Misuratore di portata magnetico: come funziona, applicazioni e guida alla selezione

Apr 27, 2026

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Un misuratore di portata magnetico (chiamato anche misuratore di portata elettromagnetico o misuratore magnetico) misura la portata volumetrica applicandoLegge di Faraday sull'induzione elettromagneticaad un liquido conduttivo che si muove attraverso un tubo. Se il fluido è conduttivo, il tubo rimane pieno e l'installazione viene eseguita correttamente, un misuratore magnetico fornisce misurazioni affidabili senza parti in movimento e con una caduta di pressione molto bassa. Se manca una di queste condizioni, una tecnologia diversa di solito è più adatta.

Questa guida copre il principio di funzionamento, le applicazioni in cui i misuratori di portata magnetici funzionano meglio, le situazioni in cui non lo fanno e i dettagli di installazione e dimensionamento che separano una buona installazione da una problematica.

Magnetic flow meter installed inline on an industrial pipeline for conductive liquid flow measurement

 

Cos'è un misuratore di portata magnetico?

Un misuratore di portata magnetico è un dispositivo di misurazione del flusso volumetrico progettato per liquidi conduttivi. Genera un campo magnetico attraverso il foro del tubo e misura la tensione indotta quando un fluido conduttivo passa attraverso quel campo. Poiché il meccanismo di rilevamento è interamente elettrico, nel percorso del flusso non sono presenti turbine, palette o altre parti meccaniche che potrebbero usurare o ostacolare il flusso del processo.

L'assenza di parti in movimento è la ragione più importante per cui i misuratori magnetici sono così ampiamente utilizzati nel trattamento delle acque, nelle acque reflue, nel dosaggio di prodotti chimici, nella gestione dei liquami e in altri settori.applicazioni di misuratori di portata elettromagneticidove l'affidabilità e la bassa manutenzione contano più di qualsiasi altra cosa.

 

Come funziona un misuratore di portata magnetico?

Diagram showing how a magnetic flow meter uses Faraday's law to measure conductive liquid flow

Il principio di funzionamento deriva direttamente dalla legge di Faraday: quando un materiale conduttivo si muove attraverso un campo magnetico, viene generata una tensione perpendicolare sia alla direzione del flusso che al campo. In un misuratore magnetico, le bobine montate attorno al tubo del misuratore creano il campo magnetico. Mentre il liquido conduttivo scorre attraverso quel campo, lungo il diametro del tubo appare una piccola tensione. Due elettrodi incorporati nella parete del tubo rilevano questa tensione, che è proporzionale alla velocità media del fluido. Il trasmettitore converte il segnale in portata volumetrica in base all'area nota-della sezione trasversale del tubo.

Da questo principio derivano direttamente due fatti che vale la pena ricordare in ogni decisione di selezione e installazione:

Il liquido deve essere conduttivo.Nessuna conduttività, nessun segnale. La soglia minima di conduttività varia in base al produttore e al modello, ma un valore di riferimento comune è di circa 5 µS/cm. Alcuni strumenti moderni possono funzionare a soglie inferiori, ma ciò dovrebbe sempre essere confermato rispetto alla scheda tecnica specifica del prodotto.

Il tubo deve essere pieno.Il calcolo della tensione-rispetto-velocità presuppone una sezione trasversale- completa del liquido. Se il tubo funziona parzialmente vuoto, l'area di contatto dell'elettrodo cambia e la lettura diventa inaffidabile o si interrompe completamente. COMEDocumentazione del misuratore di portata elettromagnetico di ABBafferma che durante la misurazione il tubo del contatore deve essere sempre completamente riempito.

 

Cosa può misurare un misuratore di portata magnetico?

A professional comparison infographic showing fluids suitable and unsuitable for magnetic flow meters. On the suitable side, show water, wastewater, chemical solution, slurry, and food liquid icons flowing through a pipe. On the unsuitable side, show oil, hydrocarbon, gas, steam, and ultrapure water icons with warning symbols. Clean industrial vector style, white background, blue and grey color palette, no brand logo, minimal text.

I misuratori Mag funzionano bene su un'ampia gamma di liquidi conduttivi, tra cui acqua grezza e acqua trattata, acque reflue e liquami, soluzioni chimiche (acidi, basi, salamoie), fanghi di pasta di legno e carta, liquidi per alimenti e bevande (succhi, latticini, sciroppi), fanghi minerari e sospensioni abrasive e fluidi di processi farmaceutici. Sono particolarmente interessanti nei servizi in cui il liquido è sporco, abrasivo o chimicamente aggressivo-condizioni che logorerebbero rapidamente unflussometro a turbinao altro progetto meccanico.

