Det finnes ingen beste strømningsmåler for hvert kjemikalie. Riktig måler bestemmes av væsken og prosessen, ikke av rørstørrelsen eller et produktnavn. Få matchen riktig og du beskytter doseringsnøyaktighet, materiallevetid og anleggssikkerhet; ta feil, og måleren kan fortsatt vise et tall som stille driver overdosering, underdosering, korrosjon eller en ustabil reaksjon.
Som en rask orientering: for ledende syrer, alkalier og vann-baserte kjemikalier er vanligvis en magnetisk måler standardstartpunktet. For masse-basert dosering, tetthet-skiftende væsker, løsemidler og høy-kjemikalier, er en Coriolis-måler vanligvis det beste valget. For store linjer, ettermontering eller hvor som helst du helst ikke vil kutte røret, passer ofte en ultralydmåler best. Viskøse kjemikalier lener seg mot Coriolis eller positiv forskyvning; rene væsker med lav-viskositet kan passe til en turbinmåler; damp og nyttegasser passer til vortex; og kjemiske gasser passer til termisk masse. Resten av denne veiledningen viser hvordan du bruker den logikken på dine egne forhold.

Hva er den beste strømningsmåleren for kjemikalier?
Den beste kjemiske strømningsmåleren er den som kan måledinspesifikk væske trygt, nøyaktig og pålitelig under forholdene den faktisk vil se - dens ledningsevne, viskositet, korrosivitet, temperatur, trykk og nødvendig nøyaktighet. En teknologi som er utmerket for ett kjemikalie, kan mislykkes i løpet av uker på et annet bare fordi de fuktede materialene eller måleprinsippet ikke passer til væsken.

| Kjemisk påføring | Praktisk førstevalg |
|---|---|
| Ledende syrer, alkalier, vann-baserte kjemikalier | Magnetisk strømningsmåler |
| Kjemikaliedosering med høy-verdi eller oppskrift- | Coriolis strømningsmåler |
| Løsemidler og andre ikke-ledende væsker | Coriolis eller ultralydstrømningsmåler |
| Kjemikalieoverføring eller ettermontering av store-rør | Ultralyd eller magnetisk strømningsmåler |
| Viskøse kjemikalier, polymerer, tilsetningsstoffer | Coriolis eller positiv forskyvning strømningsmåler |
| Rene kjemikalier med lav-viskositet | Turbinstrømningsmåler, hvis materialer passer |
| Kjemiske gasser | Termisk masse, virvel eller Coriolis strømningsmåler |
| Svært etsende service | Noen av de ovennevnte, men liner, elektrode og fuktede materialer bestemmer det |
Beste strømningsmåler etter kjemisk type
De fleste som søker etter en kjemisk strømningsmåler har en bestemt væske i tankene. Tabellen under gir et fornuftig utgangspunkt for vanlige kjemikalier, sammen med den ene tingen som oftest endrer svaret. Behandle det som en kortliste, ikke en endelig spesifikasjon - korrosivitet og konduktivitet både skifter med konsentrasjon og temperatur.

| Kjemisk | Typisk natur | Praktisk startvalg | Hva du skal bekrefte først |
|---|---|---|---|
| Fortynn svovelsyre | Ledende, etsende | Magnetisk, med PTFE/PFA-foring og tantal- eller Hastelloy-elektroder | Konsentrasjon: konsentrert syre og oleum er langt mer aggressive og mister ledningsevne, noe som kan presse deg mot Coriolis med spesielle materialer |
| Saltsyre | Ledende, svært etsende | Magnetisk, PTFE/PFA foring med tantal eller Hastelloy C elektroder | Kloridangrep på metaller; bekreft elektrode- og forseglingsgrad ved driftstemperatur |
| Natriumhydroksid (kaustisk soda) | Ledende, etsende | Magnetisk med PTFE/PFA foring | Høy konsentrasjon pluss temperatur kan angripe foring og tetninger |
| Metanol, etanol og lignende løsemidler | Lav ledningsevne, brannfarlig | Coriolis for masse og tetthet, eller ultralyd for ikke-invasiv måling | En magnetisk måler vil vanligvis ikke lese disse; bekrefte sertifisering for farlige-områder |
| Polymerer, harpikser, viskøse tilsetningsstoffer | Viskøs, ofte ikke-ledende | Coriolis, eller oval-gir positiv forskyvning for rene viskøse væsker | Belegg, skjær og trykkfall; et PD-kammer trenger væsken for å holde seg ren |
| Avløpsvann og nøytraliseringskjemikalier | Ledende, ofte skittent eller slitende | Magnetisk med slitebestandig-fôr | Faste stoffer og elektrodebegroing; vurdere å rengjøre-tolerante elektroder |
| Klor, nitrogen, trykkluft | Gass | Termisk masse, vortex eller Coriolis for gass | Gasskompatibilitet - klor er spesielt svært reaktivt - pluss klassifiseringer for farlige-områder og trykk |
Viktig:dette er generelle utvalgsnotater. Endelig materialkompatibilitet må bekreftes mot kjemikaliet ved dets virkelige konsentrasjon og temperatur, ideelt sett ved å bruke et kompatibilitetsdiagram og målerprodusentens spesifikasjoner. Når du er i tvil, start fraå velge et kompatibelt foringsmaterialefør du fikser teknologien.
Magnetisk vs Coriolis vs Ultralyd for kjemikalier
Disse tre teknologiene dekker det store flertallet av kjemiske strømningsapplikasjoner, så det hjelper å se dem side om side før du går i detalj. Nøyaktighetstallene nedenfor er typiske områder og varierer etter modell og installasjon.

| Eiendom | Magnetisk | Coriolis | Ultralyd (klemme-på) |
|---|---|---|---|
| Best-egnede væsker | Ledende væsker, inkludert skittent og slurry service | De fleste væsker og gasser, inkludert ikke-ledende og viskøse | Rimelig rene ledende eller ikke{0}}ledende væsker |
| Hva den måler | Volumetrisk strømning | Massestrøm, pluss tetthet og temperatur | Volumetrisk strømning |
| Typisk nøyaktighet | Omtrent ±0,2 til ±0,5 % av hastigheten | Omtrent ±0,1 til ±0,2 % av hastigheten | Omtrent ±1 til ±2 % (en innebygd spole er tettere) |
| Relativ kostnad | Moderat | Høy, og stiger med rørstørrelse | Moderat, og stort sett uavhengig av rørstørrelse |
| Trykktap | Ubetydelig, full-boring | Noen, fra målerøret | Ingen, sensoren er ikke-våt |
| Vedlikehold | Lav; se etter elektrodebelegg | Lav; ingen bevegelige deler | Lav; ingenting i strømningsveien |
| Installasjon | Inline må røret være fullt, trenger jording | Inline, tyngre, noe orienteringsfølsomhet | Innspent på utsiden, ingen rørkuttet |
| Hovedbegrensning | Kun ledende væsker | Kostnad og størrelse ved stor boring; følsom for medført gass | Avhenger av rørdata, kobling og væsketilstand |
Kort sagt: magnetiske vinner på ledende væskevolum til lav pris, Coriolis vinner når masse, tetthet eller topp nøyaktighet betyr noe, og ultralyd vinner når du ikke kan avbryte linjen. Hvis du vil ha en dypere titt på de to første, er det verdt å lese en fokusert sammenligning avultralyd versus elektromagnetiske målerefør du bestemmer deg.
Strømningsmålertyper for kjemisk service
Magnetiske strømningsmålere: ledende syrer, alkalier og vann-baserte kjemikalier
En magnetisk måler - også kalt en elektromagnetisk måler eller mag-måler - fungerer etter Faradays lov: den flytende væsken fungerer som en bevegelig leder, og spenningen den genererer over to elektroder er proporsjonal med hastigheten. Fordi signalet avhenger av væskebærende ladning, må væsken være ledende. Standardmålere trenger generelt en minimumsledningsevne i størrelsesordenca. 5 µS/cm, med spesialiserte alternativer for lav-ledningsevne under det. De fleste vann-baserte syrer, alkalier, saltløsninger og avløpsvann fjerner denne baren komfortabelt.

Uten hindringer og ingen bevegelige deler i boringen,elektromagnetiske strømningsmålerehåndtere etsende og til og med mildt slitende væsker godt, forutsatt at foringen og elektrodene er valgt for kjemikaliet. Den samme fysikken setter også grensene: de kan ikke lese oljer, raffinerte hydrokarboner, de fleste organiske løsningsmidler, avionisert vann, damp eller gasser, og de trenger et fullt rør for å holde et stabilt signal.
Teknisk notat:på en korrosiv linje er den begrensende faktoren nesten aldri strømningsområdet - det er foringen, elektroden og forseglingen ved den virkelige konsentrasjonen og temperaturen. Spesifiser disse først, og dimensjoner deretter måleren.
