ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ફ્લોમીટરચોક્કસ પ્રવાહ માપન માટે ઔદ્યોગિક પ્રક્રિયાઓમાં વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાય છે. જો કે, એવી ઘણી પરિસ્થિતિઓ છે જ્યાં તેમનો ઉપયોગ યોગ્ય ન પણ હોય.
૧. બિન-વાહક પ્રવાહી
ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ફ્લોમીટરફેરાડેના ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ઇન્ડક્શનના નિયમ પર આધારિત કાર્ય કરે છે. તેમને માપવામાં આવતા પ્રવાહીને વિદ્યુત વાહક હોવું જરૂરી છે. જ્યારે વાહક પ્રવાહી ચુંબકીય ક્ષેત્રમાંથી વહે છે, ત્યારે પ્રવાહ નળીના વ્યાસમાં વોલ્ટેજ પ્રેરિત થાય છે, જે પ્રવાહીના પ્રવાહ વેગના પ્રમાણસર હોય છે. મોટાભાગના હાઇડ્રોકાર્બન (દા.ત., ગેસોલિન, ડીઝલ), અત્યંત ડીઆયોનાઇઝ્ડ સ્થિતિમાં શુદ્ધ પાણી અને ઘણા કાર્બનિક દ્રાવકો જેવા બિન-વાહક પ્રવાહી માટે, પ્રેરિત વોલ્ટેજ કાં તો અત્યંત ઓછું હોય છે અથવા અસ્તિત્વમાં નથી. આવા કિસ્સાઓમાં, ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ફ્લોમીટર પ્રવાહ દરને ચોક્કસ રીતે માપી શકતું નથી કારણ કે તેમાં માપી શકાય તેવા પ્રેરિત વોલ્ટેજ ઉત્પન્ન કરવા માટે જરૂરી વાહક માધ્યમનો અભાવ હોય છે.
2. ઉચ્ચ ઘન સામગ્રી અથવા ઘર્ષક કણોવાળા પ્રવાહી
ઘન કણો અથવા ઘર્ષક પદાર્થોનું ઉચ્ચ સાંદ્રતા ધરાવતા પ્રવાહી ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ફ્લોમીટર માટે નોંધપાત્ર સમસ્યાઓ ઊભી કરી શકે છે. ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ફ્લોમીટરમાં ફ્લો ટ્યુબનું આંતરિક અસ્તર મીટરના યોગ્ય કાર્ય માટે મહત્વપૂર્ણ છે. પ્રવાહીમાં રહેલા ઘર્ષક કણો સમય જતાં ધીમે ધીમે અસ્તરને ક્ષીણ કરી શકે છે. જેમ જેમ અસ્તર ઘસાઈ જાય છે, તેમ તેમ તે પ્રેરિત વોલ્ટેજ માપનની ચોકસાઈને અસર કરી શકે છે. વધુમાં, ઘન કણો ફ્લોમીટરના ઇલેક્ટ્રોડમાં અવરોધ પણ પેદા કરી શકે છે. આ ઇલેક્ટ્રોડ પ્રેરિત વોલ્ટેજ શોધવા માટે આવશ્યક છે. અવરોધ પ્રવાહી અને ઇલેક્ટ્રોડ વચ્ચેના વિદ્યુત જોડાણને વિક્ષેપિત કરી શકે છે, જેના કારણે અચોક્કસ અથવા અનિયમિત પ્રવાહ વાંચન થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, ખાણકામ સ્લરી પાઇપલાઇન્સમાં જ્યાં સ્લરીમાં મોટી માત્રામાં ઘર્ષક ખનિજો હોય છે, ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ફ્લોમીટર શ્રેષ્ઠ પસંદગી ન હોઈ શકે કારણ કે તેનું જીવનકાળ અને માપનની ચોકસાઈ ગંભીર રીતે જોખમમાં મુકાશે.
