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Os medidores de vazão eletromagnéticos da Yokogawa são muito apreciados por empresas dos setores de petróleo e química, devido às suas vantagens como ausência de perda de pressão, alta precisão e preço acessível. Eles desempenham um papel importante na medição de vazões. No entanto, na prática, devido a operações inadequadas, escolha inadequada de equipamentos e instalação não científica, é difícil evitar erros de medição, o que causa problemas aos usuários. Portanto, os profissionais envolvidos com medidores devem dar atenção a todos os fatores que podem causar erros nos medidores de vazão eletromagnéticos da Yokogawa. Em geral, os principais fatores que causam erros nos medidores de vazão eletromagnéticos da Yokogawa podem ser divididos em três categorias: escolha inadequada do modelo, influência do líquido a ser medido e interferências. I. Velocidade do fluxo do líquido a ser medido: A faixa de velocidade que o medidor de vazão eletromagnético da Yokogawa consegue medir é, em geral, de 0,5 a 10 m/s. Já a faixa de velocidade mais econômica para medição é de 1,5 a 3 m/s. Na prática, o diâmetro interno do tubo de medição deve ser determinado com base no volume de fluxo a ser medido e na faixa de velocidade de fluxo que o medidor de vazão eletromagnético da Yokogawa consegue detectar. II. Escolha dos materiais para eletrodos e revestimentos Os materiais utilizados para eletrodos e revestimentos entram em contato direto com o líquido a ser analisado. Portanto, é necessário escolher esses materiais com base nas características do líquido (como sua capacidade de causar corrosão ou desgaste), bem como na temperatura de operação. Se a escolha for inadequada, podem ocorrer problemas como aderência rápida, corrosão, acúmulo de incrustações, desgaste e deformação dos revestimentos, o que por sua vez gera erros nas medições. III. Estabilidade de excitação: Os métodos de excitação dos medidores de vazão eletromagnéticos da Yokogawa incluem excitação por corrente contínua, excitação por onda senoidal alternada e excitação por onda retangular de dupla frequência. A excitação por corrente contínua pode causar polarização dos elétrodos e interferências de corrente contínua. A excitação por onda senoidal alternada pode levar a variações no ponto zero. Já a excitação por onda retangular de dupla frequência oferece a vantagem da estabilidade do ponto zero, típica da excitação por onda retangular de baixa frequência, além da capacidade de suprimir melhor o ruído do fluido, típica da excitação por onda retangular de alta frequência. Trata-se, portanto, de um método de excitação bastante ideal. Na aplicação prática, deve-se garantir, na medida do possível, a estabilidade da tensão e da frequência da fonte de alimentação, a fim de manter constante a intensidade do campo magnético e reduzir os erros de medição causados por variações nessa intensidade. IV. Medição de fluidos em fase mista: Ao medir o fluxo de fluidos em fase líquido-sólida (como água contendo lama), utilizando um medidor de vazão eletromagnético da Yokogawa, podem ocorrer erros de medição se for utilizado um medidor calibrado para fluidos líquidos puros. Nesse caso, deve-se optar por instalar o sensor em uma seção de tubo reto, onde não haja separação entre as fases líquida e sólida.