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电磁流量计选用与常用废水流量测量技术原理 流量计常见问题解决方法

时间:2020-07-03    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
【导读】污染源废水流量测量是污染物流量控制制度的重要基础,工作二本文主要总结了堰法、测流槽法、流速仪法、电磁流量计法等常用敞口明渠污染源废水流量测量技术的原



    污染源废水流量测量是污染物流量控制制度的重要基础,工作二本文主要总结了堰法、测流槽法、流速仪法、电磁流量计法等常用敞口明渠污染源废水流量测量技术的原理及特点,比较了各技术的适用性能,指出了选用合适测量方法区遵循的原则二关键词污染源废水流量测量技术原理与选用。

    一、污染源废水流量测量的重要性

    在总量控制、总量考核、总量收费和污染源调查及污染源评价中,不仅要获取污染物的浓度值,还要通过废水流量的测量计算出污染物排放总量「’长废水流量的测量准确与否,直接关系到污染源废水排放总量以及其他污染物排放总量计算正确与否,所以污染源废水流量测量是污染源总量减排监测和工业污染源监督性监测工作中最基础也是重要的工作。

    二、废水流量测量技术

    我们日常接触的污染源废水多为敞口明渠排放「?7,明渠流量测定技术按测量原理不同可分为堰法、测流槽法、流速仪法、电磁流量计法和容器法等「a长

    (一)堰法

    1.测量原理    

    在明渠适当位置装一挡板,水流被阻断,水位升到档板上端堰口,便从堰口流出水流刚流出的流量小于渠道中原来的流量,水位继续上升,流出流量随之增加,直到流出量等于渠道原流量,水位便稳定在某一高度,测出水位高度便可求取流量


    2.技术特点

    堰式测流法的特点是

    (1)结构简单,价格便宜,测量精度和可靠性好;

    (2)水头损失大,不能用于平坦地面的渠道;

    ( 3)堰上游易堆积固形物,要定期清理

    (二)测流槽法

    1.测量原理

    缩小渠道一段通道断面成喉道部,喉道因面积缩小而流速增加,其上游水位被抬高,以增加流速所需动能(即增加的动能由所抬高水位位能转变过来),测量抬高水位求取流量。测流槽有多种类型,在欧洲普遍使用文丘里槽,后又在文丘里槽基础上开发了适用于矩形明渠的巴歇尔槽,我国使用较多的是巴歇尔槽,如图所示:

    2.技术特点

    巴歇尔槽法测流量的特点是:

    (1)只需要测量液位就可以计算出流量;

    (2)水中固态物质几乎不沉淀,随水流排出;

    (3)水位抬高比堰小,适用于不允许有大落差的渠道;

    (4)制造复杂,不适用圆形暗渠

    (三)流速仪法

    1.测量原理

    流速仪法,是通过测出流通通道某局部(点、线或小面积)流速,代表平均流速,再测量水位求得流通面积,乘以局部流速与平均流速间的系数,经演算求取流量:

 

    2.技术特点

    流速仪法测流的特点是:

    (1)测量相对较准确,性能稳定,适合计量监控收费管理系统;

    (2)对渠道截面形状无要求,渠道是什么形状就可以用什么形状的截面进行流量测量,并通过软件和数学模型加以修正;

    (3)流量测量范围广,水量没有限制;

    (4)从流速和水位两个信号求取流量,在受背压状态下流动也能测量,可以测逆向流;

    (5)超声流速计和超声液位计不会阻碍流路,几乎不会发生固形物堆积现象,不用清污,长期运行几乎不用维护;

    (6)在原渠道上安装容易,无需改造渠道;

    (7)易受流速分布影响,测量处上下游要有足够长的直渠渠道

    (四)电磁流量计法

    1.测量原理

    潜水式电磁流量计是在渠道中置一挡板截流,在挡板底部装上潜水电磁流量传感器挡板截住渠道,迫使水流只能从流量传感器中流过,以较原来高的流速通向下游,从而抬高档板上游的水位,产生挡板上下游水位差h,此水位差的势能转变为流速的动能

    特点是:

    (1)无活动件,可测量含有固体颗粒或悬浮体的液体;

    (2)可使用于受潮水等形成下游测水位变化的渠道;

    (3)因设置挡板截流,测量与渠道形状和上游直渠道状况无关;

    (4)水头损失比较大,流量传感器内必须保持满管流;

    (5)挡板前会有一定程度固形物堆积,要定期清理

    (五)容器法

    将污水纳人已知容量的容器中,测定其充满容器所需要的时间,从而计算污水量的方法木法简单易行,测量精度较高,适用于计量污水量较小的(流量小于SOt/d )连续或间歇排放的污水

