电磁流量计是一种在液体管道测量中一种非常普遍在使用的流量计,要求的测的液体需要有满足要求的介电常数,因为电磁流量计是基于电磁感应原理进行测量的,所以要求液体有导电性,电磁感应才能起作用。比如电导率很低的液体,如石油制品和有机溶剂等就无法使用。电磁流量计的测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,因不宜阻塞适用于测量含有固体颗粒或纤维的液固二相流体,如纸浆、煤水浆、矿浆、泥浆和污水等。(注:插入式电磁流量计有所不同)测量精度不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,因此测量精度高。
测量管道内无阻流件,因此没有附加的压力损失;测量管道内无可动部件,因此电磁流量计的传感器寿命极长。
不产生因检测流量所形成的压力损失,仪表的阻力仅是同一长度管道的沿程阻力,节能效果显著,对于要求低阻力损失的大管径供水管道zui为适合。
电磁流量传感器部分只有内衬和电极与被测液体接触,只要合理选择电极和内衬材料,即可耐腐蚀和耐磨损。双向测量系统,可测正向流量、反向流量。
电磁流量计在使用过程中,也可能出现多种故障,虽然表现多样,但归结下来,这些故障可分为两大类:调试期故障和运行期故障,本文就针对这两种形式的故障与各位作一个分析,帮助用户在使用解决问题提供一点思路。
调试期故障:
电磁流量计调试期待故障一般出现在仪表安装调试阶段,一经排除,在以后相同条件下不会再出现。常见的调试期故障通常由安装不妥、环境干扰以及流体特性影响等原因引起。
1)安装方面
通常是电磁流量计传感器安装位置不正确引起的故障,常见的如将传感器安装在易积聚气体的管系zui高点;或安装在自上而下的垂直管上,可能出现排空;或传感器后无背压,流体直接排入大气而形成测量管内非满管。
2)环境方面
通常主要是管道杂散电流干扰,空间强电磁波干扰,大型电机磁场干扰等。管道杂散电流干扰通常采取良好的单独接地保护就可获得满意结果,但如遇到强大的杂散电流(如电解车间管道,有时在两电极上感应的交流电势峰值Vpp可高达1V),尚需采取另外措施和电磁流量计传感器与管道绝缘等。空间电磁波干扰一般经信号电缆引入,通常采用单层或多层屏蔽予以保护。
3)流体方面
被测液体中含有均匀分布的微小气泡通常不影响电磁流量计的正常工作,但随着气泡的增大,仪表输出信号会出现波动,若气泡大到足以遮盖整个电极表面时,随着气泡流过电极会使电极回路瞬间断路而使输出信号出现更大的波动。
低频方波励磁的电磁流量计测量固体含量过多浆液时,也将产生浆液噪声,使输出信号产生波动。
测量混合介质时,如果在混合未均匀前就进入流量传感进行测量,也将使输出信号产生波动。
电磁流量计 电极材料与被测介质选配不当,也将由于化学作用或极化现象而影响正常测量。应根据仪表选用或有关手册正确选配电极材料。
运行期故障:
运行期故障是电磁流量计经调试并正常运行一段时期后出现的故障,常见的运行期故障一般由流量传感器内壁附着层、雷电打击以及环境条件变化等因素引起。
1)传感器内壁附着层
由于电磁流量计常用来测量脏污流体,运行一段时间后,常会在传感器内壁积聚附着层而产生故障。这些故障往往是由于附着层的电导率太大或太小造成的。若附着物为绝缘层,则电极回路将出现断路,仪表不能正常工作;若附着层电导率显著高于流体电导率,则电极回路将出现短路,仪表也不能正常工作。所以,应及时清除电磁流量计测量管内的附着结垢层。
2)雷电打击
雷击容易在仪表线路中感应出高电压和浪涌电流,使仪表损坏。它主要通过电源线或励磁线圈或传感器与转换器之间的流量信号线等途径引入,尤其是从控制室电源线引入占绝大部分。
3)环境条件变化
