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正确选择电磁流量计的电极和衬里材质 流量计选购指南

时间:2020-05-29    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     

  凯特仪表智能型电磁流量计是依托规范的制造体系而开发的,其先进的设计理念保证了产品的高精度和高可靠性,与老式电磁流量计相比,其拥有测量精度高,可靠性强,稳定性好,功能齐全,使用寿命长等优点。

   作为一种常用的流量测量仪表,流量计材质的选择也是一个重要的因素。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,所以依据不同介质的特性,需挑选合适的电极以及衬里材料。

 一、有关电极选择

   通常电极分以下几种材质:1. 不锈钢(0Cr18Ni12Mo2Ti) 。适用于硝酸、室温下小于5%的硫酸、磷酸、碱溶液等。2. 哈氏合金。能够用于海水、盐水。3. 钛。适用于海水、各种氯化物和次氯化盐酸、氧化性酸(包含发烟硝酸)、有机酸、碱等。4. 钽。除氢氟酸、发烟硫酸、碱外的其他化学介质,包含沸点的盐酸、硝酸和<175℃硫酸都可使用。5. 铂。能够用于各种酸、碱、盐,但不包含王水。

二、对于衬里材料的选择

   怎么挑选合适的内衬材料。必须留意的是,应依据被测介质的腐蚀性、磨损性和温度来挑选内衬资料。1. 橡胶。具有极好的弹性,高度的扯断力,耐磨机能好,耐通常的弱酸弱碱的腐蚀,能够测水、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。耐盐酸、硫酸、硝酸、浓碱和各种有机溶剂,耐磨机能好,粘接机能较差。

   以上便是有关电磁流量计材料的选择,不同的介质有不同的特性,不必定要挑选zui贵的,挑选适宜的才真正经济经用。

 

    热式质量流量计可分为:恒温差法流量计和恒功率法流量计。

    恒功率法

    (温度测量法)是以恒定功率为铂热电阻提供热量,使其加热到高于气体的温度;

    流体流动带走铂热电阻表面一部分热量,流量越大,温度降越大,测量随流体流量变化的温度,可以反映气体流量。

 

    有以下两种实现方式:

    只对一只铂电阻加热,由热扩散原理测量温差。

    原理:与恒温差式流量计的结构类似,在测量管路中同样加入两个金属铂电阻,一个为用于测量被测流体温度的测温电阻,另一个为用于测量被测流体速度的测速电阻。

    在加热器上加上一个恒定的功率对测速铂电阻加热,流体在静止时测速铂电阻和测温铂电阻表面温度差ΔT21=TS2-TS1**,随着介质的流动,两个铂电阻表面温度差减小。

    流体的流量越大,两只铂电阻的温差越小。

    铂电阻连接在惠斯通电桥中,铂电阻的温度不同使铂电阻的电阻呈现不同阻值,从而使电桥不平衡,通过检测电桥的电压差来反应流体流量。

    该恒功率式质量流量计存在的问题:

    若流体的密度为ρ,流速为μ,加热铂电阻被流体带走的热量为Q,测温铂电阻和测速铂电阻的温度差为 △T21,则有关系式:

    Q/ΔT21=k1+k2(ρμ)k3

    式中对于组分一定的流体,k1、k2、k3为常数。

    在横截当S的管路中,质量流量qm=ρμS。

    测量过程中,测速铂电阻被电流I加热,在热平衡状态下,电流的加热功率与测速铂电阻被带走的热量处于平衡状态,即Q=I2RS2。因此质量流量qm与Q/ΔT21成一一对应的关系,可表示为:

    qm=f〔I2RS2/ΔT21〕

    当加热电流I不变,通过测出流体的温差ΔT21计算流体的质量流量时,忽略了测速铂电阻RS2随温度的变化,会造成误差。

    (2)对两只对称的铂电阻进行加热,由热平衡原理计算温度差。

    传感器的结构是把两个完全相同的铂电阻对称的固定在热源的两侧,放置在流体中。

    采用一个恒流源(恒压源)对热源加热,流体流动使两个铂电阻的温度不同。

    铂电阻连接在惠斯通电桥中,铂电阻的温度不同使铂电阻的电阻呈现不同阻值,从而使电桥不平衡,通过检测电桥的电压来反应流体流量。

    现从传热学角度对该传感器原理作进一步的分析。假定流体为均匀分布的牛顿型流体,以一维测量为例:

    热源R置于传感器基片的中心,在其两边对称地放置两个完全相同的温度检测芯片(薄膜式铂电阻)S1和S2传感器与流体之间的热交换主要通过对流进行,热源与温度检测芯片之间的热交换可通过传导和对流进行。

    当流体流速为零,即当流体处于静止状态时,表面附近的流线场及主要由此产生的温度场相对于热源呈对称分布。

    由于结构上的对称性,通过基片热传导进行的热交换相对于热源始终是对称的。

    此时感温芯片的铂电阻温度满足TS1=TS2,即温差:ΔT21=TS2-TS1=0。

    当流体流动时,流体和铂电阻之间主要为对流换热,由于局部对流换热系数的不同,基片表面附近的流线场及相应的温度场相对于中心热源的分布发生变化,导致倾向性的不对称分布。

    根据热边界层理论,可知,此时上游温度检测芯片表面冷却速率高于下游芯片表面;

    即铂电阻S1的换热系数大于S2是换热系数,所以TS2>TS1,温差温度差:ΔT21=TS2-TS1>0。

    且ΔT21的值随流体流速的增大而增大。如果改变流体流向,ΔT21亦相应改变符号。

    利用热平衡方程可以计算出因对流引起的芯片表面的温度再分布,获得温度差与流速的关系式。

电磁流量计的技术特点有哪些

    电磁流量计由于测量结果与液体的压力、温度、电导率等物理参数无关,所以测量精确度高、工作可靠。测量管内无阻流件,因此无附加压力损失,即对自来水测量无附加水压损失。

 

    电磁流量计只有管道和电极与被测液体接触,因此,只要合理选择电极材料,即可达到耐腐蚀、耐磨损的要求。具有使用寿命长,维护要求低的特点。

    可以测定正、反方向流体的流量。输出信号方式比较灵活。有脉冲、电流、频率等方式。

    电磁流量计的使用和安装要求

    ①电磁流量计的上游管道至少有5倍管径长度的直管段,它的下游至少有3倍管径长度的直管段。在条件允许的情况下,放宽流量计前置直管道长度在10倍管径以上。

    ②在电磁流量计的安装中,传感器接地环要可靠地接地,接地电阻要不大于10Ω。

    ③要在使用环境的选择中注意避免外部的电磁干扰,特别是避免工频电磁场的干扰。

    ④对流量计上游管道中在前置距离外安装阀门,特别是涡轮流量计蝶阀或直角弯管等严重影响流态特性的场合,流量计上游5~10倍管径的直管内安装整流器,以达到稳定水流流态,提高计量准确度的目的。

标签: 电磁流量计
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