3. ઓછા પ્રવાહની સ્થિતિ
ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ફ્લોમીટરચોક્કસ ન્યૂનતમ પ્રવાહ વેગ હોય છે જેનાથી નીચે તેમનું પ્રદર્શન બગડે છે. ખૂબ જ ઓછા પ્રવાહ દરે, વહેતા પ્રવાહી દ્વારા ઉત્પન્ન થતો પ્રેરિત વોલ્ટેજ અત્યંત નાનો હોય છે. આ નાનો વોલ્ટેજ વિદ્યુત અવાજ અને અન્ય હસ્તક્ષેપ સ્ત્રોતોથી સરળતાથી પ્રભાવિત થઈ શકે છે. સિગ્નલ-થી-અવાજ ગુણોત્તર પ્રતિકૂળ બની જાય છે, જેના કારણે મીટર માટે પૃષ્ઠભૂમિ અવાજથી પ્રવાહ સંબંધિત પ્રેરિત વોલ્ટેજને ચોક્કસ રીતે અલગ પાડવાનું મુશ્કેલ બને છે. પરિણામે, ઓછા પ્રવાહની સ્થિતિમાં ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ફ્લોમીટરની માપન ચોકસાઈ ઘણીવાર નબળી હોય છે, અને તે વિશ્વસનીય પ્રવાહ દર ડેટા પ્રદાન કરી શકતું નથી. આ ખાસ કરીને એવા કાર્યક્રમોમાં સંબંધિત છે જ્યાં પ્રવાહ દર વ્યાપકપણે બદલાય છે અને લાંબા સમય સુધી ખૂબ ઓછા મૂલ્યો સુધી ઘટી શકે છે, જેમ કે કેટલીક નાના પાયે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓમાં અથવા ઓછી માંગના સમયગાળા દરમિયાન પાણી પુરવઠા પ્રણાલીઓમાં.
4. ઉચ્ચ - તાપમાન અને ઉચ્ચ - દબાણ વાતાવરણ (રેટેડ મર્યાદાઓથી આગળ)
દરેક ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ફ્લોમીટરચોક્કસ તાપમાન અને દબાણ શ્રેણીમાં કાર્ય કરવા માટે રચાયેલ છે. જો પ્રવાહીનું તાપમાન અથવા દબાણ આ રેટ કરેલ મર્યાદાઓ કરતાં વધી જાય, તો તે સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે. ઉચ્ચ તાપમાન ફ્લોમીટરમાં વપરાતી સામગ્રીના ભૌતિક અને વિદ્યુત ગુણધર્મોને અસર કરી શકે છે, જેમ કે અસ્તર સામગ્રી અને ઇલેક્ટ્રોડ્સના ઇન્સ્યુલેશન. ઉચ્ચ તાપમાને અસ્તર વિસ્તૃત, સંકોચન અથવા ક્ષીણ પણ થઈ શકે છે, જે ફ્લો ટ્યુબની ભૂમિતિમાં લીક અથવા ફેરફારો તરફ દોરી શકે છે, જેનાથી માપનની ચોકસાઈ પ્રભાવિત થાય છે. તેવી જ રીતે, ઉચ્ચ દબાણ ફ્લો ટ્યુબ અને તેના ઘટકો પર વધુ પડતો તાણ લાવી શકે છે. જો દબાણ ખૂબ વધારે હોય, તો તે ફ્લો ટ્યુબને વિકૃત અથવા ફાટી શકે છે, જેના કારણે ફ્લોમીટર નિષ્ક્રિય બની શકે છે. અત્યંત ગરમ પ્રવાહી ધરાવતા કાર્યક્રમોમાં, જેમ કે કેટલાક ઉચ્ચ-તાપમાન ઔદ્યોગિક ભઠ્ઠીઓમાં, અથવા તેલ અને ગેસ ઉદ્યોગમાં ઉચ્ચ-દબાણ પાઇપલાઇન્સમાં જ્યાં દબાણ ખૂબ ઊંચા સ્તર સુધી પહોંચી શકે છે, ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ફ્લોમીટર યોગ્ય ન હોઈ શકે સિવાય કે તે ખાસ કરીને આવી આત્યંતિક પરિસ્થિતિઓ માટે રચાયેલ હોય.
નિષ્કર્ષમાં, જ્યારેઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ફ્લોમીટરપ્રવાહ માપનમાં ઘણા ફાયદાઓ પ્રદાન કરે છે, પ્રવાહીની પ્રકૃતિ, કાર્યકારી પરિસ્થિતિઓ અને પ્રવાહ લાક્ષણિકતાઓને કાળજીપૂર્વક ધ્યાનમાં લેવી મહત્વપૂર્ણ છે કે તે સૌથી યોગ્ય પસંદગી છે કે નહીં. ઉપર વર્ણવેલ પરિસ્થિતિઓમાં, વૈકલ્પિક પ્રવાહ માપન તકનીકો સચોટ અને વિશ્વસનીય પ્રવાહ દર નિર્ધારણ સુનિશ્ચિત કરવા માટે વધુ યોગ્ય હોઈ શકે છે.
પોસ્ટ સમય: માર્ચ-૧૦-૨૦૨૫