科氏质量流量计在众多流量中脱颖而出,自然有它的优势所在。我们来看看科氏质量流量计液氯充装上的应用优势有哪些。
1、不需要温度压力补偿,直接测量介质的质量流量。
科氏质量流量计不存在其他类型依靠密度补偿运算的质量流量仪表,因压力、温度补偿带来的计量误差。
2、计量准确度高,稳定性好。
由它的工作原理决定了其具有很高的质量流量计量精度,以及较好的工作稳定性。
3、实现在线温度、密度监控,防止气化发生。
科氏质量流量计不但是一种高精度的流量仪表,它还是一个在线温度计和高精度(0.2%)的在线密度计。可以对于液氯进行实时的在线温度和密度监控,从而防止气化的发生。
4、调试简单,维修费用低。
科氏质量流量计需要用户设定的参数极少。只要严格按照安装技术要求安装,调试过程仅是一个校零点的简单工作。而且,因为该流量计基本上没有易损件。除人为因素以外,运行中基本不会出现故障。所以,维护、维修费用极低。
5、无任何阻流元件,使用寿命较长。
科氏质量流量计的介质流道是光滑的管道,内部没有任何阻流元件。因此,它的压力损失小,使用寿命长。
关于科氏质量流量计在液氯槽车充装中的使用,我们有以下几点建议:
1.所有液氯输送管道都要进行完善的保温处理。
2.科氏质量流量计要尽量远离灌装出口安装,尤其是尽量不要安装在操作平台上面。因为,一方面槽车灌装开始初期,由于罐体内的压力很低,液氯的流速较高,在靠近出口的阀门、法兰等处会因局部压力损失过大而产生局部气化现象。使质量流量计无法正常运行。另一方面,在此位置安装会不可避免的将一些外来振动干扰引入流量计,造成计量误差。
3.科氏质量流量计要尽量靠近地面安装,并且在地上对流量计两端做坚固的支撑。如果,因条件不具备,只能做架空安装时,也一定要对流量计的两端做比较稳定的支撑。实践证明这一点对流量计的正常工作,也是十分重要的。
4.充装控制阀门的开关速度要控制在适当的范围。控制的依据是保持流量计所在管道内介质的压力在稳定的液态范围内。采用手动阀门的场合,可以人工观察该管段的压力表的读数在许用范围。如果是采用自动阀门控制的场合,可以采取由压力信号控制阀门开关速度的方案。
5.在科氏质量流量计选型时,尽量使常用流量落在流量计量程范围的1/2—2/3之间。以减少由于液氯充装过程的后期,由于罐体内压过大致使瞬时流量过小而造成的计量误差。
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脉冲型涡街流量计的正确安装是保障仪表正常运行的重要环节,若安装不当,轻则影响仪表的使用精度,重则会影响仪表的使用寿命,甚至会损坏仪表。
1.测压点和测温点的选择
根据测量的需要,需要在脉冲型涡街流量计传感器附近安装测压点和测温点时,测压点应该选择为传感器下游的3-5D处,测温点应该在传感器下游的6-8D处。
2.涡街流量计上下游必须有足够的直管段。
若脉冲型涡街流量计的传感器安装点的上游在同一个平面上有两个90°弯头,则:上游直管段大于等于25D,下游直管段大于等于5D。
若传感器的安装点的上游不在同一个平面上,但有两个90°弯头,则上游直管段大于等于40D,下游直管段大于等于5D。
调节阀应安装在传感器的下游5D以外处,若现场必须安装在传感器的上游,那么上游的直管段不应小于50D,下游不应小于5D.
3.涡街流量计在水平管道上的安装。
测量气体流量时,若被测气体中含有少量的液体,这时传感器赢安装在管线的较高处。
测量液体流量时,若被测液体中含有少量的气体,传感器应安装在管线的较低处。
4.涡街流量计传感器在垂直管道安装。
测量气体流量时,传感器可以安装在垂直官道上,流向不限。若被测气体中含有少量的液体,气体流向应由下向上。
测量液体流量时,液体流向应由下向上,这样不会将液体的重量附加在探头上。
5.流量计管道采取减震动措施。
传感器应尽量避免安装在振动的管道上,特别是横向振动。
若不得已要安装,必须采取减振措施,在传感器的上下游2D处分别加设管道紧固装置,并加防震垫。
6.涡街流量计传感器在水平管道的倒装。
一般情况下不推荐此安装方法。此安装方法不适用于测量一般气体、过热蒸汽。饱和蒸汽可以测量,也就是说适用于测量高温液体和需要经常清洗的管道。
7.涡街流量计传感器在水平管道的侧装。
无论测量液体还是气体,传感器均可在水平管道上侧装。注:饱和蒸汽、过热蒸汽和低温液体,若条件允许,尽量选择侧装,这样流体的温度对内置放大器影响会小些。
8.涡街流量计传感器在保温层管道上的安装。
测量高温蒸汽时,保温层不应超过支架高度的1/3.
9.仪表安装点周围应该留有较充裕的空间,以便安装接线和定期维护。
10.仪表尽量安装在室内,安装在室外应注意防水,特别注意在电气接口处应将电缆线弯成U形,避免水顺着电缆线进入放大器壳内。
1、丈量信号数值没有准、没有稳、乱跳成绩的处理计划 由下文能够看出,形成电磁流量表丈量信号数值没有准、没有稳、乱跳成绩的次要来源为工频搅扰,经过论据采纳同步采样技能能够无效抑止丈量信号中的工频搅扰信号。同步采样也称为追踪采样,即为了使采样频次fs一直与零碎实践运转的频次f1维持流动的对比联系N=fs/f1,其采样脉宽为工频周期的成数倍,使流量信号电势中工频搅扰均匀值等于零,以消弭工频搅扰的反应;关于随机搅扰信号能够采纳数目字滤波顺序停止解决,对准于没有同的搅扰信号能够采纳顺序判别滤波、中值滤波、算术均匀值滤波、滑行均匀值滤波、加权滑行均匀值滤波等滤波形式可收到很好的成效。 2、两点漂移成绩的处理计划 共模搅扰是指信号输出通道上共部分搅扰电压。一般输出通道设想中采纳的是单端对于地输出形式,因而形成共模信号啮合到有用信号当中,形成两点的漂移。经过改观输出通道输出形式,把单端对于地输出形式改为双端没有对于地输出形式即一般所说的差动输出形式,经过差动输出形式使共模搅扰正在输出通道上的搅扰电压得以对于消,使得共模搅扰发生两点漂移成绩得以处理。 关于条件量度变迁形成的两点漂移成绩,采纳量度弥补技能使这一成绩失去了很好的处理。即正在通路中增多了条件量度检测全体,并把检测到的量度值实时传给单片机,单片机依据采到的量度变迁,对于通路中的一些参数停止补偏救弊偏,大大减小了条件量度变迁对于对于通路发生的两点漂移。 3、当场显现死机、乱码成绩的处理计划 关于顺序失控形成的死机、乱码成绩,通路中增多了顺序运转监控通路即看门狗,性能是当单片机顺序失控时能及时发觉并是整个零碎复位,使顺序的运转从新回到准确的轨迹当中,防止了死机、乱码成绩的发作。电磁流量计现场故障排查方法