gasos d'utilitat, a més d'alguns líquids nets de baixa{0}}viscositat. Necessiten un perfil estable i un rang de velocitat sensible, i no són l'eina adequada per a fluids de molt baix cabal, altament viscosos o purins pesats. En una planta química,mesuradors de cabal de vòrtexnormalment viuen en capçaleres de serveis públics en lloc de línies de dosificació agressives.
Mesuradors de cabal més tèrmic: gasos químics
Els mesuradors de massa tèrmica infereixen el flux de massa de gas a partir de com el gas transporta la calor lluny d'un sensor, que s'enforna convenientment en gran part de la compensació de pressió i temperatura. A les plantes químiques apareixen a les línies de control o dosificació d'aire, nitrogen i gasos similars, i la composició del gas ha de ser coneguda i estable perquè el calibratge es mantingui.Mesuradors de cabal més tèrmicsón una tecnologia de gas i no s'utilitzen per mesurar productes químics líquids.
Factors clau a l'hora d'escollir un mesurador de cabal químic
Compatibilitat amb el material-mullat i el revestiment
Aquesta és la primera regla, perquè un mesurador perfectament precís encara falla ràpidament si les parts mullades no poden resistir la substància química. Comproveu cada superfície que toca el fluid amb la substància química a la seva concentració i temperatura reals:
- Revestiment:PTFE, PFA o PVDF per àcids i àlcalis agressius.
- Elèctrodes (metres mags):Inoxidable 316L, Hastelloy, titani o tàntal, escollit per la corrosivitat específica.
- Segells i juntes:FKM, EPDM o Kalrez, adaptats al fluid i a la temperatura.
- Cos i altres parts mullades:confirmat per a pressió i exposició química.
El mateix material pot estar bé en servei diluït i fallar quan el producte químic està concentrat o calent, així que no seleccioneu mai només el nom del producte químic.
Conductivitat, viscositat i rang de cabal
La conductivitat decideix si un mesurador magnètic és fins i tot una opció; per sota del llindar no pot formar un senyal utilitzable, per això els dissolvents i els olis es dirigeixen a Coriolis o ultrasònics. La viscositat canvia el perfil de flux, la caiguda de pressió i la resposta del mesurador - fluids molt viscosos o enganxosos poden recobrir superfícies o desgastar peces mòbils, i val la pena entendre-hocom afecta la viscositat a la lecturaabans de dimensionar. El rang de cabal importa als dos extrems: els sistemes de dosificació sovint funcionen amb una petita fracció de la capacitat de la canonada, de manera que un mesurador de mida màxima pot situar-se per sota del seu mínim fiable a velocitats de dosificació, on la precisió es col·lapsa. Comproveu el cabal mínim i la baixada tan acuradament com la capacitat màxima.
Precisió, temperatura i pressió
No tots els deures necessiten la mateixa precisió. La transferència general pot tolerar una precisió moderada; la dosificació d'alt-valor, el control de receptes i l'alimentació perillosa justifiquen la precisió i la repetibilitat més estretes d'un mesurador de Coriolis. La temperatura i la pressió retroalimenten el disseny del cos, l'elecció del revestiment, la selecció del segell i la col·locació de l'electrònica, així que confirmeu els valors normals i màxims, qualsevol sobrecàrrega, la pressió de vapor del producte químic i si la canonada està sempre plena.
Instal·lació, zones perilloses i sortides
La mida de la canonada impulsa tant el cost com la viabilitat: els mesuradors magnètics o Coriolis en línia s'adapten a línies petites i mitjanes, mentre que els mesuradors ultrasònics o magnètics solen ser més econòmics en canonades molt grans. Quan la canonada recta és limitada, trieu un disseny tolerant o planifiqueu el recorregut amb proucondueix recte-riu amunt i aigües avall. Moltes àrees químiques també requereixen instruments-protegits contra explosions, així que confirmeu la certificació - a nivell internacional, normalment aquesta és laEsquema IECEx, juntament amb ATEX a Europa o classificacions de classe/divisió a Amèrica del Nord - i la sortida de comunicació que necessiteu, ja sigui 4-20 mA, pols, HART, Modbus RS485, Profibus o un protocol Ethernet.
Un flux de treball de selecció de mesuradors de cabal químic en 5 passos
Quan no esteu segur, treballeu el fluid i el procés en ordre en lloc de començar des d'un producte:
-
Defineix el fluid
- Fase (líquid, gas o purín), conductivitat, viscositat, densitat, corrosivitat, concentració i temperatura.