 

Ciò che un misuratore di portata magnetico non può misurare

Un misuratore magnetico è la tecnologia sbagliata quando il fluido di processo non è-conduttivo. Ciò esclude idrocarburi e prodotti petroliferi, oli e grassi, la maggior parte degli alcoli e dei solventi, acqua distillata, acqua deionizzata e acqua ultrapura. Inoltre esclude completamente gas e vapore-il principio di misurazione richiede un liquido.

Un errore comune negli appalti è dare per scontato che qualsiasi fluido-a base di acqua sia idoneo. Il contenuto ionico dell'acqua deionizzata e dell'acqua ultrapura è stato ridotto al punto che la conduttività è troppo bassa perché la maggior parte dei misuratori magnetici possa produrre un segnale stabile. Si tratta di un errore di selezione che talvolta si manifesta solo dopo l'installazione dello strumento. Confermare sempre la conduttività effettiva del fluido rispetto al minimo pubblicato dal misuratore, non solo se il fluido "assomiglia all'acqua".

 

Perché scegliere un misuratore di portata magnetico? Vantaggi principali

Magnetic flow meter benefits including no moving parts low pressure drop and low maintenance

Nessuna parte in movimento nel flusso del flusso.

Questo è il vantaggio che guida la maggior parte delle decisioni di acquisto. Nessuna girante, nessun cuscinetto, nessuna superficie di usura a contatto con il fluido di processo. Nell'aapplicazione per la misurazione dell'acqua, un misuratore magnetico installato correttamente può funzionare per anni con la minima attenzione.

 

Bassa caduta di pressione.

Poiché il tubo del misuratore è generalmente una sezione-a passaggio pieno e senza ostruzioni, la perdita di pressione permanente è trascurabile. Nei-sistemi intensivi di pompaggio-reti idriche comunali di grandi dimensioni o negli impianti chimici con tubazioni lunghe-questo si traduce in un reale risparmio energetico rispetto ai contatori che limitano il percorso del flusso.

 

Tolleranza per fluidi sporchi e abrasivi.

Liquami, acque reflue con solidi e liquidi chimicamente aggressivi rientrano tutti nell'involucro di progettazione. Il giusto materiale del rivestimento (PTFE, gomma, ceramica) protegge il tubo e gli elettrodi sono gli unici componenti bagnati oltre al rivestimento stesso.

 

Forte precisione se installato correttamente.

Le specifiche di precisione pubblicate variano in base al produttore e al modello. Alcuni strumenti-di fascia alta specificano una precisione pari a ±0,2% della lettura, mentre i modelli industriali standard in genere rientrano nell'intervallo di ±0,5%. Ciò che conta più del numero di catalogo è se le condizioni di installazione supportano effettivamente tale specifica-un punto trattato in dettaglio di seguito.

 

Capacità di misurazione bidirezionale.

La maggior parte dei misuratori magnetici può misurare il flusso in entrambe le direzioni senza modifiche hardware, il che è utile nei processi batch o nei sistemi con flusso inverso periodico.

 

Compro-e limitazioni

La limitazione più grande è il requisito di conduttività. Se il fluido non è sufficientemente conduttivo, la tecnologia semplicemente non funziona. Non esiste alcuna soluzione alternativa a questo problema-è un vincolo fondamentale del principio di misurazione.

Una seconda limitazione è che un misuratore magnetico misura il volume, non la massa. Se la decisione relativa al controllo del processo o alla misura fiscale dipende dalla portata massica o dalla densità del fluido, un misuratore Coriolis è solitamente la scelta più appropriata. Cercare di ricavare il flusso di massa da un misuratore magnetico aggiungendo una misurazione di densità separata aggiunge complessità e incertezza che un singolo strumento di Coriolis evita.

Una terza limitazione che spesso viene trascurata in fase di progettazione: i misuratori magnetici richiedono che il tubo rimanga pieno. Nei sistemi alimentati per gravità-, nei percorsi orizzontali parzialmente riempiti o nelle linee che scaricano tra i lotti, un misuratore magnetico standard non funzionerà correttamente. Alcuni produttori offrono il rilevamento-tubi vuoti come funzionalità diagnostica, ma questo segnala il problema invece di risolverlo. Se non puoi garantire un tubo pieno nel punto di misurazione, riposiziona il contatore o prendi in considerazione una tecnologia che tolleri condizioni di tubo-parziali.

