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电磁流量计电极的维护与清洗方法 流量计维修保养

时间:2020-06-01    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     

在测量污水、浆液等介质时,管道内壁和电极表面容易发生结垢和产生附着物。当结垢物质的电导率和被测介质的电导率不同时,就会带来测量误差。污泥、油污对电极的附着,也会使仪表输出发生摆动和漂移。因此,在一些情况下需要对电极进行维护处理。譬如说,清洗电极和更换电极。

电极清洗常用的方法有以下几种:

(l)电化学方法

金属电极在电解质流体中存在电化学现象。根据电化学原理,电极与流体存在界面电场,电极与流体的界面电场是电极/流体相问存在的双电层所引起的。对于电极与流体界面电场的研究发现物质的分子、原子或离子在界面具有富集或贫乏的吸附现象,而且发现大多数无机阴离子是表面活性物质,具有典型的离子吸附规律,而无机阳离子的表面活性很小,因此电化学清洗电极仅考虑阴离子吸附的情况。阴离子的吸附与电极电位有密切关系,吸附主要发生在比零电荷电位更正的电位范围,即带异号电荷的电报表面。在同号电荷的电极表面上,当剩余电荷密度稍大时,静电斥力大于吸附作用力,阴离子很快就脱附了,这就是电化学清洗的原理。有些公司通过把两个正向二极管的压降加在信号回路上,然后以共模的形式将负的约1.2. 1.4V的电压加到两电极。因为在两电极上所加的电压是负的直流共模电压,不会造成放大器饱和。直流共模电压叠加在微小的交变流量信号上,由电容将直流隔离,并由前置放大器将共模电压抑制,直流共模电压不会影响到流量的测量。加在电极上的直流负电压,形成负的电场能推斥附着在电极上的物质,达到清洗电极的日的。这种方法在交流励磁中能有效地、自动地、连续地进行电极消洗。但对于低频矩形波励磁,由于极化电压幅度较高,作用不一定很好,所以近来很少见到。

(2)机械清除法

机械清除法是通过在电极上安装特殊的机械结构来实现电极清除。目前有两种形式:

一种是采用机械刮除器。用不锈钢制戚一把带有细轴的gua刀,通过空心电极把gua刀引出,细轴和空心电极之间采用机械密封以防止介质外,于是绀成了机械刮除器。当从外面转动细轴时,gua刀紧贴电极端平面转动,刮除污垢。这种刮除器可以手动,也可以用马达驱动细轴自动刮除。另一种是在管状电极中,装上清除污垢用的钢丝刷,轴裹在密封的“O”形圈里,以防止流体泄漏。这种清洗装置需要有人经常拉动钢丝届来清洗电极。

(3)超声波清洗的方法

将超声波发生器产生的45~ 65kHz的超声波电压加到电极上,使超声波的能量集  变大,所加电压几乎集中在附着物上,高电压会将附着物击穿,然后被流体冲走。从安全出发,使用电击穿法必须是在*量计中断测量、传感器与转换器与转换器间信号线断开、停电情况下将交流(50Hz或60Hz)高压电直接在传感器信号输出端子上进行清洗。

(5)提高测量管内的平均

流速和使用尖头小面积电极在测量容易结垢、粘附的介质时,通常可以选择比工艺管径小的传感器,提高流速。经验表明,管内平均流速高于2m/s,一般沉淀附着可能性较小。也有采取瞬间加大流速3—5m/s(视附着情形定)冲刷附着层。电极头部突出成尖状,受流体冲刷力大(因为管壁流速等于零,尖头脱离管壁边界层进入流速层),所以附着污染可能性小。另外、由于小面积电极本身的信号内电阻大,电极附着污染后引起信号内电阻的改变影响小,因此对仪表测量的影响也小.

希望以上的分析对大家有所帮助。因为只有正确使用它才能发挥它的作用。而我们关于这些信息的会及时为您奉上。保证您和产品的使用正常。

 

Alicat流量计与流量控制器是基于层流压差式原理进行测量的,内置温度、绝压、差压传感器和多种气体的粘度数据,切换到对应的气体模式后,可测量不同气体的温度、压力、(工况)体积流量、(标况)质量流量和累计流量等多种参数。

Alicat流量计的传感器典型响应时间可快至10ms,测量范围0.5%-100%F.S,部分型号测量下限可低至0.01%F.S。精度一般为±(0.8%Rdg+0.2%F.S.),部分型号可达到±(0.5%Rdg0.1%F.S.)。

如果流量计或控制器很长时间未校准,你可能会担心它的精度的问题。我们建议将流量计或控制器寄回给Alicat售后服务中心进行年度校准,以保持较高的精度。当然你也可以选择其他方法检验它的精度是否超差。

大部分客户会将流量计返回给我们校准,一部分客户会将流量计送至计量院进行精度鉴定,也有客户将多个流量计串联后进行读数对比。

无论采用哪种方式,其基本的方法都是将被检流量计与另一个量程接近、精度更高、值得信任的参照流量计或流量控制器串联,然后通入空气或氮气,在量程范围内控制不同流量大小,观察两个流量计的读数是否一致。如果读数很一致,说明被检流量计准确性较高。

