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디코딩 흐름 측정: 차차 압력, 전자기 및 초음파 기술

2025-08-25

에 대한 최신 회사 뉴스 디코딩 흐름 측정: 차차 압력, 전자기 및 초음파 기술

유량 측정 해독: 차압, 전자기 및 초음파 기술

산업 공정 제어에서 유량 측정은 단순히 숫자에 관한 것이 아니라 움직임, 에너지 및 변환을 이해하는 것입니다. 세라믹 공장의 슬러리를 모니터링하든 정유 공장의 증기를 관리하든, 올바른 유량 측정 방법을 선택하는 것이 중요합니다. 이 게시물에서는 차압, 전자기 및 초음파 유량 측정의 세 가지 널리 사용되는 기술의 기술적 원리를 풀어서 설명합니다.

차압 유량계: 베르누이 원리 활용

차압(DP) 유량계는 업계에서 가장 오래되고 신뢰할 수 있는 기술 중 하나입니다.

  • 작동 원리: 베르누이 방정식에 따르면, 유체가 조임(오리피스 플레이트, 벤투리 튜브 또는 유량 노즐과 같은)을 통과할 때 속도가 증가하고 압력이 감소합니다. 조임 전후의 압력 차이는 유량의 제곱에 비례합니다.
  • 신호 처리: 압력 송신기는 차압을 측정하고 종종 제곱근 추출을 사용하여 유량 신호로 변환합니다.

장점

  • 입증된 신뢰성과 견고성
  • 고압 및 고온 응용 분야에 적합
  • 다양한 유체(액체, 가스, 증기)와 호환

제한 사항

  • 정확성을 위해 직선 파이프 런이 필요함
  • 조임으로 인한 압력 손실
  • 유체 밀도 및 점도 변화에 민감함

전자기 유량계: 자기를 통한 움직임 측정

전자기(마그) 유량계는 특히 전도성 액체에 대해 비침투적이고 매우 정확한 솔루션을 제공합니다.

  • 작동 원리: 패러데이의 전자기 유도 법칙에 따르면, 전도성 유체가 자기장을 통과할 때 속도에 비례하는 전압이 생성됩니다. 파이프 벽에 배치된 전극은 이 전압을 감지합니다.
  • 주요 요구 사항: 유체는 전도성이 있어야 합니다(일반적으로 >5 μS/cm).

장점

  • 가동 부품 없음—최소한의 유지 보수
  • 우수한 정확도와 반복성
  • 부식성, 오염 또는 슬러리 유체에 이상적

제한 사항

  • 비전도성 유체(예: 오일, 가스)를 측정할 수 없음
  • 전체 파이프 및 안정적인 유동 프로파일이 필요함
  • 일부 응용 분야에서 전극 오염에 민감함

초음파 유량계: 흐름 듣기

초음파 유량계는 음파를 사용하여 유체 속도를 측정하며 다용도 비침투적 접근 방식을 제공합니다.

  • 작동 원리: 두 개의 변환기가 파이프를 가로질러 초음파 펄스를 보내고 받습니다. 통과 시간 유형 미터의 경우, 상류 및 하류 신호 간의 시간 차이를 사용하여 유속을 계산합니다. 도플러 유형 미터는 유체 내의 입자 또는 기포로 인해 발생하는 주파수 이동을 측정합니다.
  • 설치: 클램프 온(외부) 또는 인라인(파이프에 내장)일 수 있습니다.

장점

  • 비전도성 및 부식성을 포함한 광범위한 유체에 적합
  • 비침투적 설치(특히 클램프 온)
  • 최소한의 압력 강하

제한 사항

  • 정확도는 파이프 재질 및 유체 특성에 따라 다름
  • 도플러 유형은 입자 또는 기포가 필요함
  • 유동 프로파일 및 난류에 민감함

올바른 기술 선택

유량계 유형 최적의 용도 주요 고려 사항
차압 증기, 가스, 고압 액체 직선 파이프 런 및 보정이 필요함
전자기 슬러리, 폐수, 화학 물질 유체는 전도성이어야 함
초음파 깨끗한 액체, 대형 파이프, 개조 파이프 재질 및 유동 프로파일이 중요함

철학으로서의 흐름: 보이지 않는 것 측정

흐름은 공정의 맥박—변환을 이끄는 보이지 않는 리듬입니다. 각 기술은 다른 렌즈를 제공합니다. DP 미터는 압력을 느끼고, 마그 미터는 전하를 감지하며, 초음파 미터는 침묵을 듣습니다. 그들의 원리를 이해하는 것은 단순히 기술적인 것이 아니라 시적입니다. 그것은 움직임을 해석하는 올바른 방법을 선택하는 것입니다.



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