电子说
物联网系统中为什么要使用电磁流量计
物联网系统中使用电磁流量计的原因可以归结为以下几点:
1、高精度测量能力
电磁流量计利用法拉第电磁感应原理测量导电液体的流量,其测量精度较高,能够满足物联网系统对精确数据的需求。在物联网环境中,精确的数据是决策和优化的基础,电磁流量计提供的高精度流量数据有助于提升系统的整体性能和效率。
2、非侵入性测量
电磁流量计不需要直接接触测量介质,因此不会对流体造成阻力或污染。这种非侵入性的测量方式不仅保护了测量介质,还减少了维护成本和复杂性,提高了物联网系统的稳定性和可靠性。
3、远程监测与控制能力
结合物联网和云计算技术,电磁流量计能够实现远程监测和控制。物联网系统可以实时获取电磁流量计传输的数据,并进行远程监控和管理。这种能力使得物联网系统能够及时发现并处理潜在的问题,提高了系统的响应速度和故障处理能力。
4、智能化与自动化
电磁流量计在新一代智能制造中积极探索人工智能和大数据分析等领域的应用。通过结合人工智能算法和大数据分析,电磁流量计可以实现更准确的流量预测和异常检测,帮助企业更好地进行生产计划和故障诊断。这种智能化和自动化的能力提升了物联网系统的整体智能化水平,降低了人工干预的需求和成本。
5、高效的数据处理能力
电磁流量计通过先进的传感器技术和数据处理能力,能够提供更准确的测量结果。这些数据经过物联网系统的处理和分析后,可以为企业的决策提供支持,帮助企业优化生产流程、提高生产效率、降低生产成本。
6、广泛的适用范围
电磁流量计适用于多种导电液体的流量测量,包括酸碱溶液、水、污水等。这种广泛的适用范围使得电磁流量计在物联网系统中具有广泛的应用场景,如工业生产、污水处理、环保监测等领域。
7、具体应用场景
环境监测与水处理:电磁流量计可以用于河流、湖泊、水库、排污口等各种场所的流量监测,从而实现对水体质量的实时监测和评估。在污水处理厂中,电磁流量计被用来监测污水的流量,根据实际流量调整处理设备的运行状态。
化工与石油化工:在化工和石油化工行业中,电磁流量计广泛应用于各种酸碱盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆等导电流体介质的流量测量。它可用于石油、天然气、化工原料等液体的流量测量和控制,确保生产效率和质量。
食品与饮料:在食品和饮料行业中,电磁流量计用于精确测量和控制食品生产过程中的流量,如牛奶、果汁、啤酒等液体的流量控制。这对于保证产品质量、口感以及控制生产成本至关重要。
制药行业:电磁流量计可用于制药过程中的流量监测和控制,如药液输送、溶液配制等,确保药品生产的准确性和安全性。
钢铁与电力行业:在钢铁生产过程中,电磁流量计用于冷却水、冷却剂等的流量监测;而在电力行业中,它则用于电力站的冷却水循环系统中的流量监测和控制。
矿业与环保:电磁流量计在矿业中用于矿山中的流体输送和流量监测,如矿浆、矿石浆等;在环保领域,它可用于废水处理、烟气排放等环保设备中的流量监测和控制。
农业与灌溉:在农业领域,电磁流量计可用于农业灌溉系统中的流量监测和控制,如农田灌溉、水肥一体化等,帮助实现精确灌溉,提高作物产量。
综上所述,物联网系统中使用电磁流量计的原因主要包括高精度测量能力、广泛的适用范围、非侵入性测量、远程监测与控制能力、智能化与自动化以及高效的数据处理能力等方面。这些优势使得电磁流量计在物联网系统中具有重要的地位和作用。
本文会再为大家详解流量计家族中的一员——电磁流量计
电磁流量计的定义
电磁流量计(Eletromagnetic Flowmeters,简称EMF)是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制成的,用来测量导电液体体积流量的仪表。由于其独特的优点,电磁流量计目前已广泛地被应用于工业过程中各种导电液体的流量测量,如各种酸、碱、盐等腐蚀性介质;电磁流量计各种浆液流量测量,形成了独特的应用领域。
电磁流量计的原理