在电磁流量计调试期间由于环境条件尚好(例如没有干扰源),流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件(例如接地并不怎么良好)。在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源(如在电磁流量计附近管道上进行电焊,附近安装上大型变压器等),就会干扰仪表的正常工作,流量计的输出输出信号就会出现波动。
V锥型流量计,又名V型锥流量计、V形锥流量计、锥型流量计、锥形流量计、内锥流量计、内锥式流量计、一体化V锥流量计、V锥流量计,英文名称是V-cone flowmeter。V锥型流量计是20世纪80年代开始研发的一种差压流量计,它的开发成功是差压式流量测量的质的飞跃,当我们拿到一款新的产品时,应该怎么安装呢,一起来学习下: 1.安装的技术要求: (1)V锥流量计安装于管道时,可以是水平的,也可以是倾斜的,还可以是垂直的,但是应该以安装和维护方便为宜。 (2)V锥流量计必须安装在与其公称通径相应的管道上。 (3)V锥流量计的上下游直管段应该是圆形的,内壁光滑,其内径与流量计标称内径相同。 (4)在安装时,V锥流量计的流向必须与流体的流向一致。如果安装位置的环境温度超过70°C,建议采用分体安装形式。 (5)V锥流量计在上游侧和下游侧应配置一定长度的直管段,其长度应满足上游0~3D,下游0~1D,长的直管段有利于流量的测量。 (6)在安装V锥流量计时,应尽量保证流量计与上、下游的直管段同心。 (7)如果现场确实需要安装温度计、调节阀等其他测量、控制装置,建议可以安装在V锥流量计的下游端2~5D处。 2 在安装时需要特别注意: (1)在选择V锥流量计的型号时,应当根据用户的要求、工艺参数和现场环境、结合V锥流量计的技术参数选用适当的产品型号。 (2)在选择V锥流量计时,管道内径均需按实际内径圆填写。 (3)选择V锥流量计,在编写型号时,功能部分仅适用于智能一体化的V型流量计。 (4)在选择V锥流量计时,要注意温度压力补偿功能的选择。a.在选择V锥流量计时,测液体时不补偿。b.在选择V锥流量计时,测气体时应带温度压力补偿。c.在选择V锥流量计时,测饱和蒸汽时应带温度补偿。d.在选择V锥流量计时,测过热蒸汽时应带温度压力补偿。 (5)在选择V锥流量计时,用户指定变送器,应参照变送器技术参数,确定一体化功能。
孔板变形是由于受热膨胀后,孔板外径与环室之间的间隙消失,孔板继续膨胀时由于无法向外径方向扩大,于是在孔板两边差压的作用下,产生出口侧凸出的变形。对发生孔板变形的现场进行调查时,常常会发现相关联的线索。 1.同节流装置处绝热保温不佳有关。保温良好的节流装置未出现泄漏现象。 2.同天气有关。节流装置本来无泄漏现象,由于天气暴冷,西北风劲吹,引起正负环室结合处泄漏。 3.同正负环室结合处泄漏有关。无法用旋紧螺栓的方法消除泄漏,于是拆下节流装置更换密封垫片,然后发现孔板变形。 将上述相关线索联系起来可对孔板变形原因作出推理分析。节流装置设计计算时,孔板外径与环室配合处的间隙留得足够大是假定孔板和环室温度相同,但实际上不可能相同,孔板被环室包围着,而且有高温流体为其提供热量,所以温度高,得到充分膨胀。而环室内圆与流体接触,但外圆与大气接触,加上外部环境温度等因素,使其温度下降得很低,从而导致预留的间隙不够用,引起孔板变形。 孔板变形与正负环室处泄漏相关联,如果不是因为密封垫片损坏造成泄漏,就是因为孔板变形后导致正负环室之间的间隙增大,密封垫片与环室之间出现缝隙。 孔板变形的解决方法: 在找到了孔板变形的根本原因之后,预防孔板变形就有了简单而有效的方法,即设计计算时,考虑到环室的温度可能比孔板低得多的实际情况,合理计算间隙。计算时环室外圆处温度不应高于100℃。对于已经变形而检定不合格的孔板只能报废。