Coriolis-strømningsmålere: massestrøm, dosering og kjemikalier med høy- verdi
En Coriolis-måler måler massestrøm direkte i stedet for å utlede den fra volum. SomNIST beskriver prinsippet, væske som beveger seg gjennom et vibrerende rør skaper en målbar faseforskyvning mellom sensorer som er proporsjonal med massestrøm, mens vibrasjonsfrekvensen sporer tettheten. Det gjør at ett instrument rapporterer strømning, tetthet og temperatur samtidig - nøyaktig hvilken oppskrift, vekt-basert eller konsentrasjonsbasert-dosering trenger.

Coriolis er det naturlige svaret for dyre eller farlige kjemikalier, for ikke-ledende løsemidler en mag-måler ikke kan se, og for væsker hvis tetthet avviker under prosessen. Avveiningene- er kostnader, størrelse og vekt, som klatrer bratt på store rør, og følsomhet for to-strømning: medført gass forstyrrer rørvibrasjonen og ødelegger avlesningen, så enhver væske som kan bære eller frigjøre bobler bør verifiseres før igangkjøring. Hvis du vil ha den underliggende teorien, denne oversikten over hvordanen Coriolis-måler registrerer massestrømer et nyttig utgangspunkt.
Ultralydstrømmålere: ikke-invasiv og stor-linjemåling
Transittid-ultralydmålere sender lydpulser med og mot strømmen og konverterer den lille tidsforskjellen til hastighet. Klemme-på versjoner monteres på utsiden av røret, slik at sensoren aldri berører kjemikaliet - en reell fordel på aggressive medier eller der det ikke er realistisk å stenge ned for å kutte røret. De holder seg også økonomiske på store diametre, hvor Coriolis blir dyrt.

Haken er at målingen bare er like god som den akustiske banen. Gassbobler og suspendert stoff sprer og svekker signalet, og rørmateriale, veggtykkelse, foring og koblingskvalitet påvirker resultatet; en ustabil strømningsprofil gjør det også. Derfor betyr rørdata og installasjonspleie så mye. Når forholdene passer,ultrasoniske strømningsmålereer vanskelig å slå for ettermontering og store linjer - barefølg klemmen-på sensorinstallasjonsmerknadenetett. En vanlig bruk med lite-avbrudd er enultralydmåler på kjølevannsledninger-i et kjemisk anlegg.
Strømningsmålere for positiv forskyvning: tyktflytende kjemikalier og kjemikalier med liten-strøm
Målere med positiv forskyvning fanger og passerer faste volumer av væske, noe som gjør dem sterke på viskøse væsker og ved lave strømningshastigheter der mange andre teknologier sliter. For polymerer, harpikser, lim, oljer og tilsetningsstoffer som trenger høy repeterbarhet,ovale-gir positive forskyvningsmålereer et vanlig alternativ. Fordi de har bevegelige deler, passer de dårlig for slipende medier, for væsker som kan krystallisere eller stivne inne i kammeret, og for steder der vedlikeholdstilgang er vanskelig - og selve de bevegelige delene må være kompatible med kjemikaliet.
Turbinstrømningsmålere: rene kjemikalier med-lav viskositet
Turbinmålere gir god nøyaktighet på rene,-lavviskositetsvæsker med en stabil strømningsprofil, og de er kostnadseffektive- for mindre kritisk service. Deres svakhet er rotoren og lagrene: skitne, tyktflytende, etsende eller slipende kjemikalier forkorter levetiden eller forvrider avlesningen. De er best reservert for rene løsemidler og bruksvæsker der materialene virkelig passer til væsken, så sjekk kompatibiliteten før du velgerturbinstrømmålerefor kjemisk avgift.
Vortex-strømmålere: damp-, gass- og forsyningsledninger
Vortex-målere kaster vekslende virvler bak en bløff med en hastighet proporsjonal med strømning, som passer til damp, trykkluft, nitrogen og andre nyttegasser, pluss noen rene væsker med lav-viskositet. De trenger en stabil profil og et fornuftig hastighetsområde, og de er ikke det rette verktøyet for svært lav flyt, høyviskøse væsker eller tung slurry. I et kjemisk anlegg,virvelstrømningsmålerelever vanligvis på verktøyhoder i stedet for på aggressive doseringslinjer.
