HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Análisis de las causas del ruido generado por el flujo de aguas residuales durante su medición

2017-08-09View Original

Thread Content

1. Revestimiento antifricción para fluidos y electrodos en el medidor de caudal de aguas residuales; los iones positivos y negativos presentes en el fluido se separan del fluido electrolítico. Cuanto más rugosa sea la superficie del revestimiento y de los electrodos, mayor será la concentración de iones libres. Bajo la acción del campo eléctrico generado por las señales de los electrodos, una parte de los iones se desplaza hacia los electrodos, lo que genera una tensión de ruido. Este tipo de ruido se denomina ruido de flujo. El ruido de flujo se manifiesta de manera notable al medir bajas conductividades. El ruido de flujo está relacionado con la intensidad del campo eléctrico externo; a mayor velocidad de flujo, mayor es la señal inducida y, por lo tanto, también aumenta el nivel de ruido. Esto hace que la salida sea muy inestable. 2. La resistencia a la corrosión de los electrodos de acero inoxidable se debe a la presencia de una capa muy delgada de pasivación en su superficie, lo que permite que las reacciones electroquímicas lleguen a un estado de equilibrio. Los sólidos presentes en el fluido chocan contra los electrodos, lo que provoca la destrucción de la capa de pasivación en su superficie y la pérdida del equilibrio electroquímico. Por su parte, los materiales metálicos, al entrar en contacto con un medio fluido, tienen la capacidad de recuperar y formar una capa de pasivación en su superficie, lo que permite mantener el equilibrio electroquímico. Durante el proceso de alcanzar el equilibrio electroquímico, los iones libres presentes en el metal y en el fluido continúan realizando reacciones electroquímicas bajo la acción del campo eléctrico de señal. Las partículas sólidas chocan contra los electrodos, destruyendo constantemente la capa de pasivación que los protege ; La reacción electroquímica genera repetidamente una capa de pasivación, lo que provoca cambios significativos en el potencial entre los electrodos. Estos cambios en el potencial generan ruido en la señal de flujo. Esta situación es lo que se conoce comúnmente como ruido de la suspensión en los medidores de caudal electromagnéticos. La teoría y la práctica demuestran que, al aumentar la frecuencia de los cambios en el campo eléctrico que afecta las reacciones electroquímicas, se puede reducir rápidamente la amplitud del ruido en el fluido. Esta es la razón por la cual la excitación de alta frecuencia y la excitación bifrecuencial pueden ser útiles para la medición de suspensiones. 3. Debido a la alta velocidad del flujo, el espesor de la capa límite laminar cerca del revestimiento y de los electrodos se vuelve muy fino. La rugosidad del revestimiento y de los electrodos supera con creces el espesor de esa capa límite laminar; cuando el fluido choca contra esta superficie rugosa, se produce una divergencia y un cambio brusco en la velocidad del flujo. Existe una parte de las componentes de la velocidad del flujo que se encuentran en la misma dirección (o en dirección opuesta) al eje central del tubo de medición. Bajo la influencia de la función de ponderación de la señal, estas componentes afectan significativamente la señal eléctrica generada por los electrodos, lo que provoca grandes errores positivos. Este es el ruido relacionado con la velocidad del flujo en los rangos de alta velocidad. 4. Los cambios bruscos en la conductividad eléctrica del fluido y en su valor de pH también pueden generar ruido en el flujo. Un ejemplo típico es la inestabilidad en las mediciones que se observan cuando se añaden sustancias químicas aguas arriba del medidor de caudal. La razón es que, cuando los diferentes medios se mezclan de manera desigual, es fácil que en el fluido se separen iones positivos y negativos. Bajo la acción del campo eléctrico generado por las señales de los electrodos, algunos iones se mueven hacia los electrodos, lo que genera una tensión de ruido de flujo y provoca inestabilidad en la salida. Como se puede ver, el ruido de flujo y el ruido relacionado con las velocidades de flujo elevadas en los medidores de caudal de aguas residuales mencionados anteriormente están directamente relacionados con la rugosidad de la capa interna del tubo de medición y de la superficie de los electrodos. El ruido generado por la tensión de polarización también está estrechamente relacionado con la rugosidad de la superficie de los electrodos.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.