1. Μηχανική ξύστρα
Σε αυτό το σύστημα, κάθε ηλεκτρόδιο είναι εξοπλισμένο με περιστροφική ξύστρα και η λεπίδα της ξύστρας είναι κάθετη στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου. Ο άξονας της ξύστρας οδηγείται από εξωτερικό κινητήρα ή χειροκίνητα μέσω υδραυλικής σφραγίδας. Μπορεί να εκτελείται συνεχώς ή κατά διαστήματα. Ο άξονας της ξύστρας οδηγείται από εξωτερικό κινητήρα ή χειροκίνητα μέσω υδραυλικής σφραγίδας. Μπορεί να εκτελείται συνεχώς ή κατά διαστήματα. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται γενικά σπάνια στα σύγχρονα ηλεκτρομαγνητικά ροόμετρα.
2. Αποσπώμενο ηλεκτρόδιο
Το αποσπώμενο ηλεκτρόδιο υιοθετεί μηχανικές βαλβίδες και συσκευές σφράγισης, έτσι ώστε το ηλεκτρόδιο να μπορεί να αποσυναρμολογηθεί (συνήθως υπό την πίεση εργασίας του αγωγού) για εξωτερική επιθεώρηση και καθαρισμό.
3. Μέθοδος ηλεκτρόλυσης ή "καύσης"
Με αυτή τη μέθοδο, η τάση της παροχής ρεύματος συνδέεται μεταξύ των δύο ηλεκτροδίων (η δευτερεύουσα συσκευή αποσυνδέεται αυτόματα κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας), γεγονός που προκαλεί ηλεκτρόλυση στην επιφάνεια των δύο ηλεκτροδίων και απελευθερώνει γρήγορα αέριο, γεγονός που οδηγεί στην απομάκρυνση των εναποθέσεων. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται γενικά για ελαιώδη, λιπαρά και καλύμματα ιλύος. Η θέρμανση του ηλεκτροδίου μπορεί επίσης να αφαιρέσει το λίπος και το πετρέλαιο που εναποτίθενται από τα λύματα.
4. Υπερηχητικός καθαρισμός
Ένας εξωτερικός ταλαντωτής και αισθητήρας χρησιμοποιούνται για την πρόκληση υπερηχητικών κυμάτων υψηλής ενέργειας σε κάθε άξονα ηλεκτροδίων. Επιλέγοντας το μήκος του άξονα του κινητήρα και τη συχνότητα του υπερηχητικού κύματος, οι αντινόδες παράγονται στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου, έτσι ώστε η τοπική σπηλαίωση που σχηματίζεται στο ηλεκτρόδιο να μπορεί να αφαιρέσει τις εναποθέσεις. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται γενικά για τον καθαρισμό των κρυσταλλικών επικαλύψεων.