Termiske massestrømsmålere: kjemiske gasser
Termiske massemålere antyder gassmassestrøm fra hvordan gassen frakter varme bort fra en sensor, som praktisk baker inn mye av trykk- og temperaturkompensasjonen. I kjemiske anlegg vises de på luft-, nitrogen- og lignende gassovervåkings- eller doseringslinjer, og gasssammensetningen må være kjent og stabil for at kalibreringen skal holde.Termiske massestrømsmålereer en gassteknologi og brukes ikke til flytende kjemisk måling.
Nøkkelfaktorer når du velger en kjemisk strømningsmåler
Kompatibilitet med fuktet-materiale og foring
Dette er den første regelen, fordi en helt nøyaktig måler fortsatt svikter raskt hvis de fuktede delene ikke kan motstå kjemikaliet. Kontroller hver overflate væsken berører mot kjemikaliet ved dens virkelige konsentrasjon og temperatur:
- Liner:PTFE, PFA eller PVDF for aggressive syrer og alkalier.
- Elektroder (magmeter):316L rustfritt, Hastelloy, titan eller tantal, valgt for den spesifikke korrosiviteten.
- Pakninger og pakninger:FKM, EPDM eller Kalrez, tilpasset væsken og temperaturen.
- Kropp og andre fuktede deler:bekreftet for trykk og kjemisk eksponering.
Det samme materialet kan være fint i fortynnet bruk og svikte når kjemikaliet er konsentrert eller varmt, så velg aldri kjemisk navn alene.
Konduktivitet, viskositet og strømningsområde
Konduktivitet avgjør om en magnetisk måler i det hele tatt er et alternativ; under terskelen kan det ikke danne et brukbart signal, og det er grunnen til at løsemidler og oljer går til Coriolis eller ultralyd i stedet. Viskositet endrer strømningsprofilen, trykkfallet og målerens respons - svært viskøse eller klebrige væsker kan belegge overflater eller slite på bevegelige deler, og det er verdt å forståhvordan viskositet påvirker avlesningenfør dimensjonering. Strømningsområdet er viktig i begge ender: doseringssystemer kjører ofte på en liten brøkdel av rørkapasiteten, så en måler som er dimensjonert for maksimum kan sitte under det pålitelige minimum ved doseringshastigheter, der nøyaktigheten kollapser. Kontroller minimumsstrømning og nedtrekk like nøye som toppkapasitet.
Nøyaktighet, temperatur og trykk
Ikke alle plikter trenger samme nøyaktighet. Generell overføring tåler moderat nøyaktighet; høy-dosering, reseptkontroll og farlig fôr rettferdiggjør den strammere nøyaktigheten og repeterbarheten til en Coriolis-måler. Temperatur og trykk går tilbake til kroppsdesign, valg av foring, valg av forsegling og elektronikkplassering, så bekreft normale og maksimale verdier, eventuelle overspenninger, kjemikaliets damptrykk og om røret alltid er fullt.
Installasjon, farlig område og utganger
Rørstørrelse driver både kostnad og gjennomførbarhet: inline magnetiske eller Coriolis-målere passer for små og mellomstore linjer, mens ultralyd- eller magnetmålere ofte er mer økonomiske på veldig store rør. Der rett rør er begrenset, velger du enten en tolerant design eller planlegger kjøringen med nokrett-rør oppstrøms og nedstrøms. Mange kjemiske områder krever også eksplosjonsbeskyttede-instrumenter, så bekreft sertifiseringen - internasjonalt, dette er vanligvisIECEx-ordningen, sammen med ATEX i Europa eller klasse/divisjonsklassifiseringer i Nord-Amerika - og kommunikasjonsutgangen du trenger, enten det er 4–20 mA, puls, HART, Modbus RS485, Profibus eller en Ethernet-protokoll.
En 5-trinns arbeidsflyt for valg av kjemisk strømningsmåler
Når du er usikker, arbeid gjennom væsken og prosessen i rekkefølge i stedet for å ta utgangspunkt i et produkt:
-
Definer væsken
- Fase (væske, gass eller slurry), ledningsevne, viskositet, tetthet, korrosivitet, konsentrasjon og temperatur.
-
Bestem volum eller masse
- Hvis dosering er basert på vekt, konsentrasjon eller oppskrift, trenger du masseflyt og Coriolis beveger seg til toppen; enkel volumetrisk overføring åpner for magnetiske og ultralydalternativer.
-
Sjekk flytkonvolutten
- Minimum, normal og maksimum strømning, og nedgangen du trenger - vær spesielt oppmerksom på lave doseringshastigheter.
