Hydra Serisi Elektromanyetik Debimetreler, sıvı akışının hassas bir şekilde ölçülmesi için geliştirilmiş yüksek performanslı cihazlardır. Elektromanyetik prensiple çalışan bu debimetreler, akışkanın iletkenliği sayesinde doğrusal ve kararlı ölçümler yapar. Endüstriyel kullanım için tasarlanmış olup, uzun ömürlü ve güvenilir bir performans sunar. Dayanıklı gövde yapısı, farklı proses koşullarına uyum sağlayan iç kaplama seçenekleri ve gelişmiş elektronik bileşenleri ile çeşitli sektörlerde kullanılabilir.
Öne Çıkan Özellikler
Kablosuz Haberleşme Desteği: WiFi, LoRa ve Bluetooth bağlantı seçenekleri ile kablosuz veri aktarımı sağlanabilir.
Gelişmiş Gösterge ve Kullanıcı Arayüzü: Aydınlatmalı grafik LCD ekran ve dokunmatik kapasitif tuş takımı sayesinde kullanıcı dostu bir deneyim sunar.
Uzaktan İzleme ve Kontrol: Kablolu (RS485 Modbus, HART) ve kablosuz haberleşme seçenekleriyle sistemlere kolay entegrasyon sağlar ve uzaktan yönetim imkanı sunar.
Teknik Özellikler
Çap:
|
DN15...DN200
|
Ölçüm Aralığı:
|
0,2 ... 10 m/s
|
Hassasiyet:
|
±%0.50 veya ±%0.2 (Ölçülen Değer)
|
Proses Sıcaklığı:
|
Ebonit -10°C...+60°C / Teflon(PTFE) -20°C...+150°C
|
Proses İletkenliği:
|
>5 µS/cm (demineralize su için >20 µS/cm)
|
Proses Basıncı:
|
PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100 (boru çapına bağlı olarak)
|
Besleme:
|
85-265 VAC 50-60Hz, 24 VDC, Opsiyonel Pilli
|
Çıkış:
|
Puls, Frekans, RS485 MODBUS, 4...20mA, (Opsiyonel HART)
|
Alarmlar:
|
1x pasif puls (12-36VDC, 100 mA, 1,5 kΩ) (Boş Boru, Sensör Hatası, Limit Aşımı seçeneklerinden biri seçilebilir)
|
Düz Boru Mesafesi:
|
Debimetrenin 5x DN önünde, 3x DN arkasında mesafe olmalıdır
|
Gösterge:
|
Arka aydınlatmalı LCD ekran, dokunmatik kapasitif tuş takımı
|
Bağlantı:
|
Opsiyonel WiFi, LoRa, Bluetooth, HART
|
Opsiyonlar:
|
Hareketli Flanş, Wafer Tip
|


Elektromanyetik Debimetre Nasıl Çalışır?
Elektromanyetik akış ölçümü, manyetik alan prensibine dayanan bir akış ölçüm yöntemidir. Bu prensibin fiziksel temelleri, 1831 yılında İngiliz fizikçi Michael Faraday tarafından manyetik alan yardımıyla elektrik akımı üretilebileceğinin keşfi ile atılmıştır. 1941 yılında ise İsviçreli mucit Bonaventura Thurlemann, bu bilgiyi borulardan geçen iletken sıvılara uygulayarak dünyanın ilk elektromanyetik akış ölçerini üretmiştir.
Her elektromanyetik debimetre, ölçüm tüpü boyunca sürekli bir manyetik alan oluşturan iki bobine sahiptir. Bobinler üzerinden geçen elektrik akımı, boru içindeki iletken sıvıyı etkileyerek bir elektriksel gerilim oluşturur. Bu gerilimi algılayan iki elektrot, ölçüm tüpünün içine dik bir şekilde yerleştirilmiştir. Elektrotlar, iç yüzeydeki yalıtkan malzeme ile iletken sıvı ve metal tüp arasındaki kısa devreyi engeller.
Akışın olmadığı durumda, elektrotlar arasında herhangi bir elektriksel gerilim oluşmaz, çünkü iletken sıvı içerisinde negatif ve pozitif yüklü iyonlar eşit miktarda dağılmıştır. Ancak akış başladığında, manyetik alan sıvı içindeki yüklü iyonlara bir kuvvet uygular ve iyonlar zıt yönlere ayrılır. Bu ayrılma sonucu elektrotlar arasında elektriksel bir gerilim oluşur. Bu gerilim, hat içindeki akış hızı ile doğru orantılıdır.
Akış hızı arttıkça, yüklü iyonların ayrışması ve elektrotlar arasındaki gerilim de artar. Akış hızının belirlenmesinde kullanılan ölçüm tüpü hacmi ve hız bilgisi ile anlık debi hesaplanabilir. Elektrotlar, ortamda bulunan manyetik gürültüyü de algılayabilir; bu gürültü sinyalinin gerçek ölçüm sinyalinden ayırt edilmesi gerekir. Bu yüzden manyetik alan, darbeli doğru akım kullanılarak oluşturulur. Doğru darbeli akım, yüklü iyonların elektrotlar arasında sürekli yer değiştirmesini sağlayarak manyetik gürültüyü ortadan kaldırır ve hassas, kararlı bir akış ölçümü yapılmasını sağlar.
Basitçe ifade etmek gerekirse, elektromanyetik ölçüm prensibi ile debi bilgisi aşağıdaki formül ile hesaplanır:
