电磁流量计的核心优势在于流道通畅,无活动部件和额外压降,对流动剖面敏感度低,仅需较短的前后直管段。其测量不受温度、密度、粘度等参数影响,适用于腐蚀性、磨蚀性介质或含固体颗粒的流体,且能双向测量,维护简便。
但它仅适用于导电液体(电导率需高于 0.05μS/cm),气体混入会导致误差,无法用于气体或非导电介质测量。
超声波流量计同样具备无活动部件、无压降的特点,安装灵活,可在现有管道上后装,适用于腐蚀性液体。时差法测量不受温度、密度影响,能双向运行,维护成本低。
其局限性在于对流动剖面敏感,需较长直管段;声波传播易受介质清洁度影响,沉积物或气泡会干扰测量;多普勒法仅适用于含少量杂质或气泡的流体,严重污染时精度下降。

科里奥利流量计的突出优势是直接测量质量流量,同时可获取温度和密度数据,精度极高,不受压力、温度、粘度影响,无需直管段,能双向测量且自排水性好。
但它对安装振动敏感,气体混入易产生误差,材料选择有限,公称直径存在上限,高粘度介质可能影响响应速度。
差压式流量计应用广泛,适用于液体、气体、蒸汽,能在极端温度、压力下工作,通过不同节流件适配多种工况,成本相对较低。
其缺点在于流量与差压呈非线性关系,量程范围较窄;压力、密度变化会影响精度,孔板等节流件会产生压降;需较长直管段,安装维护复杂,对介质清洁度有要求。

涡轮流量计:适用于低温、极端工况,无需外部电源,但依赖运动部件,易磨损,对污染和粘度敏感,仅适用于低粘度介质。
涡街流量计:无活动部件,结构坚固,适用于多相介质,线性度好,但需直管段和最小雷诺数支持。
椭圆齿轮流量计:精度高,适配高粘度液体,无需直管段,但有运动部件,压降大,对污染敏感,需配过滤器。
选型需结合介质特性(导电性、粘度、清洁度)、工况参数(温度、压力、流量范围)及安装条件(直管段、空间限制)综合考量:电磁流量计适配导电液体,超声波流量计适合不便开孔的场景,科里奥利流量计满足高精度质量测量需求,差压式流量计则在通用性和成本上更具优势。理解各类流量计的特性,才能实现精准、稳定的流量监测。