在对比过程中,如果你发现被检流量计与参照流量计读数有差异,也不必失望,因为也有可能是其他原因造成两者的流量读数差异。你可以对照下面所列出的这些因素来检查。

 

PART 1/ 参照流量计的选择问题

1)参照流量计是否准确,精度是否与被检流量计同级或更高?建议使用精度更高的流量计作为参照标准。

2)参照流量计近期是否有校准过?不建议使用长期未校准的流量计作为参照标准。

3)参照流量计是否与被检流量计量程接近?参照流量计量程应与被检流量计接近,或略偏大。

4)参照流量计测量原理是什么,测量结果是否为质量流量?建议选择质量流量计作为参照流量计,或读数可换算到标况质量流量的流量计。如果测量结果为工况体积流量,由于系统压损和流量计本身压损的原因,将不具有可对比性。

 

PART 2/ 管路连接问题

1)管路、连接件、螺纹接口是否漏气?如果系统漏气会导致两个流量计读数不一致。

2)两个流量计中间的管路是否太长?应尽可能缩短被检流量计与参照流量计中间连接管路的长度。

 

PART 3/ 参数设置问题

1)两个流量计的STPNTP标况温度、标况压力设置是否一致?两者必须设置为相同的标况温度与标况压力。

2)测试前无气流通过的时候是否有对流量计清零?如果无气流的时候,流量读数不为零,建议使用清零键TARE清零后再通气测试。

 

PART 4/ 介质气体问题

1)两个流量计的气体类型选择是否一致?气体模式与实际测试的气体是否一致?必须保证两者选择的气体模式与实际测试的气体一致。

2)测试气体的温度和压力是否在两个流量计的正常工作范围内,是否接近两个流量计的校准温度和压力?一般建议使用常温、常压的气体进行测试。温度太低或太高,压力太高,都可能造成额外的流量误差。

3)测试气体是否干燥、纯净?如果气体含较多水蒸气、颗粒物、油烟、杂质,都有可能造成额外的测量误差。

 

PART 5/ 其他问题

1)数据记录是否为标况的质量流量?将工况体积流量误看作质量流量也会导致两者读数偏差。质量流量单位一般为SCCM, SLPM, NCCM, NLPM等。工况体积流量单位一般为CCM, LPM等。

2)流量计的工作电源电压是否为额定电压?电压偏低、偏高、不稳都可能导致读数偏差。

3)如果流量测量信号使用模拟量信号,则应排除系统对测量信号的干扰,信号干扰可能导致读数结果偏差。

4)测试过程中可观察流量计的压力、温度或其他传感器信号显示是否正常,如果明显异常可能导致流量读数不准。

正确使用质量流量计必须做好安装工作

  为了帮助客户更好的使用质量流量计,我们整理了质量流量计全面的安装说明,希望可以帮助到大家。  一、质量流量计的安装要求  1.对外部环境的要求:质量流量计可以安装在室内,必须安装在室外时,一定要采取防晒、防雨、防雷措施,以免影响使用寿命。流量计应安装在便于维修,无强电磁干扰与热辐射的场所。  2.对直管段的要求:流量计必须水平安装在管道上,安装时流量计轴线应与管道轴线同心,流向要一致。质量流量计上游管道长度应有不小于2D的等径直管段,对于流量计安装点的上下游配管的内径必须与流量计的内径相同。  3.对旁通管的要求:为了保证质量流量计检修时不影响正常生产,在流量计的前后管道上应安装切断阀门(截止阀),同时应设置旁通管道。流量控制阀要安装在流量计的下游,流量计使用时上游所装的截止阀必须全开,避免上游部分的流体产生不稳流现象。  4.在安装质量流量计时,用户需另配一对标准法兰焊在前后管道上。不允许带流量计焊接!安装时,法兰间的密封垫片不能凹入管道内,同时安装流量计前应严格清除管道中焊渣等脏物。  二、质量流量计的传感器安装  传感器与大的变送器或电动机之间至少要有0.6m的距离。由于传感器工作依赖电磁场,所以一定要避免将传感器安装在大的干扰电磁场附近。另外,还应仔细选择安装位置尽量避免振动。  (1)测量气体时的质量流量计安装位置  为不使传感器内部聚集液体,应避免安装在管道的低点。  (2)测量液体时的质量流量计安装位置  传感器的安装应能保证液体满管,以便能降低密度变化对测量精确度的影响。而当过程管道需清洁时,安装位置应能保证完全排空液体。为不使传感器内部聚集气体,应避免将传感器安装在管道系统的最高端。  三、安装方向  过程的要求和已布置好工艺管道的位置决定了大多数传感器的安装方向。虽然传感器的安装角度不影响流量计工作,但应尽可能考虑如下建议:  (a)当测量液体时,传感器外壳应朝下安装,以避免空气集聚在流量管内;  (b)当测量气体时,传感器外壳应朝上安装,以避免冷凝水集聚在流量管内;  (c)当测量液体浆料时,传感器应垂直安装,像一面旗,以避免颗粒聚积在流量管内。工艺介质应由下往上流动以避免喷流空管。  无论何种流向,流量传感器都能精确测量流量。一般传感器上均用箭头指明流体正常的流向。

标签: 质量流量计
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