小口径电磁流量计现在有越来越多的人在应用,为什么呢?在某些行业比如饮料生产(包含啤酒、牛奶、饮料等)、环保设备配套、化工介质等会广泛应用小口径电磁流量计进行流量测量。其实还要从电磁流量计的性能、本体优势、表头优势等方面提及,今天来给大家介绍一下小口径电磁流量计在啤酒生产行业中的应用:
最近在山东某啤酒厂参观时,看到现场有应用到小口径电磁流量计MIK-LDG。电磁流量计在现场是应用于麦芽汁流量测量、煮沸、发酵以及罐装过程,啤酒制作过程基本都会用到小口径电磁流量计。
啤酒生产的主要工艺流程,为在生产过程中进行有效控制,需对中间原料——麦汁,半成品中的清酒,高浓度稀释工艺中的原汁酒、无菌碳酸水,最终的成品灌装以及生产过程中产生的废水进行计量和控制。
麦汁生产:麦汁是啤酒生产的重要中间原料,对其进行计量涉及到前后工艺(车间)之间的交代结算,极其重要。麦汁有一定的粘度,但对于电磁流量计的测量不存在困难,需要考虑的是工艺过程中的消毒,用在该测量点的流量计可考虑采用PTFE衬里(或PFA)和不锈钢材料电极的电磁流量计,它能够防止稀的双氧水、碱水的腐蚀,通常口径在25mm-80mm之间,可根据流量和相配的工艺管道来确定流量计的口径。
发酵:发酵、过滤后的清酒,将通过管路输往下道工序——包装,同样涉及到两个部分的计量交代,对清酒准确计量也是极其重要的.
高浓度稀释:因生产工艺的不同,有些啤酒是通过对高浓度原汁酒进行勾兑而生产的,这就要求通过严格控制高浓度原汁酒和无菌碳酸水的配比比例,包管其混合后的啤酒度。
在每一条生产线,需要两台电磁流量计作配比流量的控制,一般测量酒的流量计选取口径50~100mm,测量水的流量计选20~50mm,视生产规模而定,为包管仪表具有较高的测量精度,应包管流体流速在1m/s以上,使流量测量在仪表的较佳工作范围,同时流量计的时间常数也应该设置小一些,一般在1~3s,以进步控制的灵敏度,包管配比的准确度。
大家都知道,应用到电磁流量计的地方,那么一定少不了励磁技术,今天本文就来聊聊关于几种励磁技术的应用。
1、直流励磁技术:
是利用永磁体或直流电源给电磁流量传感器励磁绕组供电,以形成恒定的励磁磁场。具有方法简单可靠、受工频干扰影响小、流体中自感现象小等特点。但它存在的最大问题就是直流感应电势在两电极表面形成固定的正负极性,会引起被测介质的电解,从而导致电极表面出现极化现象。而这种现象的存在会使电极间的有效电阻增大,出现电极极化和电势漂移,以至严重影响信号转换放大部分的工作。
2、工频正弦波励磁技术:
是利用工频50Hz正弦波电源给电磁流量传感器励磁绕组供电,使之形成正弦波励磁磁场。它能够基本消除电极表面极化现象,降低电极电化学电势影响和传感器内阻。实际应用中必须采用相敏整流、线路补偿、自动正交抑制等措施,用以消除与流量信号频率一致的工频干扰电压。
3、低频矩形波励磁技术:
是一种介于直流励磁和工频交流励磁之间的励磁技术。它不仅具有直流励磁技术不产生涡流效应、正交干扰、同相干扰等优点,还具有工频正弦波励磁技术不产生极化效应、流量信号便于放大处理等优点。但在测量浆液等液固两相导电性流体时电极表面会产生尖峰电势干扰。
4、低频三值矩形波励磁技术:
采用工频频率八分之一为频率,使励磁电流按照正·零·负·零·正的规律变化。其最大特点是能够在零态时自动校正零点,具有零点稳定的特性。它还可利用微处理器的逻辑判断功能和运算功能解决尖峰干扰电势的影响。
电磁流量计已被广泛应用,但为了使其更好的运用,对于它的检测,我们是不可忽视的,下面将为您谈谈关于电磁流量计的五个专项检测。
1、电极接触电阻。
测量电极勺液体接触电阻值,可以不从管道卸下流量传感器而间接评估电极和衬里 层表面大体状况,有助于分析故障原因。
2、电极的极化电压。
测量电极与液体间极化电压将有助于判断零点不稳或输出晃动的故障是否由于电极被污染或覆盖所引起的。用数字式万用表2V直流档,分别测两电极与地之间的极化电压(电磁流量计可以不停电测,也可停电测)。如果两次测量值接近几乎相等,说明电极未被污染或被覆盖。极化电压大小决定于电极材料的“电极电位”和液体的性质,测量值可能在几mV至几百mV之间。因为实际上运行中两电极被污染情况不可能完全相同对称,于是两电极上的电压形成了不对称的共模电压。不对称的共模电压就成为差模信号,造成零点偏移。
3、管道杂散电流流向判别。
有时侯为寻找管道杂散的干扰源在流量传感器上游还是在下游,以缩小搜索范围,设法减小或消除杂散电流干扰影响。
4、信号电缆干扰的测定。
信号电缆受外界静电感应和电磁感应干扰会使电磁流量计零点变动。为判断零点变动是否由于受信号电缆干扰电势影响,需测定干扰大体范围和对电磁流量计的影响程度。
5、测定有无接地电位。
电磁流量汁在正常使用过程中,如传感器附近电机(力)状态变化(如漏电),接地电位会产生变化而引起零点变动。检查是否有这方面影响,可将转换器工作接地C端子与保护接地G端子短路,以零点(或指示值)变动判断有否接地电位。