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双法兰差压变送器液位计的应用注意事项 变送器选购指南

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

双法兰差压变送器综合了材料应用、机械加工和计算机智能等技术的应用,以其耐腐蚀、耐污等鲜明特点,在各行业生产企业的应用越来越广。本文结合实际应用经验,为保障双法兰差压变送器长期稳定运行,介绍其在液位和流量测量过程中选型、安装及与其它专业配合的注意事项。

1 构成和工作原理          
一台双法兰变送器由智能差压变送器、膜片密封件和带有充灌液的毛细管连接件3 部分组成。当过程压力变化时,膜片密封件的膜片发生位移,被测压力通过充灌液和毛细管管路,将压力的变化传导至智能变送器检测元件,从而实现过程压力的检测。因智能变送器本体与过程介质得到有效隔离,可实现对高粘稠、高温、易结晶、易凝固、腐蚀性、污物较多等介质的测量。

 

2 在液位参数测量中的应用          
根据压强公式P=ρhg,在容器某点的压力与介质密度和高度成正比的原理,利用压力变送器检测某处压强,便能计算出液面或界面的高度。在生产过程中,液位控制一般作为过程控制参数,对检测仪表的可靠性、稳定性要求高,精度要求不高,并且介质密度基本稳定,因此使用双法兰变送器或压力变送器检测该点压强,便可直接反映该点液位高度。在炼化装置中,法兰变送器已基本取代了打隔离液的差压变送器测量液位模式。典型应用在各种卧罐、塔器液位过程参数测量。比如分馏塔液位、回流罐液(界)位、原料罐液位、汽包液位等。在应用选型时可注意以下事项 。

2.1 介质温度          
充灌液的选择应根据过程介质温度的不同选用不同规格,以罗斯蒙特1199 系列为例,DC200 硅油可耐温-45℃~205℃,DC704 硅油可耐温0℃~315℃。不同充灌液其密度也不同,在进行负迁移计算时需要注意。同时还需注意耐高温的充灌液,其粘度也大,环境温度低于其正常使用范围可能对测量有影响。 

2.2 腐蚀性          
根据过程介质腐蚀性特点选择不同膜片材质。在炼厂一般选用316L材质便能满足应用,含硫化氢的氢气介质,膜片需要镀金。 

2.3 测量范围          
测量范围大于15m,为减少充灌液传递滞后带来的影响,尽量选用内径大的毛线管。 

2.4 结晶介质          
可选用插入式双法兰变送器,因插入式变送器生产过程中无法拆卸维修,建议提前与设计单位沟通,在设备留有开口安装两套远处液位计。在液化气脱硫单元和MTBE单元的结晶位置设计了双套远处液位计,使用良好。 

2.5 过程法兰口径          
双法兰膜片密封件的直径是膜片刚度的重要影响因素,直接影响其温度性能,因此建议选用尽可能大的法兰尺寸,在应用中选用DN80 即满足要求。 

2.6 压力          
为避免充灌液蒸发为气态,必须考虑充灌液温度与蒸汽压的关系。充灌液提供的温度使用范围是指大气压力条件下的范围,在真空条件下,温度应用范围要变窄。以DC704 硅油为例,大气压力条件下,高耐温为315℃,但在真空条件下,高耐温为200℃。因此在介质工况为真空条件下,必须考虑降温措施,比如减压塔液位的测量和选型。 

2.7 安装          
除插入式双法兰外,建议液位计引压管线向上倾斜,可避免引压管内积存污物,并且不影响测量精度。可提前与设计单位沟通,设备制造过程中完成。但需注意引压管线倾斜后,其它类型液位计不便于选用。 


3 在流量参数测量中的应用          
主要应用在差压式流量测量,一般与楔式流量计、平衡式流量计等非标流量计配套使用。变送器与流量计直接安装,取消引压管线,利用管线自身温度可减少打隔离液、防冻凝等维护成本,通过合理选型,能达到很好的使用精度,这种模式的应用越来越广。在应用选型时可注意以下事项: 
1) 选型应用注意事项必须考虑介质温度、介质腐蚀性。 
2) 结晶介质可考虑选用插入式,但必须注意插入长度只要穿过流量计内壁即可,以避免过长影响介质流过流量计时流动状态发生变化。在流量计和法兰变送器订货时需统一考虑。 
3) 流量测量要求较高的精度,毛线管内径尽可能大,长度尽可能短。 
4) 安装。在规范中要求介质为液体的流量计引压管应在与水平向下45°范围内,根据实际使用经验,建议水平取压或在水平方向向上倾斜10°左右安装。这样安装的优点是基本不影响测量精度,同时避免在管线中积存污物,在停工吹扫过程中,污物和介质自流到管线内,避免积存介质,减少检修过程留下的隐患。 


4 其它注意事项          
1) 双法兰变送器产品样本推荐选用较大直径的膜片以大限度减少温度影响,选用短的毛细管以减少温度影响与响应时间;选择内径较大的毛细管以改善时间响应或内径较小的毛细管改善温度性能;选择粘度小,热膨胀系数小,同时能满足极端过程的充灌液。          
2) 在静压高的工况下,需由厂家提供和确认膜片密封件和毛细管及连接件的耐压范围。 


