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概述电磁流量计在冷冻水测量中要注意点 流量计技术指标

时间:2020-07-30    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
在冷冻水冷量计量中的应用:在冷冻水的流量测量中,电磁流量计有明显的优势。比如:无压力损失,精度高,稳定性好。但因为冷冻水的特性,在电磁流量计的使用中应注意一些问题。 首先是 电磁流量计 的内村问题,注意内存承受负压问题。当测量介质有一定的腐蚀性的时候,我们要使用聚四氟乙稀内存材料。但采用四氟乙稀材料的电磁流量计不能承受负压。解决问题的办法有两个,第一:采用带骨架型内存,缺点是增加投资成本。第二:将原来的放空阀改为单向阀(止逆阀),在管道出现微小负压时,止逆阀自动打开,从大气中吸入空气,从而,确保安全。以上是电磁流量计在冷冻水测量中要注意的事项。适合冷冻水计量的另一流量计是时差式 超声波流量计 ,在使用中同样要注意一些问题。例如:由于传感器连同电缆插头都有可能被包在保温层中,为防止结露对传感器造成损坏,电缆插头的防护等级应选用IP68潜水型防护等级。

电磁流量计制造技术发展应用:在过去,电磁流量计的校验必需送到专门的标定校验设备上进行检查。但是,随着电磁流量计制造技术的发展和应用行业的扩展,电磁流量计的使用越来越多、口径越来越大,送回校验装置上校验的难度也越来越大。特别是在给水行业,由于应用管径大和行业特点,要做到断流取表外送校验,操作起来难度很大,既费时又费力,甚至根本无法拆下来。但是,各企业根据ISO9001质量管理体系的要求,作为计量仪表的电磁流量计,需要进行定期检验。为此,电磁流量计的应用者和制造商一直都在苦苦寻求一种在线的电磁流量计检验方法,来替代传统的离线校验方法。

近年国内外常用的电磁流量计在线检验方法:大口径电磁流量仪在线校验方法上世纪90年代,上海水务系统开始摸索在线检查和验证,他们用专用的模拟信号器检测转换器,传感器检查则以测试电极接液电阻,检查励磁线圈包括励磁连接电缆的绝缘电阻和铜电阻,以及检查转换器输出的励磁电流,核对磁场强度等间接方法。在有停流条件的管线,从预设在传感器附近入孔进入,检查电极和衬里污秽、沉积状况并清洗。检验过程GS9的使用方法十分简单,只要根据电缆的标识和流量计进行连接(即插即用),然后启动自动校验,数据会存储在内部的存储器中(70台仪表),随后可将数据传送到计算机上进行处理。检验仪自动载入仪表的GK、量程、口径、励磁电流、电流和频率输出的设置,并开始对励磁电流进行测量、检测线圈和电极电阻(短路或者开路)、检验两测量电极信号和对转换器电流、频率输出检验。对转换器的不同部件件给出“Pass”或“fail”诊断并存储整个校验的过程。整个过程校验均经自动控制通过RS232通讯口将校验数据上传到计算机。溯源性GS9直接可以溯源到KROHNE的最高端的校验仪(GS100)和(荷兰计量测试研究院NMI),传感器校验的不确定度0.03%,GS9的测量不确定度0.09%。在现场或仪表室通过RS232将GS9和PC相连,完成上述在线检验或专用诊断仪器的方法虽然不用将管线流量停流后再对流量计进行检测,但仍需要外界检测设备的帮助才能完成整个检验过程。因此开发自带诊断和检验功能的流量计是当前流量计研发的趋势。

这种新型的电磁流量计是按照VDI-NAMUR-WIB2650导则的要求进行设计的较新型电磁流量计。这一型号的转换器和常规的电磁流量计转换器相比增加了许多在线的诊断功能,其最大的困难在于电磁流量计作为计量仪表,其在线的检验规范需要得到国家技术监督部门和各相关行业协会对的认可。而上面所谈到的方案、设备要想得到全国范围内的认可,必须要由电磁流量计的制造商、使用者和国家相关部门共同合作才能进行。我们欣喜地看到,在电磁流量计应用较广泛的上海水务系统,行业用户组织联合技术监督和制造商完成了大口径电磁流量计在线检查和验证的行业性法规,并且贯彻实施。我们期盼会有更多的行业和制造商能够加入到这一技术方案中,从而使广大的电磁流量计的使用者做到有章可循。    特点和日常维护注意那些问题
  
  注意以下几点
  
  涡轮流量计投运前要先进行仪表系数的设定,仔细检查,确定流量计接线无误、接地良好后方可送电。
  
  涡轮流量传感器的维护周期一般为半年。定期对流量计进行清洗、检查和复校。设有润滑油或清洗液注入口的流量计,应按说明书的要求定期注入润滑油或清洗液,以维护叶轮良好运行。检修清洗时请注意勿损伤测量腔内的零件特别是叶轮。装配时请看好导向件及叶轮的位置关系。
  
  涡轮流量传感器不用时应清洗内部介质吹干后且在传感器两端加上防护套防止尘垢进入然后置于干燥处保存。
  
  使用时应保持被测介质的清洁不含纤维和颗粒等杂质。保持过滤器畅通。过滤器被杂质堵塞,可以从其入口、出口处压力表读数差的增大来判断出,出现堵塞及时排除,否则,会严重降低流量。
  
  监查显示仪表状况,评估显示仪表读数,有异常要及时检查。
  
  配用的过滤器应定期清洗不用时应清洗内部的介质同传感器一样加防尘套置于干燥处保存。
  
  传感器安装前用口吹或手拨叶轮使其快速旋转观察有无显示当有显示时再安装传感器,若无显示应检查有关各部分排除故障。
  
  工作原理
  
  工作原理是当流体流经传感器壳体时,由于叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后叶片旋转,在力矩平衡后转速稳定,在一定的条件下,转速与流速成正比,由于叶片有导磁性,它处于信号检测器的磁场中,旋转的叶片切割磁力线,周期性的改变着线圈的磁通量,从而使线圈两端感应出电脉冲信号,此信号经过放大器的放大整形,形成有一定幅度的连续的矩形脉冲波,可远传至显示仪表,显示出流体的瞬时流量和累计量。
  
  为保证气体涡轮流量计长期正常工作,必须经常检查流量计的运行状况,作好维护工作,发现问题及时排除。
  
  对于大流量贸易结算计量,为保证流量计的度,流量计必须经常校验。现场应配备在线校验设备,或配备可移动式校验装置,虽然一次性投资较大,但从长远经济利益考虑是值得的。
  
  应用特点
  
  涡轮流量传感器是一种精密流量测量仪表,与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量。广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。配备有卫生接头的涡轮流量传感器可以应用于制药行业。
  
  一体化涡轮流量计结构为防爆设计,可以显示流量总量,瞬时流量和流量满度百分比。电池采用长效锂电池,单功能积算表电池使用寿命可达5年以上,多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。
  
  一体化表头可以显示的流量单位众多,有立方米、加仑、升、标准立方米、标准升等。可以设定固定压力、温度参数对气体进行补偿,对压力和温度参数变化不大的场合可使用该仪表进行固定补偿积算。
  
  传感器输出的是正弦波信号,需要用整型电路将信号整型为方波,然后接入单片机的IO口进行脉冲计数,流量和脉冲数成正比。
  
  涡轮流量计是新型速度式仪表,它具有精度高、重复性好、结构简单、耐高压、测量范围宽、体积小、重量轻、压力损失小、寿命长、操作简单、维修方便等优点。温压补偿型仪表可集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力、压缩因子自动补偿,是石油、化工、电力、冶金、工业锅炉等工业、行业的燃气计量和城市天然气、燃气调压站封闭管道中低粘度气体的体积流量和总量及燃气热计量的理想气体流量检测仪表。涡轮流量计
涡街流量计计量偏差是因为什么原因及分析

  涡街流量计计量偏差是因为什么原因及分析

  1、选型方面的问题。

  有些涡街传感器在口径选型上或者在设计选型之后由于工艺条件变动,使得选择大了—个规格,实际选型应选择尽可能小的口径,以提高测量精度,这方面的原因主要同问题1、3、6有关。比如,一条涡街管线设计上供几个设备使用,由于工艺部分设备有时候不使用,造成目前实际使用流量减小,实际使用造成原设计选型口径过大,相当于提高了可测的流量下限,工艺管道小流量时指示无法保证,流量大时还可以使用,因为如果要重新改造难度太大(有时候.工艺条件的变动只是临时的)。可结合参数的重新整定以提高指示准确度。

  2、安装方面的问题。

  主要是传感器前面的直管段长度不够,影响测量精度,这方面的原因主要同问题1有关。

  3、参数整定方向的原因。

  由于参数错误,导致仪表指示有误.参数错误使得二次仪表满度频率计算错误,这方面的原因主要同问题1、3有关。满度频率相差不多的使得指示长期不准,实际满度频率大干计算的满度频率的使得指示大范围波动,无法读数,而资料上参数的不一致性又影响了参数的最终确定,最终通过重新标定结合相互比较确定了参数,解决了这一问题。

  4、二次仪表故障。

  这部分故障较多,包括、一次仪表电路板有断线之处,量程设定有个别位显示坏,K系数设定有个别位显示坏,使得无法确定量程设定以及K系数设定,这部分原因主要向问题1、2有关。通过修复相应的故障,问题得以解决。

  5、四路线路连接问题。

  部分回路表面上看线路连接很好,仔细检查,有的接头实际已松动造成回路中断,有的接头虽连接很紧但由于副线问题紧固螺钉却紧固在了线皮上,也使得回路中断,这部分原因主要同问题2有关。解决了相应的线路问题,存在的问题也相应解决。

  6、二次仪表与后续仪表的连接问题。

  由于后续仪表的问题或者由于后续仪表的检修,使得二次仪表的mA输出回路中断,对于这类型的二次仪表来说,这部分原因主要同问题②有关。尤其是对于后续的记录仪,在记录仪长期损坏无法修复的情况下,一定要注意短接二次仪表的输出。

  7、由于二次仪表平轴电缆故障造成回路始终无指示。

  由于长期运行,再加上受到灰尘的影响,造成平轴电缆故障,通过清洗或者更换平轴电线,问题得以解决。

  8、对于问题7主要是由于二次仪表显示表头线圈固定螺丝松,造成表头下沉,指针与表壳摩擦大,动作不灵,通过调整表头并重新固定,问题相应解决。

  9、使用环境问题。

  尤其是安装在地井中的传感器部分,由于环境湿度大,造成线路板受潮,这部分原因主要同问题2有关。通过相应的技改措施,对部分环境湿度大的传感器重新作了把探头部分与转换部分分离处理,改用分离型传感器,故善了工作环境,日前这部分仪表运行良好。

  10、由于现场调校不好,或者由于调校之后的实际情况的再变动。

  由于现场振动噪声平衡调整以及灵敏度调整不好.或者由于调整之后运行一段时间之后现场情况的再变动,造成指示问题、这部分原因主要同问题4、5有关。使用示波器,加上结合工艺运行情况,重新调整。

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