 

Misuratore di portata magnetico vs. ultrasuoni vs. Coriolis: come decidere

La scelta tra queste tre tecnologie è una delle decisioni più comuni sulla misurazione della portata negli impianti industriali. Ognuno ha un chiaro punto debole e la scelta giusta di solito diventa ovvia una volta che si risponde a tre domande: il liquido è conduttivo? Ho bisogno di un flusso volumetrico o di massa? Quali sono i miei vincoli di installazione?

Comparison of magnetic ultrasonic and Coriolis flow meters for industrial liquid measurement

Quando un misuratore di portata magnetico è la soluzione migliore

Scegli unmisuratore magneticoquando il liquido è conduttivo, hai bisogno di un flusso volumetrico e di uno strumento robusto, che richieda-manutenzione ridotta e che tolleri fluidi sporchi o aggressivi. Ciò copre la stragrande maggioranza delle applicazioni relative ad acqua, acque reflue e processi chimici. Per la maggior parte degli impianti che trattano liquidi conduttivi con linee di diametro compreso tra DN10 e DN2000, un misuratore magnetico è il punto di partenza predefinito.

 

Quando un misuratore di portata ad ultrasuoni è l'alternativa migliore

UNmisuratore di portata ad ultrasuonidiventa la scelta preferita quando il liquido non è-conduttivo, quando il tubo è molto grande e un misuratore in linea a passaggio totale-non è pratico o quando unmorsetto-all'installazioneè necessario per evitare di tagliare la linea. Gli ultrasuoni a pinza- sono particolarmente utili per situazioni di verifica, misurazione temporanea o retrofit in cui non è fattibile l'arresto del processo per l'installazione del misuratore. Per un confronto più approfondito, consulta la nostra guida sumisuratori di portata ad ultrasuoni vs. elettromagnetici.

 

Quando vale la pena investire in un misuratore Coriolis

I misuratori Coriolis eccellono quando sono necessari la misurazione diretta del flusso di massa, dati sulla densità o il massimo livello di precisione ripetibile e si è disposti a pagare per questo. Gestiscono anche liquidi non-conduttivi. Il compromesso-offre un costo più elevato, un peso maggiore e un ingombro fisico maggiore-in particolare nelle linee di dimensioni maggiori. Per il trasferimento fiscale, il dosaggio di sostanze chimiche di alto-valore o i processi in cui la variazione di densità è importante, Coriolis è spesso la scelta giusta.

Confronto rapido

Criterio Magnetico Ultrasonico Coriolis
È necessaria la conduttività del fluido? NO NO
Misura direttamente il flusso di massa? No (solo volume) No (solo volume)
Parti in movimento? Nessuno Nessuno Nessuno (tubi vibranti)
Gestisce fluidi sporchi/abrasivi? Ottimo Dipende dal tipo Limitato nei liquami pesanti
Opzione di bloccaggio-disponibile? NO NO
Costo relativo (dimensioni medie) Moderare Da moderato ad alto Alto
Meglio per Liquidi conduttivi, acqua, acque reflue, fanghi Liquidi non-conduttivi, tubazioni di grandi dimensioni, retrofit Flusso di massa, densità, trasferimento fiscale ad alta-precisione

 

Misuratori di portata magnetici in linea e ad inserzione

I misuratori di portata magnetici sono disponibili in due configurazioni principali e la scelta tra di esse è in gran parte una questione di dimensioni del tubo, budget e flessibilità di installazione a disposizione.

Inline magnetic flow meter compared with insertion magnetic flow meter on industrial pipelines

Misuratori in linea (a passaggio-pieno).

UNmisuratore di portata elettromagnetico in lineaè installato come una sezione dedicata del tubo. Vede l'intera-sezione trasversale del flusso ed è la scelta standard per la maggior parte delle applicazioni fino a circa DN600. Poiché la misurazione copre l'intero foro, la precisione e la ripetibilità sono generalmente migliori rispetto ai progetti di inserimento. I requisiti del tratto rettilineo-a monte sono moderati-tipicamente intorno a 5 diametri di tubo a monte e 2-3 diametri a valle, anche se questo varia in base al modello e al tipo di disturbo a monte.

