在电磁流量计出厂时,其精确度已经是过标定线标定。但在使用现场,由于受环境条件、流体特性以及仪表本身如元器件损坏等原因引起仪表运行故障等情况,对于长期使用后的流量计有必要进行一次常规的现场校准。为了保证电磁流量计在故障修复后以及长期使用后的精度和可靠性,下面就列出以下几点在线校准方法:
1.对电磁流量计励磁线圈进行安全绝缘测试,应大于20MΩ。
2.对电磁流量计励磁线圈进行铜电阻测试,应与原出厂值相同(环境温度相同时)。
3.对电磁流量计传感器电极的电阻进行测试,若电阻值在2一20kf之间,并伴有充放电现象,两只电极的电阻相近,则认为好的。
4.对电磁流量计转换器励磁电流进行测试,观察其输出与转换器原电流的值,误差不超过士0. 25mA 。
5.对电磁流量计转换器模拟量输出及频率输出进行测试,观察其线性变化情况,并计算其最大线性误差,应不超过士0.5%。
电磁流量计广泛应用于测量可导电流体,如自来水、钢铁、石油、化工、电力、工业、水利、水政水资源等部门的导电流体的流量,亦可测量酸、碱、盐等腐蚀性导电液体。
电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。
在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁场。
当有导电介质流过时,则会产生感应电压。管道内部的两个电极测量产生的感应电压。
测量管道通过不导电的内衬(橡胶,特氟隆等)实现与流体和测量电极的电磁隔离。
1、电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律的速度式电磁流量计。
在阐述电磁流量计测量原理的基础上,设计了一种基于MSP430F149单片机的LDE型电磁流量计;
电路以MSP430F149单片机为核心,从而简化了外围硬件电路的设计,实现了液体流量的测量和累积。
文中给出了设计的总体框图,部分硬件电路和控制软件流程图。
本文设计的LDE型电磁流量计已经投入生产,经实际应用表明,该设计具有高精度,低功耗和可靠性强等特点,基本满足设计要求。
2、电磁流量计能有效避开强电力设备,高频设备,强电源开关设备;
避开高温热源和辐射源的影响,避开强烈震动场所和强腐蚀环境等,同时要考虑安装维修方便。
3、电磁流量计具有保存每天24小时的流量数据、停电时间、零流量时间等多种数据及报警等功能。
每天,只需一次、二次短信息就能获得一个测量点的一天24小时的测量数据,它也能根据用户的需求设定。
采用电磁旋涡流量计和gsm网络相结合的技术,建立水流量监测系统的前期投资只是采用无线电台方式的1/3到1/5;
系统建立后的运行费用每个点每天只是一到二次短信息的费用。省去了频率的使用费及使用中的电费及维护费用。
4、流量检测仪表的显示方式、通讯方式和数据存储是仪表的重要组成部分。
传统电磁流量计在显示方式上一般采用LED或段式LCD,只能显示数字、字母、汉字和一些粗糙的图案;
在数据存储方面,信息存储一般以二进制方式存储,不具有通用性且存储容量小;
在通讯方式上,一般采用RS232或RS485,其开放性不高。
5.传感器在垂直管道的安装
测量气体流量时,传感器可以安装在垂直管道上,流向不限。若被测气体中含有少量的液体,
气体流向应由下向上。
测量液体流量时,液体流向应由下向上:这样不会将液体重量额外附加在探头上。
6、传感器在水平管道的侧装
无论测量何种流体,传感器可以在水平管道上侧装,特别是测量过热蒸汽,饱和蒸汽和低温液体,
若条件允许可以采用侧装,这样流体的温度对放大器的影响较小。
7.传感器在水平管道的倒装
一般情况下不推荐用此安装方法。此安装方法不适用于测量一般气体、过热蒸汽。可用于测量饱和蒸汽,适用于测量
高温液体或需经常清洗管道的情况。
8.传感器在有保温层管道上的安装
测量高温蒸汽时,保温层较多不能超过支架高度的三分之一。
9.为了解决了上述不足,采用32位的ARM处理器和嵌入式Linux操作系统研制出了具有信息化、图形化和网络化的电磁流量计。
它采用TFT彩色液晶屏显示方式,不仅可以显示流量数据还可以显示流量曲线,提高了显示的质量和内容;
通过JFFS2文件系统采用文件的方式进行数据存储,且存储容量可达1MB。
污染源废水流量测量是污染物流量控制制度的重要基础,下面主要总结了堰法、测流槽法、流速仪法、电磁流量计法等常用敞口明渠污染源废水流量测量技术特点。
流速仪法测流的特点是
(1)测量相对较准确,性能稳定,适合计量监控收费管理系统;
(2)对渠道截面形状无要求,渠道是什么形状就可以用什么形状的截面进行流量测量,并通过软件和数学模型加以修正;
(3)流量测量范围广,水量没有限制;
(4)从流速和水位两个信号求取流量,在受背压状态下流动也能测量,可以测逆向流;
(5)超声流速计和超声液位计不会阻碍流路,几乎不会发生固形物堆积现象,不用清污,长期运行几乎不用维护;
(6)在原渠道上安装容易,无需改造渠道;
(7)易受流速分布影响,测量处上下游要有足够长的直渠渠道
巴歇尔槽法测流量的特点是
(1)只需要测量液位就可以计算出流量;
(2)水中固态物质几乎不沉淀,随水流排出;
(3)水位抬高比堰小,适用于不允许有大落差的渠道;
(4)制造复杂,不适用圆形暗渠
堰式测流法的特点是
(1)结构简单,价格便宜,测量精度和可靠性好;
(2)水头损失大,不能用于平坦地面的渠道;
( 3)堰上游易堆积固形物,要定期清理
潜水式电磁流量计的特点是
(1)无活动件,可测量含有固体颗粒或悬浮体的液体;
(2)可使用于受潮水等形成下游测水位变化的渠道;
(3)因设置挡板截流,测量与渠道形状和上游直渠道状况无关;
(4)水头损失比较大,流量传感器内必须保持满管流;
(5)挡板前会有一定程度固形物堆积,要定期清理
废水流量测量技术选用
污染源废水排放量多少不同,排放口类型各异,选择合适的废水流量测量方法主要需考虑以下因素。
(1)水路大小和形状,流速范围,zui大流量和zui小流量;
(2)测量精确度要求;
(3)流量计设置场所和环境条件;
(4)液体状况,洁净程度,含有固相浓度,腐蚀性;
(5)现场允许落差(或升高水位)和渠道坡度;
(6)与液体接触的仪表零部件材料;
(7)选用超声流速计和电磁流速计时要分别对液体浊度或电导率作调查,其要求可参照超声流量计和电磁流量计要求。
我们日常接触的污染源废水多为敞口明渠排放,明渠流量测定技术按测量原理不同可分为堰法、测流槽法、流速仪法、电磁流量计法和容器法等。