-
Bekreft kompatibilitet med vått-materiale
- Liner, elektroder, tetninger og kropp mot kjemikaliet ved dens faktiske konsentrasjon og temperatur.
-
Bekreft installasjon og integrasjon
- Inline versus klemme-på, rett-løp og fullt-rørforhold, sertifisering av farlige-områder og utgangen eller protokollen kontrollsystemet ditt forventer.
Eksempel på valgscenarier
Dette er illustrative scenarier, ikke ekte prosjekter, men de viser hvordan arbeidsflyten utspiller seg.
Eksempelscenario: en kaustisk sodadosering
Natriumhydroksid er ledende, så en magnetisk måler med PTFE-foring er det åpenbare utgangspunktet. Den virkelige designrisikoen her er den lave doseringsstrømmen og oppførselen til foringen og elektrodene ved konsentrasjon og temperatur -, slik at måleren er dimensjonert rundt minimum målbare strømning, ikke maksimum. Hvis doseringshastigheten er svært lav og nøyaktighetskravet er høyt, blir en Coriolis-måler det beste svaret.
Eksempelscenario: en metanoloverføringsledning
Metanol er i hovedsak ikke-ledende og brannfarlig, noe som utelukker en magnetisk måler og krever et farlig-område. En Coriolis-måler passer når masse, tetthet eller høy nøyaktighet betyr noe og en sertifisert versjon er tilgjengelig; en klemme-på ultralydmåleren passer når ledningen ikke skal kuttes og væske- og rørforholdene støtter et rent akustisk signal.
Eksempelscenario: en stor ettermontering av-kjølevann
Vannet er ledende, men røret er stort og kan ikke stenges, så det er upraktisk å kutte det for en inline-måler. En klemme-på ultralydmåleren gir en ikke-påtrengende avlesning uten å bryte inn i linjen; hvis en spole kan monteres under et planlagt strømbrudd, er en inline magnetisk måler et nøyaktig alternativ.
Vanlige feil ved valg av kjemiske strømningsmålere
Noen få tilbakevendende feil forårsaker de fleste feilene. Det vanligste er å spesifisere en magnetisk måler for et ikke-ledende løsemiddel, olje eller gass, der fysikken rett og slett ikke vil fungere - bekrefter alltid konduktiviteten først. Nært beslektet er å behandle fuktede materialer som en ettertanke; feil foring, elektrode eller tetning vil korrodere, lekke eller svikte. Valg av rørstørrelse alene ignorerer strømningsområde, hastighet, viskositet, konduktivitet, trykk og nøyaktighet, som alle betyr så mye som boring. Å sette en bevegelig-delmåler på skitne eller slipende kjemikalier inviterer til slitasje, og å anta at en klemme-på ultralyd vil fungere overalt, ignorerer dens avhengighet av rørdata, kobling og væsketilstand. Til slutt, mange doseringsproblemer spores tilbake til minimum flow - sjekk nedreduksjon før du kjøper, ikke etter.
Hva skal forberedes før du ber om et tilbud?
Et godt tilbud avhenger av gode prosessdata. Ved å ha disse klare lar en leverandør unngå å anbefale feil måler:
- Kjemisk navn og konsentrasjon
- Fase: væske, gass, slurry eller blandet
- Konduktivitet, viskositet og tetthet
- Normal og maksimal strømningshastighet
- Rørstørrelse og rørmateriale
- Drift og maksimalt trykk og temperatur
- Nødvendig nøyaktighet
- Installasjonstype: inline, innsetting eller klem-på
- Krav til fuktig-materiale
- Klassifisering av farlige-områder
- Utgangssignal eller kommunikasjonsprotokoll
- Om røret alltid er fullt, og om prosessen er kontinuerlig, batch eller dosering
Hvis du fortsatt veier alternativer, er det enkleste neste trinnet ådele prosessbetingelsene dineog la utvalget kontrolleres mot reelle tall.
FAQ
Spørsmål: Hva er den beste strømningsmåleren for svovelsyre?
A: For fortynnet, ledende svovelsyre er en magnetisk måler med PTFE- eller PFA-foring og tantal- eller Hastelloy-elektroder vanligvis det praktiske valget. Konsentrert syre og oleum er langt mer aggressive og mister ledningsevne, så veldig konsentrert service flyttes ofte til en Coriolis-måler med nøye utvalgte fuktede materialer.