电磁流量计采用法拉第电磁感应定律,该定律指出,在磁场中移动的导体将会产生感应电压。液体可看作导体,磁场由流管外的通电线圈产生。感应电压幅度直接与导体的运动速度和导体类型、流管直径以及磁场强度成正比,如下图所示:
法拉第定律在数学上可以表示为:E = kBLV
其中:
V表示导电流体的运动速度;
B表示磁场强度;
L表示拾取电极之间的间距;
E表示电极两端测得的电压;
k为常数。
B、L和k可以是固定值,也可以进行校准,从而等式简化为:E ∝ V。
电磁流量计的产品结构
一款好的电磁流量计,具有较高的测量准确度,稳定的产品性能,目前电磁流量计的准确一般为0.3级、0.5级,而部分小口径产品可以做到0.2级。由于其测量原理的特殊性,需要测量介质具有一定的电导率(一般大于5us/cm),同时测量始动流速也有一定的要求(一般大于0.5m/s)。
电磁流量计的与其他流量计比较
这些设备可用于酸性、碱性和离子液体——这些液体的电导率范围为 10 S/m至 10–6 S/m,并且可以是干净、肮脏、腐蚀性、侵蚀性或粘性的液体或浆体,但不适用于碳氢化合物或气体流量测量。它们能够针对直径小至大约 0.125 英寸、最大容量为 10 立方英尺的低流速和高流速提供相对较高的系统精度(0.2%),并且哪怕在更低的流速下也能保持读数的可重复性。它们可以测量双向流量,即上游或下游。下表比较了几种常见的流量计技术:
电磁流量计的选型参数
电磁流量计的选型参数主要涵盖以下几个方面:
量程:根据实际使用情况和流体性质来选择合适的范围,确保流量计的测量范围能够覆盖所需测量的液体流量的最大值和最小值。
口径:通常选用与管道系统相同的口径。如果管道系统尚待设计,则可根据流量范围和流速来选择口径。对于电磁流量计,流速以2~4m/s较为适宜。在特殊情况下,如液体中带有固体颗粒,考虑到磨损的情况,可选择常用流速≤3m/s。
电极和衬里材料:根据被测介质的性质(如导电性和腐蚀性)来选择合适的电极和衬里材料。对于导电性较弱的介质,可能需要采用特殊技术来提高导电性,而对于腐蚀性介质,需要选择耐腐蚀的电极和衬里材料。
温度范围:根据流体的温度来选择合适的温度范围。电磁流量计的工作温度取决于所用的衬里材料,一般为5~70℃。如果流体的温度超出这个范围,需要选择具有特殊衬里材料的电磁流量计。
压力和密度:电磁流量计能测量的流体压力与温度是有一定限制的。选用时,使用压力必须低于该流量计规定的工作压力。同时,电磁流量计通常需要输入流体的密度参数,以便进行更准确的流量计算。
阻尼时间和仪表系数:阻尼时间用于调节电磁流量计的反应速度,使其能够更准确地测量流量的变化。仪表系数则根据流量计的型号和规格来确定,并可能需要根据实际使用情况进行调整。
输出频率和电流输出模式:根据实际需要选择合适的输出方式,并确保与其他设备的接口兼容。
零点校准和校准曲线:电磁流量计在使用过程中可能会出现误差,如零偏误差。为了提高测量的准确性,通常需要进行零点校准和校准曲线的设置。
维护和保养:在选型时还需考虑电磁流量计的维护和保养情况,包括更换部件的频率、清洁和校准的简便性等。
电磁流量计的分类
目前市场的电磁流量计可以分为一体式,插入式,分体式,可以满足各种环境,而且可以定制,精度比之前的显著提高。插入式电磁流量计精度更高,可以达到0.1%。
电磁流量计的优缺点
优点:
(1)丈量通道是段光滑直管,不会阻塞,适用于丈量含固体颗粒的液固二相流体,如纸浆、泥浆、污水等。
(2)不产生流量检测所造成的压力损失,节能效果好。
(3)所测得体积流量实际上不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的明显影响。
(4)流量范围大,口径范围宽。
(5)可应用腐蚀性流体。
缺点:
(1)不能丈量电导率很低的液体,如石油制品。
(2)不能丈量气体、蒸汽和含有较大气泡的液体。
(3)不能用于较高温度。
(4)需要满管测量。
电磁流量计的厂商
电磁流量计厂商众多,以下是一些知名的电磁流量计制造商:
KROHNE科隆:作为电磁流量计领域的知名品牌,科隆提供了多种型号的电磁流量计,适用于各种流体流量测量场景。