 

Misuratori di inserzione

UNmisuratore magnetico ad inserzioneposiziona una sonda di rilevamento attraverso un rubinetto nella parete del tubo. Questa configurazione è particolarmente interessante nelle tubazioni di grande-diametro (DN600 e superiori) dove un misuratore a passaggio totale- sarebbe estremamente pesante, costoso e difficile da installare. Alcuni progetti di inserzione includono meccanismi hot-tap o retrattili che consentono l'installazione e la rimozione senza interrompere la linea-un vantaggio significativo nelle condutture di distribuzione dell'acqua o in altri sistemi in cui i tempi di inattività sono costosi.

Il compromesso- è che un misuratore a inserzione campiona la velocità in uno o alcuni punti anziché lungo l'intero passaggio, quindi è più sensibile ai disturbi del profilo di flusso. I requisiti del tratto rettilineo a monte-sono in genere molto più lunghi-spesso 15-20 diametri di tubo o più. Se la tubazione a monte comprende gomiti, valvole o pompe vicine al punto di misurazione, ancontatore a inserzionenecessita di un'attenta valutazione.

 

Come dimensionare correttamente un misuratore di portata magnetico

Uno degli errori più comuni nell'approvvigionamento di misuratori magnetici è il dimensionamento in base al solo diametro del tubo. Un ingegnere dell'impianto dice "abbiamo una linea da 6- pollici" e ordina un contatore da 6 pollici. In molti casi, il misuratore risulta sovradimensionato rispetto alla portata effettiva, con conseguente bassa velocità del fluido attraverso il sensore e ridotta precisione, in particolare all'estremità inferiore dell'intervallo di flusso.

Correct magnetic flow meter sizing based on flow rate and velocity instead of pipe diameter alone

L’approccio corretto è iniziare con i dati del flusso di processo:

Raccogli prima questi input:portata operativa normale, portata minima prevista, portata massima prevista, conduttività del fluido (misurata, non presunta), temperatura del fluido e composizione chimica, materiale del tubo e dimensione nominale e tratto rettilineo disponibile a monte e a valle.

 

Quindi adattare il contatore al flusso, non al tubo.Un misuratore magnetico offre prestazioni migliori quando la velocità del fluido attraverso il sensore è generalmente compresa tra 1 e 5 m/s per la maggior parte dei liquidi puliti e tra 2 e 4 m/s per i fanghi abrasivi. Se la velocità calcolata alla portata normale è inferiore a 0,5 m/s, è probabile che il misuratore sia sovradimensionato. Se supera i 7–8 m/s, l’erosione del rivestimento e la caduta di pressione diventano preoccupanti. È perfettamente accettabile-e spesso necessario-installare un contatore di una o due misure più piccolo della linea, utilizzando riduttori concentrici per la transizione.

Per ulteriori indicazioni sulla selezione della configurazione corretta, consulta la nostra risorsa supunti chiave per la scelta di un misuratore di portata elettromagnetico.

 

Best practice per l'installazione che contano davvero

Il principio di misurazione di un misuratore magnetico è intrinsecamente robusto, ma un'installazione negligente può compromettere anche lo strumento migliore. In pratica, la maggior parte dei reclami sulle prestazioni del misuratore magnetico sono riconducibili a uno dei pochi problemi di installazione-non al misuratore stesso.

A professional installation best practices diagram for a magnetic flow meter. Show an inline magnetic flow meter installed on a full horizontal pipe at a low point, with upstream and downstream straight pipe sections, proper grounding rings on non-metallic pipe, and positive pressure flow direction. In the background, subtly show incorrect locations such as top of pipe arch, partially filled pipe, and pump suction side as warning examples. Clean engineering vector style, white background, blue and grey palette, minimal labels, no brand logo.

Mantieni la pipa piena-sempre

Questa è la regola di installazione più importante. Il contatore deve essere installato in un punto della tubazione in cui il tubo rimane completamente pieno di liquido in tutte le normali condizioni operative. La posizione migliore è in un percorso verticale con flusso verso l'alto o in un percorso orizzontale in un punto basso del sistema. Evitare l'installazione nella parte superiore di un arco di tubazione, allo scarico di uno scarico a gravità o in qualsiasi punto in cui la linea possa funzionare parzialmente vuota tra un lotto e l'altro. Se non sei sicuro che il tubo rimanga pieno, probabilmente non è così e dovrai riposizionare il contatore o aggiungere un dispositivo di contropressione a valle.