5 结束语          
双法兰变送器初始引进时,因成本较高,在使用中受到一定限制,但随着国外技术的引进、国内装备水平的提高,成本逐步降低,同时国家对生产装置安全稳定运行需求的提高,使得其应用得到很大推广。

二线制单通道绝对振动变送器。主要用于在线实时测量旋转机械的绝对振动。输出振动的速度、加速度、位移等。可以早期发现、报警、保护旋转机械,使机器的运转寿命加长,机组的维修周期缩短。
旋转机械的状态监测的一个重要参量是机器的绝对振动。机器的绝对振动是通过速度、加速度、位移来标识的。

电气指标

1.工作电源(Power):22~30VDC,30mA

2.频    响:(±3dB)                    

 加速度:2.0Hz~10KHz        

 速度:10Hz~10KHz

 位移:10Hz-3.0KHz              

加速度(低频选项):0.5Hz~100Hz

速度(低频选项):0.5Hz~100Hz

位移(低频选项):0.5Hz~100Hz

3.缓冲输出(Buf Out)

原始信号的输出;

直流偏置:10VDC

输出阻抗:500Ω

4.外接传感器灵敏度(Sensor):

可以根据传感器的灵敏度选择外接传感器:速度传感器  、加速度传感器

5.总振动输出(4-20Ma):4-20mA,可以驱动750Ω负载

物理指标

1.尺寸:78mm×70mm×37mm


    差压变送器随着社会工业化发展,其应用范围越来越广泛,功能也越来越强大,同时随着应用场合情况各不一样;

    在应用中遇到的问题也越来越多,差压变送器出现问题的表现有很多种,这与安装、使用、维护人员的水平差异等都密切相关;

    使得出现的问题不能迅速解决,一定程度上影响了生产的正常进行,甚至危胁到生产安全。

    故障分析

    1. 调查法:

    回顾故障发生前的打火、冒烟、异味、供电变化、雷击、潮湿、 误操作、误维修。

    2. 直观法:

    观察回路的外部损伤、导压管的泄漏,回路的过热,供电开关状态等。

    3. 检测法:

    1) 断路检测:将怀疑有故障的部分与其它部分分开来,查看故障是否消失,如果消失,则确定故障所在,否则可进下步查找,如:

    智能差压变送器不能正常Hart远程通讯,可将电源从表体上断开,用现场另加电源的方法为变送器通电进行通讯,以查看是否电缆是否叠加约2kHz的电磁信号而干扰通讯。

    2) 短路检测:在保证安全的情况下,将相关部分回路直接短接,如:

    差变送器输出值偏小,可将导压管断开,从一次取压阀外直接将差压信号直接引到差压变送器双侧,观察变送器输出,以判断导压管路的堵、漏的连通性。

    3) 替换检测:将怀疑有故障的部分更换,判断故障部位。如:怀疑变送器电路板发生故障,可临时更换一块,以确定原因。

    4)分部检测:

    将测量回路分割成几个部分,如:供电电源、信号输出、信号变送、信号检测,按分部分检查,由简至繁,由表及里,缩小范围,找出故障位置。

    故障调试

    1、查看差压变送器的电源是否接反了,电源正负极是不是接正确了。

    2、测量变送器的供电电源,是否有24V直流电压;必须保证供给变送器的电源电压≥12V(即变送器电源输入端电压≥12V)。

    如果没有电源则应检查回路是否断线、检测仪表是否选取错误(输入阻抗应≤250Ω)等等。

    3、如果压力变送器是带表头的,需要检查表头是否损坏(可以先将表头的两根线短路;

    如果短路后正常,则说明是表头损坏),如果是表头损坏,则需另换表头。

    4、如果是差压压力变送器出现问题,可将电流表串入24V电源回路中,检查电流是否正常。如果正常则说明变送器正常,此时应检查回路中其他仪表是否正常。

    5、电源是否接在变送器电源输入端,把电源线接在电源接线端口上。

    故障检测

    在检测差压变送器故障时应该了解,差压变送器的工作原理,才能让我们更方便、快捷的找出原因。

    差压变送器工作原理:来自双侧导压管的差压直接作用于变送器传感器双侧隔离膜片上,通过膜片内的密封液传导至测量元件上;

    测量元件将测得的差压信号转换为与之对应的电信号传递给转换器,经过放大等处理变为标准电信号输出。

    差压变送器的几种常见、实用测量方式:

    1、与节流元件相结合,利用节流元件的前后产生的差压值测量液体流量。

    2、利用液体自身重力产生的压力差,测量液体的高度。

    3、直接测量不同管道、罐体液体的压力差值。

    变送器在测量过程中,常常会出现一些故障,故障的及时判定分析和处理,对正在进行了生产来说是至关重要的。我们根据日常维护中的经验,总结归纳了一些判定分析方法和分析流程。



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