    三、废水流量测量技术适用性能比较

    常用明渠流量测量技术因测量原理不同,产生了各自的技术特点现将常用的堰法、巴歇尔槽法、流速仪法、潜水式电磁流量计法的流量测量适用性和安装要求等适用性能比较归纳如表l;

    表1常用明渠流量测量技术适用性能比较Ah2gh

    式中,A—流量传感器开孔面积;

    u—流量传感器测定流速;

    K—流量系数;

    g—重力加速度

    四、废水流量测量技术选用


    污染源废水排放量多少不同,排放口类型各异,选择合适的废水流量测量方法主要需考虑以下因素。:

    (1)水路大小和形状,流速范围,最大流量和最小流量;

    (2)测量精确度要求;

    (3)流量计设置场所和环境条件;

    (4)液体状况,洁净程度,含有固相浓度,腐蚀性;

    (5)现场允许落差(或升高水位)和渠道坡度;

    (6)与液体接触的仪表零部件材料;

    (7)选用超声流速计和电磁流速计时要分别对液体浊度或电导率作调查,其要求可参照超声流量计和电磁流量计要求。





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    电磁流量计是一种使用非常广泛,备受市场欢迎高精度智能型流量计,怎样解决电磁流量计使用中遇到的问题?

    第一、经常观察电磁流量计上传感器电源电缆和传输电缆(或导线、有无破损、老化现象,保护好电缆外面的橡胶护套。

    第二、经常观察传感器电源电缆和传输电缆(或导线、有无破损、老化现象,保护好电缆外面的橡胶护套。

    第三、清除传感器上游直管段内的杂物。

    电磁流量计的故障和解决方法:

    一、液体不流动有输出:

    1.与转换器之间信号传输电缆连接有断路;

    2.信号电缆到电极连接断路;

    3.电极表面沾污或沉积绝缘层;

    4.接地不良或断路。

    解决方法:

    1.接好电缆线;

    2.打开传感器、重新接上;

    3.擦洗电极表面;

    4.接好地线。

    二、液体流动无输出:

    1.与转换器之间的信号传输电缆两芯线接反;

    2.电源未接或接触不良;

    3.传感器仪表道、外壳、端面有渗漏。

    解决办法:

    1.倒线头;

    2.接好电源、保持接触良好;

    3.修理传感器。

    三、输出不稳定:1.流场不稳;2.通过传感器的液体中含有气体、大固体块;3.电气连接虚接;

    4.接地不良;5.电极渗漏

    解决方法:1.改造管道、或增加安装假传感器;2.正常现象;3.检查接线,接好线;4.接好地线;5.修理传感器。

    四、误差过大:1.零点过高;2.未完全充满液体;3.供电电源畸变过大;4.接地不良。

    解决方法:1.重新调整零点;2.改善管道条件,传感器始终充满液体;3.改善供电电源条件,符合正常工作条件;4.接好地线。

    流量计品牌现在很多,有进口的和国产的,现在国产的部分流量计质量完全可以替代进口的同类产品,流量计是一个流量仪表,需要的是产品的稳定性、可靠性、准确性,找到一个诚信的流量计厂家才能保证产品的质量。







    金属转子流量计是变面积式流量计的一种,在一根由下向上扩大的垂直锥管中,圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的,浮子可以在锥管内自由地上升和下降。
    造成金属转子流量计测量误差大的原因主要有以下几个方面:
    1.安装不符合要求:对于垂直安装转子流量计要保持垂直,倾角不大于20度;对于水平安装转子流量计要保持水平,倾角不大于20度;转子流量计周围100mm空间不得有铁磁性物体。安装位置要远离阀门变径口、泵出口、工艺管线转弯口等。要保持前5D后250mm直管段的要求。
    2.液体介质的密度变化较大也是引起误差较大的一个原因。由于仪表在标定前,都将介质按用户给出的密度进行换算,换算成标校状态下水的流量进行标定,因此如果介质密度变化较大,会对测量造成很大误差。解决方法可将变化以后的介质密度带入公式,换算成误差修正系数,然后再将流量计测出的流量乘以系数换成真实的流量。
    3.气体介质由于受到温度压力影响较大,建议采用温压补偿的方式来获得真实的流量。
    4.由于长期使用及管道震动等多因素引起浮子流量计传感磁钢、指针、配重、旋转磁钢等活动部件松动,造成误差较大。解决方法:可先用手推指针的方式来验证。首先将指针按在RP位置,看输出是否为4mA,流量显示是否为0%,再依次按照刻度进行验证。若发现不符,可对部件进行位置调整。一般要求专业人员调整,否则会造成位置丢失,需返回厂家进行校正。







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