E+H:E+H也是电磁流量计领域的重要厂商,其产品质量可靠,性能稳定,广泛应用于各种工业领域。
YOKOGAWA:横河电机是一家全球性的测量、控制和信息技术解决方案提供商,其电磁流量计产品在市场上有着良好的口碑。
EMERSON艾默生:艾默生是一家多元化的全球制造商,其电磁流量计产品以其高精度和可靠性而受到用户的青睐。
SIEMENS西门子:西门子作为全球领先的电气和电子解决方案提供商,其电磁流量计产品在工业应用中有着广泛的应用。
此外,中国的一些厂商如美控、科尔、华控兴业,奥松电子等也在电磁流量计领域有着不俗的表现。这些厂商提供了丰富的电磁流量计产品,满足了不同用户的需求。
供应商A:广州奥松电子
http://www.aosong.com/
1、产品能力
(1)选型手册
http://www.aosong.com/productslist-3.html
(2)主推型号1:AGLX1
对应的产品详情介绍
参数规格
公称通径 DN3-DN3000
测量范围 0~9999m3/H
供电电压 24V、220V、锂电供电可选
工作温度 -40℃~+120℃
工作压力 1.6Mpa、4Mpa、16Mpa
精度等级 0.5级
电极材质 316L、哈氏合金、钽电极等
衬里材质 橡胶、PO、PTFE、PFA等
输出信号 4~20mA、485协议、HART协议
适用介质 各种强酸、强碱液体,冷凝水
应用场景
2、支撑
(1)技术产品
技术资料
奥感电磁流量转换器中文说明书.pdf
本文章源自奇迹物联开源的物联网应用知识库Cellular IoT Wiki,更多技术干货欢迎关注收藏Wiki:Cellular IoT Wiki 知识库(https://rckrv97mzx.feishu.cn/wiki/wikcnBvAC9WOkEYG5CLqGwm6PHf)
欢迎同学们走进AmazIOT知识库的世界!
这里是为物联网人构建的技术应用百科,以便帮助你更快更简单的开发物联网产品。
Cellular IoT Wiki初心:
在我们长期投身于蜂窝物联网 ODM/OEM 解决方案的实践过程中,一直被物联网技术碎片化与产业资源碎片化的问题所困扰。从产品定义、芯片选型,到软硬件研发和测试,物联网技术的碎片化以及产业资源的碎片化,始终对团队的产品开发交付质量和效率形成制约。为了减少因物联网碎片化而带来的重复开发工作,我们着手对物联网开发中高频应用的技术知识进行沉淀管理,并基于 Bloom OS 搭建了不同平台的 RTOS 应用生态。后来我们发现,很多物联网产品开发团队都面临着相似的困扰,于是,我们决定向全体物联网行业开发者开放奇迹物联内部沉淀的应用技术知识库 Wiki,期望能为更多物联网产品开发者减轻一些重复造轮子的负担。
Cellular IoT Wiki沉淀的技术内容方向如下:
奇迹物联的业务服务范围:基于自研的NB-IoT、Cat1、Cat4等物联网模组,为客户物联网ODM/OEM解决方案服务。我们的研发技术中心在石家庄,PCBA生产基地分布在深圳、石家庄、北京三个工厂,满足不同区域&不同量产规模&不同产品开发阶段的生产制造任务。跟传统PCBA工厂最大的区别是我们只服务物联网行业客户。
连接我们,和10000+物联网开发者一起降低技术和成本门槛
让蜂窝物联网应用更简单~~
哈哈你终于滑到最重要的模块了,
千万不!要!划!走!忍住冲动!~
欢迎加入飞书“开源技术交流群”,随时找到我们哦~
点击链接如何加入奇迹物联技术话题群(https://rckrv97mzx.feishu.cn/docx/Xskpd1cFQo7hu9x5EuicbsjTnTf)可以获取加入技术话题群攻略
Hey 物联网从业者,
你是否有了解过奇迹物联的官方公众号“eSIM物联工场”呢?
这里是奇迹物联的物联网应用技术开源wiki主阵地,欢迎关注公众号,不迷路~
及时获得最新物联网应用技术沉淀发布
(如有侵权,联系删除)
审核编辑 黄宇
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !