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靶式流量计故障处理 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     

靶式流量计故障处理

1、当管道内被测介质流速为零时,流量计示值瞬时流量值不为零,造成该现象的主要原因有:

a、安装前后流量计水平度不一致,以至靶片和靶杆因倾斜而产生轴向水平分力导致瞬时流量存在;

b、流量计长期运行,其传感器内部应力释放产生微变;

c、安装或运行过程中,严重过载造成零点飘移;

以上三种方式均可参照有关流量计清零的步骤和方法处理。

d、流量计壳体接地不良;

处理方法:用户重新接地。

e、靶片、靶杆与测具之间被杂物卡住;

处理方法:关闭流量计前后阀门,用工具松开过度部件与测量管之间的连接螺栓,并轻轻的晃动过渡部件或取出,清理杂物后照原样复位即可。

2、流量计工作过程中示值出现非正常增大,造成该现象的主要原因有:

a、靶片以及靶杆上挂有丝状及带状杂物;

处理方法:参照处理杂物方法。

b、高结圬条件下,靶片和靶杆产生严重结圬,使受力元件靶板沿测量管轴线上投影面积增加,即靶片与测量管之间环形过流面积减少,进而在相同流量下,传感器受力增大,zui终导致流量示值非正常增加;

处理方法:取下过渡部件,用工具将靶片和靶杆以及测量管内壁上的圬物清除即可。

3、计量误差大,造成该现象的原因很多,其zui主要的原因为以下几种:

a、安装时流量计与连接管道相对同心度出现较大错位,密封垫片未同心,从而形成节流阻件,极大影响被测介

质流态;

处理方法:调整安装状态。

b、流量计前后直管段太短,并于流量计前直接安装了弯头,阀门等极大干扰被测介质流态部件;

处理方法:按照说明书要求进行安装或对流量计进行实地实流标定。

c、旁通管道泄漏 ;

处理方法:检查及更换旁通管路。

d、靶片上绕缠有带状杂物,增大了靶片受力;

处理方法:参照前面处理杂物方法。

4、流量计无示值或无发信号,其原因主要有以下四种:

靶式流量计

a、电源接触不良或脱落 ;

处理方法:对于自带电池的流量计,检查电池是否装稳,触点是否良好,以及电池是否有电。对于外接电源,

应检查连接导线之间连接是否完好,导线是否导通,外供电源是否正常。

b、流量计电路损坏;

处理方法:返厂修理。

c、显示屏损坏 ;

处理方法:返厂更换。

d、用户信号接收系统故障;

处理方法:检查、排除故障。

5、流量计运行过程中示值一直为零,此种现象主要原因有:

a、受力元件(靶片)脱落,导致传感器无力感应;

处理方法:装配相同规格的靶片。

b、流量计传感器无电压输出信号 ;

处理方法:首先判断传感器是否损坏,具体的方法是看传感器数据有无变化。

c、被测介质流量太小,低于流量计的zui小刻度流量;

处理方法:返厂重新更换受力元件。

靶式流量计-江苏华伟远航自动化仪表有限公司

 

电磁流量计的多功能性应用及类型:

 电磁流量计是z通用的流量计之一。它们可以相对轻松地测量液体,蒸汽和气体。它们被广泛用于蒸汽流量测量的一个原因是它们能够承受蒸汽的高温。蒸汽是z难测量的流体。这是由于蒸汽的高压和高温以及测量参数随蒸汽类型而变化。主要类型的蒸汽包括湿蒸汽,饱和蒸汽和过热蒸汽。

 通常在过程工厂中测量蒸汽并用于发电。涡流和差压(DP)流量计是用于测量蒸汽的主要流量计。电磁流量计无法测量蒸汽流量,科里奥利和超声波流量计刚刚开始用于此目的。除了能够承受高过程温度和压力外,电磁流量计还具有广泛的可调范围。这允许他们以不同的速度测量蒸汽流量。在过程和发电厂中,通常测量来自锅炉的蒸汽。

多变量电磁流量计在供应商和z终用户中越来越受欢迎。铭宇仪表仪器公司在2000年引入了台多变量电磁流量计。该仪表包括一个RTD温度传感器和一个带有涡旋流量计的压力传感器。通过使用来自这些传感器的信息,流量计可以确定体积流量,温度,压力,流体密度和质量流量。多变量电磁流量计和多变量DP流量计也可提供,而多变量超声波流量计在区域供热应用中很受欢迎。

虽然多变量流量计比单变量流量计贵一些,但它们使用户能够获得比单变量体积计更多的有关过程的信息。这些附加信息可以提率,而不仅仅是弥补多变量流量计的额外成本。多变量电磁流量计还具有测量质量流量的能力,这使它们具有吸引力,特别是对于蒸汽和气体流量测量。

提供多种安装类型

电磁流量计有法兰,圆片和插入式两种。法兰和晶圆(内联)样式提供比插入仪表更高的精度,但在大线条尺寸中不实用。Vortex米在16“范围内z高。涡流流量计尺寸方面的“点”为1“至4”。用户是选择内联还是插入仪表取决于多种考虑因素。这些包括所需的精度和可重复性,管道尺寸,流体类型以及所需的供应商或分销商。