 

Proteggi il profilo del flusso

I misuratori magnetici sono meno sensibili ai disturbi del flusso rispetto a molte altre tecnologie, ma non sono immuni. Forti vortici, flusso asimmetrico o turbolenza provenienti da valvole, pompe o raccordi vicini a monte comprometteranno la precisione. La linea guida generale per i contatori in linea è un minimo di 5 diametri di tubo diritto e senza ostruzioni a monte e 2-3 diametri a valle. Se una valvola di controllo parzialmente aperta o lo scarico di una pompa è chiuso a monte, prendere in considerazione l'aggiunta di un tratto più rettilineo o l'installazione di un condizionatore di flusso. Per dettagliatirequisiti della sezione di tubo diritto, consultare il manuale di installazione del contatore specifico.

 

Ottieni la giusta messa a terra

Magnetic flow meter grounding rings used on non conductive plastic pipe installation

Questo è il dettaglio dell'installazione che molto spesso viene ignorato-e molto spesso è la causa di disturbi o derive inspiegabili del segnale. La tensione indotta in un misuratore magnetico è nell'intervallo dei millivolt. Senza un potenziale di riferimento adeguato tra il fluido e gli elettrodi, il rumore elettrico proveniente da pompe, VFD o altre apparecchiature dell'impianto può sopraffare il segnale di misurazione.

Quando il contatore è installato in un sistema di tubazioni metalliche messe a terra, il tubo stesso solitamente fornisce una messa a terra adeguata. Quando la tubazione non è-conduttiva (PVC, HDPE, fibra di vetro, tubo rivestito), è necessario installare anelli o elettrodi di messa a terra sulle flange del misuratore per stabilire il contatto tra il fluido e la terra di riferimento del misuratore. Saltare questo passaggio su un tubo di plastica è uno dei modi più affidabili per garantire una lettura rumorosa e instabile. Per maggiori dettagli, leggiperché i misuratori di portata elettromagnetici devono essere messi a terra.

 

Evitare il lato di aspirazione delle pompe

L'installazione di un misuratore magnetico sul lato di aspirazione di una pompa centrifuga rischia di esporre il rivestimento a una pressione negativa, che può causare la delaminazione o il collasso del rivestimento nel tempo. Può anche introdurre bolle d'aria legate alla cavitazione-che interrompono la misurazione. La posizione preferita è a valle della pompa, dopo qualsiasi valvola di ritegno, dove la pressione è positiva e il flusso è più stabile.

 

Errori comuni di selezione e installazione-Classificati in base alla frequenza con cui si verificano effettivamente

Dopo anni di esperienza sul campo in applicazioni idriche, chimiche e industriali, questi sono gli errori che emergono più frequentemente, più o meno in ordine di frequenza con cui li vediamo:

 

Dimensionamento in base al diametro del tubo anziché al campo di portata.

Questo è l’errore più comune negli appalti. Un misuratore sovradimensionato a bassa velocità legge scarsamente e potrebbe non soddisfare le specifiche di precisione pubblicate.

 

Installazione dove il tubo non rimane pieno.

Le linee alimentate per gravità-, i collettori di scarico e le parti superiori degli archi dei tubi sono trasgressori frequenti. Le letture intermittenti e i falsi allarmi risultanti generano più chiamate di assistenza di quasi qualsiasi altro problema.

 

Ignorare la messa a terra su tubi non-metallici.

Ciò crea un rumore del segnale che imita un misuratore difettoso. È completamente prevenibile con anelli di messa a terra che costano una frazione del prezzo del contatore.

 

Selezione della tecnologia per un fluido a bassa-conduttività.

Le squadre a volte danno per scontato che "è acqua, quindi un misuratore magnetico funzionerà" senza controllare la conduttività. L'acqua deionizzata, l'acqua di alimentazione della caldaia ad elevata purezza- e alcune miscele di acqua-solvente possono scendere al di sotto della soglia minima.

 

Tratto rettilineo a monte insufficiente.

Posizionando il misuratore immediatamente dopo una valvola a farfalla parzialmente aperta, uno scarico di una pompa o dei gomiti-a-back si introduce una distorsione del profilo di flusso che il misuratore non può correggere completamente.