-
Decidiu el volum o la massa
- Si la dosificació es basa en el pes, la concentració o la recepta, cal un flux massiu i Coriolis es mou al capdamunt; La transferència volumètrica senzilla obre opcions magnètiques i ultrasòniques.
-
Comproveu l'embolcall del flux
- El cabal mínim, normal i màxim, i l'apagada que necessiteu -, presteu especial atenció a les baixes taxes de dosificació.
-
Verifiqueu la compatibilitat-del material mullat
- Revestiment, elèctrodes, segells i cos contra el producte químic a la seva concentració i temperatura reals.
-
Confirmeu la instal·lació i la integració
- Condicions de canonades en línia o de fixació-en línia-recta i-completa, certificació de zones perilloses-i la sortida o el protocol que espera el vostre sistema de control.
Exemples d'escenaris de selecció
Aquests són escenaris il·lustratius, no projectes reals, però mostren com es desenvolupa el flux de treball.
Exemple d'escenari: un patinador de dosificació de sosa càustica
L'hidròxid de sodi és conductor, de manera que un mesurador magnètic amb un revestiment de PTFE és el punt de partida obvi. El risc real de disseny aquí és el baix cabal de dosificació i el comportament del revestiment i de l'elèctrode a la concentració i la temperatura -, de manera que el mesurador es dimensiona al voltant del seu cabal mínim mesurable, no del màxim. Si la taxa de dosificació és molt baixa i la demanda de precisió és alta, un mesurador de Coriolis es converteix en la millor resposta.
Exemple d'escenari: una línia de transferència de metanol
El metanol és essencialment no-conductor i inflamable, la qual cosa descarta un mesurador magnètic i augmenta un requisit-d'àrea perillosa. Un mesurador de Coriolis s'adapta quan la massa, la densitat o la matèria d'alta precisió i hi ha disponible una versió certificada; una pinça-al mesurador d'ultrasons s'adapta quan la línia no s'ha de tallar i les condicions del fluid i de la canonada admeten un senyal acústic net.
Exemple d'escenari: una gran modificació-d'aigua de refrigeració
L'aigua és conductora, però la canonada és gran i no es pot tancar, de manera que tallar-la per a un mesurador en línia és poc pràctic. Una pinça-al mesurador d'ultrasons proporciona una lectura no-intrusiva sense trencar la línia; si es pot instal·lar una bobina durant una interrupció planificada, un mesurador magnètic en línia és una alternativa precisa.
Errors comuns en seleccionar mesuradors de cabal químic
Alguns errors recurrents causen la majoria dels errors. El més comú és especificar un mesurador magnètic per a un dissolvent no-conductor, petroli o gas, on la física simplement no funcionarà - sempre confirmeu la conductivitat primer. Molt relacionat està tractar els materials mullats com una idea posterior; el revestiment, elèctrode o segell incorrectes es corroirà, es filtrarà o fallarà. La selecció de la mida de la canonada només ignora el rang de flux, la velocitat, la viscositat, la conductivitat, la pressió i la precisió, tots els quals importen tant com el forat. Posar un mesurador de part mòbil-en productes químics bruts o abrasius convida al desgast, i suposant que una pinça-per ultrasons funcioni a tot arreu, ignora la seva dependència de les dades de la canonada, l'acoblament i l'estat del fluid. Finalment, molts problemes de dosificació es remunten al cabal mínim - comproveu la baixa abans de comprar, no després.
Què cal preparar abans de sol·licitar un pressupost?
Una bona cotització depèn de bones dades de procés. Tenir-los a punt permet que un proveïdor eviti recomanar el mesurador equivocat:
- Nom químic i concentració
- Fase: líquida, gasosa, purín o mixta
- Conductivitat, viscositat i densitat
- Caudal normal i màxim
- Mida de la canonada i material de la canonada
- Funcionament i pressió i temperatura màximes
- Precisió requerida
- Tipus d'instal·lació: en línia, inserció o pinça-on
- Requisits de material-mullat
- Classificació d'-zones perilloses
- Senyal de sortida o protocol de comunicació
- Tant si la canonada està sempre plena, com si el procés és continu, per lots o dosificació
Si encara esteu pesant opcions, el següent pas més senzill és fer-hocompartiu les vostres condicions del procési deixeu que la selecció es comprovi amb nombres reals.
PMF
P: Quin és el millor mesurador de cabal per a àcid sulfúric?
R: Per a l'àcid sulfúric conductor diluït, un mesurador magnètic amb un revestiment de PTFE o PFA i elèctrodes de tàntal o Hastelloy sol ser l'opció pràctica. L'àcid concentrat i l'oleum són molt més agressius i perden conductivitat, de manera que el servei molt concentrat sovint passa a un mesurador de Coriolis amb materials mullats acuradament seleccionats.
