流量计具有精度高、寿命长的特点,在化工、环保、冶金、水利等多个领域和行业都有所应用。
但是在使用过程中,除了要求被测介质必须是可导电的液体之外;
还有多方面的因素的影响,很容易会引起流量计测量结果的不准确。
那么造成流量计产生误差的原因是哪些呢?
管内液体未充满
由于背压不足或流量传感器安装位置不良,致使其测量管内液体未能充满,故障现象因不充满程度和流动状况有不同表现。
若少量气体在水管管道中呈分层流或波状流,故障现象表现为显示值轻微波动;
若流动是气泡流或塞状流,还会因气相瞬间遮盖电极表面而出现显示值波动大;
若水平管道分层流动中流通截面积气相部分增大,即液体未满管程度增大,也会出现显示值波动大;
若液体未满管情况较严重,以致液面在电极以下,流量计将无法测量显示。
液体中含有固体
液体中含有粉状、颗粒或纤维等固体,可能产生的故障有;
①浆液噪声;
②电极表面玷污;
③导电沉积层或绝缘沉积层覆盖电极或衬里;
④衬里被磨损或被沉积物覆盖,流通截面积缩小。
有可能结晶的液体,流量计应慎用
有些易结晶化工物料在温度正常的情况下能正常测量,由于输送流体的导管都有良好的伴热保温;
在保温工作时不会结晶,但是菲格瑞思流量传感器的测量管难以实施伴热保温;
因此,流体流过测量管时易因降温而引起内壁结上一层固体。
由于改用其他原理的流量计测量也同样存在结晶问题;
所以在无其他更好方法的情况下,可选用测量管长度非常短的一种“环形”(oring)流量传感器,并将流量计的上游管道伴热保温予以强化。
在管道连接方法上,考虑流量传感器拆装方便,在一旦结晶时能方便地拆下维护。
电极引起的问题和接地环材料质量的选择不当
由于材料质量和被测介质之间的不匹配而导致击穿的流量计具有电极和接地环以及与介质接触的部件。
不匹配的结果不仅是电极的腐蚀问题和表面效应。表面效果包含:
①化学反应(表面会产生钝化膜等)
②电化学和极化现象(产生电位)
③催化作用(电极表面产生吸入器等)
接地环也有这些反应,但其影响程度要小得多。
阿牛巴流量计是根据皮托管测速原理发展起来的一种新型差压流量检测式元件,它输出为差压信号,与测量差压的仪器仪表配套使用,可准确测量圆形管道、矩形管道中的多种液体、气体和蒸汽(过热蒸汽和饱和蒸汽)的流量,并以其精度高、压力损失小、安装方便等优点逐渐取代孔板和其它检测元件,在动力工业(包括核工业)、化学工业、石油和金属冶炼等工业中得到广泛应用。
阿牛巴流量计应用及其广泛,流量测量技术与仪表的应用大致有以下几个领域。
一、工业生产过程
流量仪表是过程自动化仪表与装置中的大类仪表之一,它被广泛适用于冶金、电力、煤炭、化工、石油、交通、建筑、轻纺、食品、医药、农业、环境保护及人民日常生活等国民经济各个领域,是发展工农业生产,节约能源,改进产品质量,提高经济效益和管理水平的重要工具在国民经济中占有重要的地位。在过程自动化仪表与装置中,流量仪表有两大功用:作为过程自动化控制系统的检测仪表和测量物料数量的总量表。
二、能源计量
能源分为一次能源(煤炭、原油、煤层气、石油气和天然气)、二次能源(电力、焦炭、人工燃气、成品油、液化石油气、蒸汽)及载能工质(压缩空气、氧、氮、氢、水)等。能源计量是科学管理能源,实现节能降耗,提高经济效益的重要手段。流量仪表是能源计量仪表的重要组成部分,水、人工燃气、天然气、蒸汽和油品这些常用的能源都使用着数量极其庞大的流量计,它们是能源管理和经济核算不可缺少的工具。
三、环境保护工程
烟气,废液、污水等的排放严重污染大气和水资源,严重威胁人类生存环境。国家把可持续发展列为国策,环境保护将是21世纪的最大课题。空气和水的污染要得到控制,必须加强管理,而管理的基础是污染量的定量控制。
我国是以煤为主要能源的国家,全国有上百万个烟囱不停地向大气排放烟气。烟气排放控制是根治污染的重要项目,每个烟囱必须是安装烟气分析仪表和流量计,组成连椟排放监视系统。烟气的流量沆量有很大因难,它的难度为烟囱尺寸大且形状不规则,气体组分变化不定,流速范围大,脏污,灰尘,腐蚀,高温,无直管段等。
四、交通运输
有五种方式:铁路公路、航空、水运、和管道运输。其中管道运输虽早已有之,但应用并不普遍。随着环保问题的突出,管道运输的特点引起人们的重视。管道运输必须装备流量计,它是控制、分配和调度的眼睛,亦是安全监没和经济核算的必备工具。
五、生物技术
21世纪将迎来生命科学的世纪,以生物技术为特征的产业将获得迅速发展。生物技术中需监测计量的物质很多,如血液,尿液等。仪表开发的难度极大,品种繁多。
六、科学实验
科学实验需要的流量计不但数量多,且品种极其繁杂。据统计流量计100多种中很大一部分是应科研之需用的,它们并不批量生产,在市面出售,许多科研机构和大企业皆设专门小组研制专用的流量计。
七、海洋气象,江河湖泊
这些领域为敞开流道,一般需检测流速,然后推算流量。流速计和流量计所依据的物理原理及流体力学基础是共通的但是仪表原理及结构以及使用条件有很大差别。