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Como limpar os eletrodos do medidor de vazão eletromagnético

2017-07-31View Original

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Os instrumentos de medição, como categoria de produtos indispensável na produção industrial, são amplamente utilizados no dia a dia. No entanto, os medidores de vazão, sendo instrumentos precisos, exigem atenção especial tanto em seu uso quanto em sua manutenção regular. O medidor de vazão eletromagnético é um instrumento inteligente, e sua manutenção é particularmente importante. Se o meio a ser medido pelo medidor de vazão eletromagnético estiver constantemente sujo, então, após algum tempo de funcionamento, sujeira se acumulará nos eletrodos do dispositivo. Quando a condutividade das substâncias que causam incrustações é diferente da condutividade do meio a ser medido, isso gera erros de medição. A aderência de lodo e óleo aos eletrodos também pode causar flutuações e desvios na saída do instrumento. Portanto, nesse caso, é necessário realizar a manutenção e a limpeza periódicas dos eletrodos do medidor de vazão eletromagnético. A seguir, serão apresentados alguns métodos de limpeza dos eletrodos dos medidores de vazão eletromagnéticos. 1. Método de remoção mecânica: O método de remoção mecânica consiste em utilizar estruturas mecânicas especiais instaladas nos eletrodos, a fim de remover esses eletrodos. Atualmente, existem duas formas: uma delas utiliza um raspador mecânico, feito de aço inoxidável, com um eixo fino; o raspador é inserido por meio de um elétrodo oco. Quando o eixo fino é girado de fora, a escova gira junto ao plano do terminal elétrico, removendo a sujeira. Esse raspador pode ser operado manualmente, ou então por meio de um motor que aciona um eixo fino para realizar a raspagem automaticamente. Outra alternativa é utilizar eletrodos tubulares, nos quais se instala uma escova de arame para remover a sujeira. O eixo é envolto por um anel O selado, a fim de evitar vazamentos de fluidos. Esse dispositivo de limpeza requer que alguém puxe constantemente a escova de arame para limpar os eletrodos, o que não é muito prático de operar. 2. Métodos eletroquímicos: Fenômenos eletroquímicos ocorrem quando eletrodos metálicos estão em contato com um fluido eletrólito. De acordo com os princípios eletroquímicos, existe um campo elétrico na interface entre o elétrodo e o fluido. Essa interface é causada pela dupla camada elétrica que se forma entre o elétrodo e o fluido. Estudos sobre o campo elétrico na interface entre o eletrodo e o fluido revelaram que as moléculas, átomos ou íons das substâncias apresentam fenômenos de adsorção em maior ou menor quantidade nessa interface. Além disso, constatou-se que a maioria dos ânions inorgânicos são substâncias surfactantes, seguindo padrões típicos de adsorção iônica, enquanto a atividade surfatante dos cátions inorgânicos é muito baixa. Portanto, a limpeza eletroquímica de eletrodos leva em consideração apenas a adsorção de ânions. A adsorção de ânions está intimamente relacionada ao potencial elétrico do eletrodo. A adsorção ocorre principalmente em um intervalo de potenciais mais positivos que o potencial de carga zero, ou seja, na superfície do eletrodo com carga de sinal oposto. Nas superfícies dos eletrodos com carga do mesmo sinal, quando a densidade de carga remanescente é um pouco alta, a força de repulsão eletrostática supera a força de adsorção; assim, os ânions se desprendem rapidamente. Esse é o princípio da limpeza eletroquímica. 3. Método de limpeza por ultrassom: A tensão de ultrassom, com frequência entre 45 e 65 kHz, gerada pelo gerador de ultrassom é aplicada aos eletrodos. Isso faz com que a energia dos ultrassons se concentre na superfície de contato entre os eletrodos e o meio em questão. Dessa forma, a capacidade dos ultrassons é utilizada para destruir a sujeira, alcançando assim o objetivo de limpeza. 4. Método de ruptura por eletrochoque: Nesse método, é aplicada regularmente uma tensão alternada de alta voltagem entre os elétrodos e o meio em questão; geralmente, a tensão aplicada varia entre 30 e 100 V. Como os eletrodos estão aderidos, a resistência de contato em sua superfície aumenta. A tensão aplicada acaba se concentrando nos materiais aderidos. A alta tensão faz com que esses materiais sejam destruídos, sendo posteriormente levados embora pelo fluido. Por motivos de segurança, o uso do método de ruptura por choque elétrico deve ser feito apenas quando o medidor para de funcionar, quando os cabos de sinal entre o sensor e o conversor são desconectados, ou em situações de falta de energia, aplicando-se uma tensão alternada de alta voltagem diretamente nos terminais de saída de sinal do sensor. A limpeza regular dos eletrodos prolonga a vida útil do medidor de vazão eletromagnético. É importante saber que, quando um medidor de vazão eletromagnético apresenta falhas, o custo de reparo é bastante elevado. Somente através de manutenções regulares durante o uso diário é possível reduzir perdas desnecessárias e aumentar o valor do produto.
Reply #22017-08-01
Vocês são especialistas em limpeza? Qual método de limpeza é mais prático e adequado para fábricas químicas em geral?
Reply #32017-08-01
Primeiro, use uma esfregona ou um pedaço de madeira envolto em pano de algodão para remover a incrustação de água e outros resíduos dos eletrodos. Em seguida, limpe cuidadosamente as extremidades dos eletrodos com papel de lixa, tomando cuidado para não danificar o revestimento de borracha.
Reply #42022-06-10
Nossa empresa fornece diretamente ânodos e eletrodos de titânio. Existem três tipos principais: aqueles feitos de rútio-írio, írio-tântalo e platina. Eles são utilizados principalmente em: geradores de hipoclorito de sódio, geradores de dióxido de cloro, equipamentos de desinfecção, desinfecção da água de piscinas, sistemas de resfriamento industrial, máquinas para limpeza de vegetais, produção de hidrogênio e oxigênio por eletrólise, ânodos de titânio para extração de cloro e oxigênio, produção de hidrogênio e cloro a partir da eletrólise da água do mar, revestimento de placas de circuito com cobre, eletrólise de folhas de alumínio, produção de folhas de cobre, tratamento de águas residuais contendo amônia e nitrogênio, eletrólise de cobre, zinco, níquel, entre outros. A empresa pode testar e comparar as qualidades; o preço é inferior ao de mercado, e a qualidade é garantida. Telefone de consulta: 17392671310

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