P: Quin mesurador de cabal funciona per a l'hidròxid de sodi (sosa càustica)?
R: La sosa càustica és conductora, de manera que un mesurador magnètic amb un revestiment de PTFE o PFA és normalment un ajust fort. A concentracions i temperatures elevades, confirmeu que el revestiment i els segells estiguin classificats i, per a una dosificació de-caudal molt baixa, alta-precisió, considereu un mesurador de Coriolis.
P: Un mesurador de cabal magnètic pot mesurar dissolvents com el metanol o l'etanol?
A: Normalment no. Aquests dissolvents tenen una conductivitat molt baixa, de manera que un mesurador magnètic no pot formar un senyal fiable. Utilitzeu un mesurador de Coriolis per a la massa i la densitat, o un mesurador d'ultrasons per a mesures no-invasives, i recordeu que els dissolvents inflamables requereixen un requisit-d'àrea perillosa.
P: Quin és el millor mesurador de cabal per a la dosificació de productes químics de baix-caudal?
R: La dosificació de flux-baix és on moltes seleccions funcionen malament, perquè un comptador amb la mida del cabal màxim pot situar-se per sota del seu mínim fiable a les taxes de dosificació. Trieu un mesurador amb una precisió de baixa-caudal i un cabal que necessita - sovint un mesurador de Coriolis per a la precisió i el control de massa, o un mesurador de desplaçament positiu per a fluids viscosos nets.
P: Magnètic i Coriolis per a la dosificació química -, què és millor?
R: Coriolis és millor quan necessiteu un flux de massa directe, la màxima precisió, mesura de densitat o mesura d'una substància química no-conductora. Un mesurador magnètic és sovint l'opció més econòmica quan el líquid és conductor i el cabal volumètric és suficient.
P: Quin mesurador de cabal és millor per a productes químics corrosius?
R: Per a líquids corrosius conductors, un mesurador magnètic amb el revestiment i els elèctrodes adequats és sovint l'opció més forta. Per a productes químics corrosius no conductors o per a la dosificació d'alta-precisió, normalment és millor un mesurador de Coriolis amb materials humits compatibles. En ambdós casos la selecció del material, verificada a la concentració i temperatura reals, decideix l'èxit.
P: Els mesuradors de cabal ultrasònic poden mesurar productes químics i les bombolles els afecten?
R: Sí, els mesuradors d'ultrasons poden mesurar molts líquids químics, especialment quan es necessita una instal·lació no-invasiva o amb pinça-. Les bombolles de gas i els sòlids en suspensió redueixen la precisió perquè dispersen i debiliten el senyal de so, i el rendiment també depèn del material de la canonada, el gruix de la paret i la qualitat de la instal·lació.
P: Quin mesurador de cabal he d'utilitzar per a clor o altres gasos químics?
R: Els gasos químics es mesuren normalment amb mesuradors de massa tèrmica, vòrtex o Coriolis, depenent de la composició, pressió, temperatura, rang de cabal i precisió. La compatibilitat amb els gasos és crítica - El clor, en particular, és altament reactiu - i els requisits de les-zones perilloses sempre s'han de comprovar.
P: Com puc mesurar el cabal si no puc tancar o tallar la canonada?
R: Una pinça-al mesurador d'ultrasons és la resposta habitual, ja que es munta a l'exterior de la canonada sense interrupció del procés. Si el fluid és conductor i es pot instal·lar una bobina durant una interrupció planificada, un mesurador magnètic en línia és una alternativa precisa.
Conclusió
El millor mesurador de cabal per a productes químics es tria per les condicions del procés, no per categoria. Aconseguiu un mesurador magnètic d'àcids conductors, àlcalis i productes químics a base d'aigua-; un mesurador de Coriolis per a cabal massiu, dosificació de receptes, dissolvents i líquids d'alt valor-; un mesurador d'ultrasons per a línies grans i modernitzacions no-invasives; desplaçament positiu per a fluids viscosos nets; turbina per a líquids nets-de baixa viscositat; vòrtex per a vapor i gasos utilitaris; i massa tèrmica per a gasos químics. Abans de comprometre't, confirmeu la conductivitat, la viscositat, l'interval de cabal, la precisió, la temperatura, la pressió i la instal·lació - i verifiqueu la compatibilitat del material mullat-a la concentració i temperatura reals del producte químic. Fer-ho bé al principi evita la majoria de problemes de manteniment, errors de dosificació i interrupcions costoses posteriors.
