电磁流量计,大家应该都不陌生,但是看起来挺简单的东西,一个头一个圈,其实里面有很多的奥秘所在,也经常会出现问题关!
今天我们就结合现场实例来分析分析遇到问题时该如何处理。
待测液体中含有气泡
这算是一种常见现象,有外界吸入的也有内部液体溶解所致,但电磁流量计是区分不出液体还是气泡的,所以将其一并计算测量就会产生误差。
解决方法:
1.不易安装在管道的高点,更换安装位置。
2.如安装位置不易更换,可在流量计上游安装集气器,定期排气。
待测液体非满管
可以说,非满管是含有气泡的一种极端情况,既是管内液体未满,顶部又含有大量气泡,如果液体还没没过电极,那测量结果就会大打折扣。这当属工程设计之误。
解决方法:
主要为正确安装电磁流量计的安装图,牢记它准没错。
导电沉积层短路效应
由于导电物质是逐渐沉积,流量信号出现短路现象。本类故障通常不会出现在调试期,而要运行一段时期后才显露出来。
解决方法:
将流量计拆卸下来,清洗绝缘层,大部分都是出现黄锈,而这是电解液中大量氧化铁沉积所致。凡是开始运行正常,随着时间推移,流量显示越来越小,就应分析有此类故障的可能性。
遇到结晶液体
在选型时,大家经常会遇到介质是容易结晶的物料。虽然大部分物料在正常温度下能够正常测量,并且导管具有伴热保温效果。
但是流量计内部的传感器测量管不含此功能,所以经常性的流体流过测量管时因降温而引起内壁结上一层固体。
解决方法:
1.尽量选择测量管小的流量计。
2.拆卸比较复杂,不建议选择此种流量计。
液体电导率超过允许范围
由于电极的输出阻抗是由被测液体电导率和电极大小决定的,所以当电导率低于下限值时,仪器不能正常工作,示值出现晃动现象。
解决方法:根据上述问题,工厂更换钽电极电磁流量计后工作正常
1.选用其它满足要求的低电导率电磁流量计,如电容式电磁流量计
2.选用其它原理流量计,如孔板等
空间电磁波干扰
一般来说,如果传感器与转换器间的电缆较长且周围有强电磁干扰,则电缆可能引入干扰信号,形成共模干扰,造成显示失真、非线性或大幅晃动。
解决方法:
1.尽量远离强磁场(如大电机、大变压器和电力电缆附近)。
2.尽量缩短电缆长度,采用屏蔽措施。
待测流体非对称流动
正常情况下,要求流体在管道内流速为轴对称分布,磁场均匀。而实际上常会出现非轴对称流速分布,当出现旋涡流时,对输出会产生影响从而产生误差。
解决方法
1.上游有足够的直管段,以保证流速按同心圆分布。
2.流量计内径应与上下游一定范围内的管道内径相同,否则会使流速分布不均匀。
3.如果上游直管段不足,可安装流量调节器,这样只能作部分补偿。
安装点震动问题
电磁流量计对于安装点的振动有严格的要求,必须安装在振动小的地方,否则一定会产生误差。
电磁流量计作为一种常用的流量测量仪表,对其材质的选择也是一个重要的因素。由于电磁流量计中,与介质接触的部分只有电极与测量管的内部,所以根据不同的介质的特性,需要选择正确的电极以及衬里材质。
一、有关电极材质的选择
一般电极材质分以下几种:
1. 不锈钢(0Cr18Ni12Mo2Ti) 。适用于硝酸、室温下小于5%的硫酸、沸腾的磷酸、蚁酸、碱溶液,在一定压力下的亚硫酸、海水、醋酸。
2. 哈氏合金B、哈氏合金C。可以用于海水、盐水。
3. 钛。适用于海水、各种氯化物和次氯化盐酸、氧化性酸(包括发烟硝酸)、有机酸、碱等。
4. 钽。除氢氟酸、发烟硫酸、碱外的其余化学介质,包括沸点的盐酸、硝酸和<175℃硫酸都可使用。
5. 铂。可以用于各种酸、碱、盐,但不包括王水。
二、关于衬里材质的选择
电磁流量计的另外一个重要材质选择就是:如何准确选择内衬材料。必须得注意的是,应根据被测介质的侵蚀性、磨损性和温度来选择内衬材料。
1. 橡胶。具有极好的弹性,高度的扯断力,耐磨机能好,耐一般的弱酸弱碱的侵蚀,可以测水、污水、泥浆和矿浆等。
2. 聚胺脂。具有极好的耐磨机能,耐酸、碱机能差,能测中性强磨损的煤浆、泥浆和矿浆。
3. 聚四氟乙烯。耐沸腾的盐酸、硫酸、硝酸、王水、浓碱和各种有机溶剂,耐磨机能好,粘接机能较差。
以上是电磁流量计材质的选择,不同的介质有不同的特性,不一定要选择比较贵的,选择合适的才是经济耐用。
电磁流量计是一种精密仪器,在使用时候是需要定时维护保养,以确保测量数据的精准度,下面详细讲解一下电磁流量计的一般保养和故障检修:
1)经常观察传感器电源电缆和传输电缆(或导线)有无破损、老化现象,保护好电缆外面的橡胶护套。
2)定期(一般为半年)用软布擦洗电极表面,清除污垢或沉积物。
3)清除传感器上游直管段内的杂物。
电磁流量计的一般故障及其排除:
1)液体不流动有输出:
1.与转换器之间信号传输电缆连接有断路;2.信号电缆到电极连接断路;3.电极表面沾污或沉积绝缘层;4.接地不良或断路。
解决方法:1.接好电缆线;2.打开传感器、重新接上;3.擦洗电极表面;4.接好地线。
2)液体流动无输出:
1.与转换器之间的信号传输电缆两芯线接反;2.电源未接或接触不良;3.传感器仪表管道、外壳、端面有渗漏。
解决办法:1.倒线头;2.接好电源、保持接触良好;3.修理传感器。
3)输出不稳定:
1.流场不稳;2.通过传感器的液体中含有气体、大固体块;3.电气连接虚接;4.接地不良;5.电极渗漏
解决方法:1.改造管道、或增加安装假传感器;2.正常现象;3.检查接线,接好线;4.接好地线;5.修理传感器。
4)误差过大:
1.零点过高;2.未完全充满液体;3.供电电源畸变过大;4.接地不良。
解决方法:1.重新调整零点;2.改善管道条件,传感器始终充满液体;3.改善供电电源条件,符合正常工作条件;4.接好地线。