Spørsmål: Hvilken strømningsmåler fungerer for natriumhydroksid (kaustisk soda)?
A: Kaustisk soda er ledende, så en magnetisk måler med en PTFE- eller PFA-foring er normalt en sterk passform. Ved høy konsentrasjon og temperatur, bekreft at foringen og tetningene er klassifisert, og for svært lav-flyt, høy-nøyaktighet bør du vurdere en Coriolis-måler.
Spørsmål: Kan en magnetisk strømningsmåler måle løsemidler som metanol eller etanol?
A: Vanligvis ikke. Disse løsningsmidlene har svært lav ledningsevne, så en magnetisk måler kan ikke danne et pålitelig signal. Bruk en Coriolis-måler for masse og tetthet, eller en ultralydmåler for ikke-invasiv måling, og husk at brennbare løsemidler medfører et krav til farlige-områder.
Spørsmål: Hva er den beste strømningsmåleren for dosering av kjemikalier med lav-strøm?
Svar: Lav-strømningsdosering er hvor mange valg går galt, fordi en måler som er dimensjonert for toppstrøm, kan ligge under det pålitelige minimum ved doseringshastigheter. Velg en måler med skrunedgang og lav -flytnøyaktighet du trenger - ofte en Coriolis-måler for nøyaktighet og massekontroll, eller en positiv forskyvningsmåler for rene viskøse væsker.
Spørsmål: Magnetisk vs Coriolis for kjemisk dosering - hva er bedre?
A: Coriolis er bedre når du trenger direkte massestrøm, høyeste nøyaktighet, tetthetsmåling eller måling av et ikke-ledende kjemikalie. En magnetisk måler er ofte det mer økonomiske valget når væsken er ledende og volumetrisk strøm er nok.
Spørsmål: Hvilken strømningsmåler er best for etsende kjemikalier?
A: For ledende etsende væsker er en magnetisk måler med riktig foring og elektroder ofte det sterkeste alternativet. For ikke-ledende etsende kjemikalier eller høy-nøyaktighet er en Coriolis-måler med kompatible fuktede materialer vanligvis bedre. I begge tilfeller avgjør materialvalget, verifisert ved den virkelige konsentrasjonen og temperaturen, suksessen.
Spørsmål: Kan ultralydstrømningsmålere måle kjemikalier, og påvirker bobler dem?
A: Ja, ultralydmålere kan måle mange kjemiske væsker, spesielt der ikke-invasiv eller klemme-ved installasjon er nødvendig. Gassbobler og suspendert stoff reduserer nøyaktigheten fordi de sprer og svekker lydsignalet, og ytelsen avhenger også av rørmateriale, veggtykkelse og installasjonskvalitet.
Spørsmål: Hvilken strømningsmåler bør jeg bruke for klor eller andre kjemiske gasser?
A: Kjemiske gasser måles typisk med termisk masse, virvel- eller Coriolis-målere, avhengig av sammensetning, trykk, temperatur, strømningsområde og nøyaktighet. Gasskompatibilitet er kritisk - spesielt klor er svært reaktivt - og krav til farlige-områder bør alltid kontrolleres.
Spørsmål: Hvordan kan jeg måle strømning hvis jeg ikke kan stenge eller kutte røret?
A: En klemme-på ultralydmåleren er det vanlige svaret, siden den monteres på utsiden av røret uten prosessavbrudd. Hvis væsken er ledende og en spole kan installeres under et planlagt strømbrudd, er en inline magnetisk måler et nøyaktig alternativ.
Konklusjon
Den beste strømningsmåleren for kjemikalier velges etter prosessforhold, ikke etter kategori. Se etter en magnetisk måler på ledende syrer, alkalier og vannbaserte-kjemikalier; en Coriolis-måler for massestrøm, reseptdosering, løsemidler og høy-væsker; en ultralydmåler for store linjer og ikke-invasiv ettermontering; positiv forskyvning for rene viskøse væsker; turbin for rene væsker med lav-viskositet; virvel for damp og nyttegasser; og termisk masse for kjemiske gasser. Før du forplikter deg, bekreft konduktivitet, viskositet, strømningsområde, nøyaktighet, temperatur, trykk og installasjon - og verifiser kompatibilitet med fuktet-materiale ved kjemikaliets reelle konsentrasjon og temperatur. Å få det riktig i starten forhindrer de fleste vedlikeholdsproblemer, doseringsfeil og kostbare avbrudd senere.