Perulteriori precauzioni per l'installazione del misuratore di portata elettromagnetico, la nostra guida dettagliata copre scenari aggiuntivi.

 

Scenari applicativi

Magnetic flow meter applications in wastewater chemical dosing slurry and large water pipelines

Acque reflue municipali:I misuratori magnetici sono la tecnologia predefinita negli impianti di trattamento delle acque reflue-misurazione del flusso in ingresso, fanghi attivi di ritorno, fanghi di scarto e scarico degli effluenti. Il fluido è conduttivo, spesso contiene solidi e i tubi rimangono pieni sotto pressione. UNflussometro elettromagnetico per acqua a passaggio totale-in questo servizio può funzionare per un decennio o più senza che la deriva della calibrazione diventi un problema, a condizione che il rivestimento e gli elettrodi siano adeguati alla chimica del fluido.

Linee di dosaggio chimico:Nelle linee di piccolo-diametro (DN10–DN50) che trasportano acidi, basi o prodotti chimici per il trattamento, un misuratore magnetico con rivestimento in PTFE ed elettrodi Hastelloy o tantalio gestisce l'esposizione chimica fornendo al tempo stesso la precisione necessaria per il controllo del dosaggio. La chiave qui è abbinare i materiali bagnati alla sostanza chimica specifica-un passaggio che a volte viene trascurato quando il team di approvvigionamento si concentra solo sull'intervallo di flusso e sulle dimensioni della linea.

Rete idrica-di grande diametro:Per DN600 e superiori, la decisione tra in linea e ad inserzione diventa economica. Un misuratore a passaggio totale-di queste dimensioni è pesante, costoso e richiede una gru per l'installazione. Un misuratore magnetico a inserzione-o amorsetto-sul misuratore a ultrasuoni-può fornire una risposta più pratica, soprattutto per le situazioni di retrofit in cui il principale non può essere messo fuori servizio.

 

Lista di controllo decisionale: un misuratore di portata magnetico è adatto alla tua applicazione?

Prima di impegnarti in un misuratore magnetico, risolvi queste cinque domande. Se puoi rispondere "sì" a tutti e cinque, un misuratore di portata magnetico è molto probabilmente la tecnologia giusta. Se una o due risposte sono "no", potresti comunque riuscire a farlo funzionare apportando modifiche al design. Se tre o più sono "no", in genere si tratta di una tecnologia diversa-ultrasonicoo Coriolis-probabilmente ti servirà meglio.

1. Il fluido è sufficientemente conduttivo?Confermare il valore di conduttività effettivo rispetto al minimo pubblicato dal misuratore. Non fare affidamento su supposizioni sui fluidi "a base-d'acqua".

2. Il tubo rimarrà pieno durante tutte le normali condizioni operative?Prendi in considerazione scenari di avvio, arresto,-carico basso e cicli-batch, non solo il caso di progettazione-stazionaria.

3. Hai bisogno di un flusso volumetrico anziché di un flusso di massa o di densità?Se il flusso di massa o la densità sono l'obiettivo principale della misurazione, considerare prima Coriolis.

4. L'installazione è in grado di fornire una messa a terra adeguata e condizioni di corsa rettilinea-?In particolare in luoghi con-tubazioni non metalliche o spazi limitati-, verificarlo prima di ordinare.

5. L'applicazione beneficia di un design senza-parti-mobili e con-manutenzione ridotta?Nei servizi puliti, stabili, non-abrasivi e di facile accesso, le tecnologie più semplici possono essere più-economiche. I vantaggi del misuratore magnetico si manifestano più chiaramente nei servizi liquidi difficili.

Per ulterioriConsiderazioni sulla scelta dei misuratori di portata elettromagnetici, consulta la nostra guida dettagliata.

 

Domande frequenti

 

Un misuratore di portata magnetico può misurare liquidi non-conduttivi?

No. Il principio di misurazione richiede la conduttività ionica del fluido per generare un segnale rilevabile. Gli idrocarburi, la maggior parte degli oli, gli alcoli puri e l'acqua altamente purificata non hanno una conduttività sufficiente. Per i liquidi non-conduttivi, anmisuratore di portata ad ultrasuonioppure un misuratore Coriolis è in genere l'alternativa giusta.

 

I misuratori di portata magnetici richiedono un tubo pieno?

