分体式电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。
包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。
该产品广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。
1.电源问题
由于分体式电磁流量计要外接电源,造成室外安装不方便,也限制了分体式电磁流量计在郊区管网的使用。
另外,分体式电磁流量计不自带电源,一旦断电,将造成用作结算水表的流量计数据缺失;
这样对其断电时段缺失水量的计量与推算也就提出了新的问题,一般供水企业与用户都是个案商量处理,增加了不少工作量。
若分体式电磁流量计能自带电源,就能从根本上解决这一问题;
也将促进其在结算水表中的推广应用。而现在都可以使用锂电池供电,解决了这个问题
2.防雷问题
不管是结算水表还是区域计量的分体式电磁流量计,在较为空旷的郊区;
特别是在雷雨天气覆盖面积较大的广东,分体式电磁流量计的防雷是一个比较严峻的考验。
在严格做好接地、电源保护后,在空旷地区安装的分体式电磁流量计被雷击的概率还是很高。
?所以较为简单有效的办法是提高流量计自身的防雷性能,如不能根本性解决;
则应对其内部电路进行分离保护,这样即使雷击损坏,也能降低更换成本
3.信号传输问题
用于区域管网的分体式电磁流量计能为城市供水调度提供一定的决策信息;
所以我们希望不管是用于用户结算还是区域管网的电磁流量信号都是实时连续的。
目前的分体式电磁流量计都需要供水企业另外开发或选用其他数据传输系统,才能实现对数据的实时监测。这不但增加成本投入,也增加运行管理方面的难度。
如果分体式电磁流量计能在仪表自身完成信号的自动转换与无线传送,减少数据采集的兼容或相互转换等困扰,那将为企业的使用提供便利,也将为分体式电磁流量计的推广应用增加更大的优势。
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电磁流量计具有高精度、高可靠和使用寿命长的特点,在测量导电液体介质方面具有其他类型流量计无法媲美的优势。为了适应更多的工况条件和方便数据观察,分体式电磁流量计应运而生,很对客户面对这么独特的设计会很好奇,下面小编就总结了分体式电磁流量计所具有的独特之处,供大家参考分享:
1、分体式电磁流量计的差错表明办法和选取准则。
在一台分体式电磁流量计的一次检定中,关于运用相对示值差错和引证差错组合表明差错的流量计,应按照准确度等级和引证差错当中的一种给出流量计差错表明办法;一次检定中也应统一运用一种办法表明其差错。
2、分体式电磁流量计的重复性。
分体式电磁流量计的重复性不得超越相应准确度等级规则的最大答应差错绝对值的1/3。
3、分体式电磁流量计的准确度等级。
分体式电磁流量计在规则的流量范围内准确度等级、最大答应差错应契合表中的规则。流量计差错表明运用相对示值差错。
4、分体式电磁流量计的引证差错。
最大应差错系列应契合表中规则,其检定成果的标书中不再给出准确等级,而运用其最大答应差错表明,且还应在最大答应差错后标示FS,如±0.5%FS。
以上是关于分体式电磁流量计的特点分析介绍,可以帮助您对分体式电磁流量计有更进一步的了解。
分析式电磁流量计优点很多,在测量液体的体积流量时,可以不受液体的温度、压力、密度、粘度等的影响,因此得到了客户的青睐,但是若是使用不规范会有误差产生,影响到测量结果。下面,铭宇自控流量计的技术人员总结多年的工作经验,得出了分体式电磁流量计误差产生的原因主要由以下几方面引起的。
一、分体式电磁流量计管内液体未充满
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,故障现象表现为误差增加,即流量测量值与实际值不符;若流动是气泡流或塞状流,故障现象除测量值与实际值不符外,还会因气相瞬间遮盖电极表面而出现输出晃动;若水平管道分层流动中流通截面积气体部分增大,即液体未满管程度增大,也会出现输出晃动,若液体未满管情况较严重,以致液面在电极以下,则会出现输出超满度现象。这类故障原因在制造厂售后服务事例中是经常碰到的,当属工程设计之误。
二、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。分体式电磁流量计传感器测量管绝缘衬里若沉积导电物质,流量信号将被短路而使仪表失效。由于导电物质是逐渐沉积,本类故障通常不会出现在调试期,而要运行一段时期后才显露出来。
三、液体中存在结晶
分体式电磁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,但是电磁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”电磁流量传感器,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。
四、电极和接地环材质选择不当引发的问题
因材质与被测介质不匹配而引发故障的电磁流量计与介质接触的零部件有电极与接地环,匹配失当除耐腐蚀问题外,只要是电极表面效应。表面效应应有:①化学反应(表面形成钝话膜等);②电化学和极化现象(产生电势);③触媒作用(电极表面生成气雾等)。接地环也有这些效应,但影响程度要小一些。
五、液体电导率超过允许范围引发的问题
液体导电率若接近下限值也有可能出现晃动现象。因为制造厂仪表规范规定的下限值是在各种使用条件较好状态下可测出的最低值,而实际条件不可能都很理想,于是就多次遇到低度蒸馏水或去离子水,其导电率接近电磁流量计规范规定的下限值5,使用时却出现输出晃动。通常认为能稳定测量的导电率下限值要高1~2个数量级。液体电导率可查阅有关手册,缺少现成数据则可取样用电导率仪测定。但有时候也有从管线上取样去实验室测定认为可用,而实际分体式电磁流量计不能工作的情况。这是由于测电导率时的液体与管线内液体已有差别,譬如液体已吸收了大气中的CO2或NO,生成碳酸或硝酸,电导率增大。对于含有颗粒或纤维液体产生的噪声浆液,采取提高激励频率的方法能有效地改善输出晃动。有的频率可调的IFM3080F型DN300分体电磁流量计,测量浓度3.5%瓦楞纸板浆液,在现场以不同激励频率测量所显示瞬时流量晃动量。当频率较低,为50/32Hz时,晃动高达10.7%;频率提高到50/2Hz,晃动降低至1.9%,效果十分明显。
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