A exigência de condutividade mínima é uma consideração importante na seleção de um medidor de vazão eletromagnético. Ao contrário dos medidores de vazão mecânicos ou ultrassônicos, os medidores de vazão eletromagnéticos exigem que o líquido medido tenha um certo nível de condutividade elétrica para gerar um sinal mensurável.
Em geral, a maioria dos medidores de vazão eletromagnéticos requer uma condutividade do líquido de:
≥ 5 μS/cm (microsiemens por centímetro)
Alguns medidores de vazão eletromagnéticos de alto desempenho podem medir líquidos com menor condutividade, mas para uma medição confiável e estável, geralmente recomenda-se uma condutividade acima de 5 μS/cm.
Por que a condutividade afeta a medição do medidor de vazão eletromagnético?
Um medidor de vazão eletromagnético funciona de acordo com a Lei da Indução Eletromagnética de Faraday.
Quando um líquido condutor passa pelo campo magnético gerado pelo sensor, uma tensão induzida é produzida. Os eletrodos instalados dentro do sensor detectam esse sinal de tensão e o conversor calcula a velocidade do fluxo.
A intensidade do sinal gerado depende da condutividade elétrica do líquido.
Se a condutividade do líquido for muito baixa:
* O sinal de tensão induzida torna-se muito fraco.
* Os eletrodos não conseguem detectar um sinal estável.
* Os resultados podem variar.
* O medidor de vazão pode apresentar leituras instáveis ou imprecisas.
Portanto, a condutividade é um dos principais fatores que afetam o desempenho do medidor de vazão eletromagnético.
Requisitos típicos de condutividade para diferentes líquidos
Diferentes líquidos possuem diferentes níveis de condutividade.
Aplicações adequadas
Os medidores de vazão eletromagnéticos são amplamente utilizados para líquidos como:
Água da torneira
* Geralmente adequado para medições eletromagnéticas.
águas residuais
* Excelente aplicação, pois as águas residuais normalmente contêm minerais e íons dissolvidos.
água de processo industrial
* Adequado na maioria dos casos.
Ácidos e bases
* Geralmente mensurável se a condutividade for suficiente.
Pasta e polpa
* Adequado devido aos íons dissolvidos e às partículas em suspensão.
Aplicações com baixa condutividade
Alguns líquidos possuem condutividade elétrica muito baixa e podem não ser adequados para medição eletromagnética de fluxo.
Exemplos incluem:
Água pura
A água ultrapura possui condutividade muito baixa, por vezes abaixo do limite de medição dos medidores de vazão eletromagnéticos padrão.
As aplicações incluem:
* Água utilizada na fabricação de semicondutores
* Água pura de laboratório
* Sistemas de água deionizada
Nesses casos, os medidores de vazão ultrassônicos costumam ser a melhor opção.
Líquidos de hidrocarbonetos
Líquidos como:
* Óleo
* Combustível diesel
* Gasolina
* Óleo hidráulico
Possuem condutividade muito baixa e geralmente não podem ser medidas com medidores de vazão eletromagnéticos padrão.
Tecnologias alternativas podem incluir:
* Medidores de vazão mássica Coriolis
* Medidores de vazão tipo turbina
* Medidores de vazão por deslocamento positivo
* Medidores de vazão ultrassônicos (dependendo da aplicação)
Como verificar a condutividade de um líquido antes de selecionar um medidor de vazão?
Antes de escolher um medidor de vazão eletromagnético, recomenda-se verificar:
1. Composição do meio
Entenda se o líquido contém:
* Sais dissolvidos
* Minerais
* Ácidos ou bases
* Partículas condutoras
Líquidos que contêm íons geralmente apresentam maior condutividade.
2. Valor real da condutividade
A condutividade deve ser medida em condições reais de funcionamento.
Fatores importantes incluem:
* Temperatura do líquido
* Concentração química
* Condições do processo
A condutividade pode variar significativamente com a temperatura e a concentração.
O que acontece se a condutividade for muito baixa?
Quando a condutividade estiver abaixo da faixa recomendada, os usuários podem apresentar os seguintes sintomas:
Saída instável
A taxa de fluxo exibida pode sofrer picos ou flutuações mesmo quando o fluxo real estiver estável.
Erro de fluxo zero
O conversor pode não detectar um sinal suficiente e exibir fluxo zero.
Baixa precisão
O valor medido pode apresentar um desvio maior do que o esperado.
Soluções para aplicações de baixa condutividade
Se a condutividade do líquido estiver próxima do requisito mínimo, várias soluções podem ser consideradas:
1. Confirme a condutividade real.
Às vezes, o problema é causado por suposições incorretas sobre as propriedades do líquido. Medir a condutividade real pode ajudar a determinar a adequação do produto.
2. Selecione um medidor de vazão eletromagnético adequado.
Alguns medidores de vazão eletromagnéticos avançados possuem capacidades aprimoradas de processamento de sinal e podem lidar melhor com aplicações de baixa condutividade.
3. Escolha uma tecnologia de medição alternativa
Se a condutividade do líquido for extremamente baixa, considere:
* Medidor de vazão ultrassônico de fixação externa
* Medidor de vazão ultrassônico em linha
* Medidor de vazão Coriolis
A seleção depende do tipo de líquido, da precisão exigida, do tamanho da tubulação e das condições de instalação.
A temperatura afeta a condutividade?
Sim. A condutividade dos líquidos varia com a temperatura.
Geralmente:
* Temperaturas mais altas aumentam a condutividade.
* Temperaturas mais baixas diminuem a condutividade.
Por exemplo, a condutividade da água medida a 20°C pode ser diferente do valor medido a 60°C.
Portanto, a avaliação da condutividade deve levar em consideração a temperatura real de operação da aplicação.
A condutividade mínima exigida para a maioria dos medidores de vazão eletromagnéticos é de aproximadamente 5 μS/cm. O líquido deve ter condutividade elétrica suficiente para gerar um sinal de tensão mensurável entre os eletrodos.
Os medidores de vazão eletromagnéticos são ideais para líquidos condutores, como água, efluentes, produtos químicos e lamas. No entanto, não são adequados para líquidos não condutores, como óleo, combustível e água ultrapura.
Antes de selecionar um medidor de vazão eletromagnético, sempre confirme a condutividade do líquido, a temperatura e as condições do processo para garantir uma medição confiável e precisa.
Data da publicação: 27/07/2026