 虽然法兰式涡流流量计比晶圆式流量计稍贵,但它们比晶圆式流量计更安全,泄漏机会更少。用于固定晶圆式仪表的较长螺栓具有膨膨胀的趋势,从而产生泄漏的可能性。这可能会产生安全隐患,可能导致逸散性排放和产品损失。与晶圆式涡流流量计相比,更容易安装法兰式涡流流量计。缩小规模的公司可能需要较少的熟练工程人员来执行这些安装。

插入式电磁流量计

     插入式电磁流量计为想要测量大管道流量的公司提供了可行的选择,特别是那些内径大于12英寸的管道。插入式电磁流量计的常见精度水平为液体的1%范围和蒸汽和气体的1.5%。尽管热流量计比液体测量更适合气体测量,但气体和蒸汽比大多数流量计类型的液体更难测量。

 插入仪表有时用于测量无法关闭的管道中的流量。由于插入式仪表可以进行热插拔,因此可以更换仪表或在不关闭线路的情况下更换部件。除非安装了旁路管路,否则内联仪表没有这种优势,即使如此,也必须关闭该管路以安装旁路管路。这使得插入涡流计比内联仪表具有更大的灵活性。

插入涡流流量计不能达到与某些在线流量计相同的精度的一个原因是它们在管道内进行单点测量。一些内联仪表(例如多路径超声波仪表)进行多次测量并创建计算的平均值以确定流量。插入涡流流量计进行点测量,然后根据流量剖面考虑计算整个管道的流量。用于进行此计算的公式基于广泛的测试,可以随着时间和经验进行改进。

 插入式电磁流量计与插入磁力计和插入式电磁流量计以及平均皮托管相竞争。它们优于插入式磁流量计,它无法测量气体或蒸汽的流量。虽然插入式电磁流量计在清洁流体中非常有效,但它们的转子和轴承可能被流动中的杂质损坏。涡流计可以处理含有杂质的流体,只要它们不会移动阻流体。

平均皮托管通常用于测量空气和烟道气的流量。虽然单点皮托管也可测量某点的流量,但皮托管平均可在多个点测量流量,并根据这些多次测量进行总流量测量。虽然在管道中进行多次流量测量通常比单点测量产生更准确的结果,但是平均皮托管可能被流动中的杂质堵塞。

 插入式涡旋流量计通常放置在管道的中心,流速z快。但是,根据测量配置,其他位置也是可能的。通常,插入式电磁流量计是可调节的,允许它们与不同尺寸的管道一起使用,并且它们比插入式DP流量计具有更低的安装成本。

有趣的是,电磁流量计,横河电机,艾默生罗斯蒙特和Endress + Hauser的前三大供应商不生产插入式电磁流量计。相反,他们将这个市场留给了一些市场份额较小的供应商。插入式电磁流量计的供应商的实例包括VorTek Instruments,Spirax Sarco,Oval Corporation和Nice Instrumentation。

斯派莎克于1986年推出了其内联式电磁流量计,并于1991年推出了插入式涡流流量计。当时,该公司被称为EMCO流量系统。EMCO总部位于科罗拉多州朗蒙特,并于2005年被英国斯派莎克收购。

VorTek Instruments成立于1995年,专注于电磁流量计,包括晶圆,法兰和插入。该公司还销售电磁流量计。2013年1月,Azbil收购了VorTek Instruments的多数股权。Azbil是日本公司,前身为山武公司。自收购以来,Azbil VorTek继续销售其涡流和电磁流量计,并开发了一系列超声波流量计。

电磁流量计市场如何蓬勃发展

自从1969年推出以来,电磁流量计就有了起伏不定。振动问题暂时引发问题,产生错误读数。供应商通过开发能够区分真正的涡流和无关扰动的先进软件来解决这个问题。测量非常低的流量仍然是电磁流量计的问题,因为流量必须足够快以产生涡流。引入减速器电磁流量计以产生更强的涡流信号,尤其是在低流速时。

多年来,电磁流量计一直缺乏行业认可。行业认证,特别是对于贸易交接操作,已经极大地帮助了DP,涡轮机,超声波,磁力和科里奥利流量计市场的增长。2007年,美国石油协会(API)的一个委员会批准了一项关于使用电磁流量计进行贸易交接应用的标准草案。虽然该标准草案对市场起初几乎没有影响,但它在2010年重新审视。现在已经将其更具体地重新制定为气体流量测量标准。虽然该标准草案的未来尚未完全确定,但它可能会对市场产生积极影响。

电磁流量计的未来

电磁流量计的研究前沿包括提高精度,并继续研究电磁流量计在蒸汽和气体应用中的适用性。预计多变量电磁流量计市场将继续增长。有趣的是,看看涡流式流量计的“三巨头”供应商是否决定制造插入式电磁流量计。

扩展阅读:铭宇仪表流量计


    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。



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