SÌ. I misuratori magnetici standard presuppongono una sezione trasversale del tubo-completamente riempita. Il riempimento parziale fa sì che gli elettrodi perdano il corretto contatto con il fluido e producano letture inaffidabili o assenti. Se non è possibile garantire un tubo pieno nella posizione del contatore, riposizionare il contatore in un punto del sistema in cui esistono condizioni di tubo pieno- oppure prendere in considerazione un tipo di contatore progettato per tubi parzialmente riempiti.

 

Quanto sono accurati i misuratori di portata magnetici?

La precisione varia in base al modello e al produttore. I misuratori magnetici industriali standard offrono in genere ±0,5% della lettura o migliore. I modelli premium dei principali produttori possono raggiungere ±0,2% di lettura o più precisi. Tuttavia, queste specifiche presuppongono un dimensionamento corretto, un tubo pieno, condizioni di percorso rettilineo-adeguate e una messa a terra adeguata. In un misuratore installato in modo inadeguato, la precisione- nel mondo reale può essere significativamente peggiore rispetto al numero di catalogo, indipendentemente dalla qualità dello strumento.

 

Qual è la differenza tra un misuratore di portata magnetico e un misuratore di portata ad ultrasuoni?

Un misuratore di portata magnetico richiede un liquido conduttivo e viene installato in linea come parte della tubazione. Un misuratore di portata a ultrasuoni non richiede conduttività e può essere installato come dispositivo a fascetta-senza tagliare il tubo. I misuratori magnetici tendono a gestire meglio i fluidi sporchi e abrasivi. I misuratori a ultrasuoni sono spesso preferiti in tubi di grandi dimensioni, per fluidi non-conduttivi o laddove è importante un'installazione non-invasiva. Vedi il nostro completoconfronto tra misuratori di portata ad ultrasuoni ed elettromagneticiper maggiori dettagli.

 

Quando un misuratore Coriolis è una scelta migliore di un misuratore di portata magnetico?

I misuratori ad effetto Coriolis rappresentano generalmente la scelta migliore quando è necessaria la misurazione diretta del flusso di massa, la misurazione simultanea della densità o la massima precisione ottenibile per trasferimenti fiscali o processi batch di valore elevato-. Funzionano anche con fluidi non-conduttivi. Il compromesso-off è un costo più elevato e dimensioni fisiche maggiori, soprattutto nelle linee di dimensioni superiori a DN100.

 

Come faccio a scegliere tra un misuratore di portata magnetico in linea e uno a inserzione?

I misuratori in linea rappresentano lo standard per la maggior parte delle applicazioni fino a DN600 e offrono una migliore precisione e una minore sensibilità ai disturbi del profilo di flusso. Vale la pena prendere in considerazione i misuratori ad inserzione al di sopra del DN600, dove un misuratore a passaggio totale- è proibitivamente costoso o difficile da installare fisicamente. Se si sceglie l'inserimento, pianificare un tratto rettilineo significativamente più elevato a monte e prepararsi a verificare le condizioni del profilo di flusso. Per ulteriori informazioni sulle opzioni di inserimento, consultare il nostropagina del prodotto misuratore magnetico a inserimento.

 

Asporto finale

Un misuratore di portata magnetico è uno degli strumenti più affidabili e ampiamente utilizzati per la misurazione di liquidi conduttivi. Nelle applicazioni per acqua, acque reflue, prodotti chimici e fanghi, è spesso la tecnologia predefinita per una buona ragione: assenza di parti mobili, manutenzione ridotta, elevata precisione e tolleranza per fluidi di processo difficili.

 

Ma la tecnologia mantiene questa promessa solo quando vengono soddisfatte tre condizioni: il fluido è conduttivo, il tubo rimane pieno e l’installazione viene eseguita correttamente. L'errore più costoso non è acquistare il modello sbagliato-ma acquistare la tecnologia giusta per l'applicazione sbagliata o installarla in un modo che ne impedisce il funzionamento.

 

Inizia con i dati di processo-conducibilità del fluido, intervallo di flusso effettivo, condizioni dei tubi e obiettivo di misurazione. Questi quattro input ti diranno se un misuratore magnetico è la risposta giusta o se dovresti guardarloultrasonicoo invece la tecnologia Coriolis. Se un misuratore magnetico è adatto, dimensionalo in base ai dati di flusso, non al diametro del tubo, e investi il ​​tempo necessario per ottenere la corretta geometria di messa a terra e installazione.

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