使用液体涡轮流量计时总会产生一些故障,而这些故障破使我们不得不停工来查找原因,如果是专业的技术人员还好解决,但是对于非专业人员来说,根本就是一头雾水,无从下手了,面对这样的情况,不要着急,通过下文的学习,我想多少也能够帮助大家一点了:
1、流体正常流动时显示,总量计数器字数不增加
A、可能的原因:检查电源线、保险丝、功能选择开关和信号线有无断路和接触不良。消除的方法:用欧姆表排查故障点
B、可能的原因:检查显示仪内部,接触件等有无接触不良消除方法:故障检查可采用替换“备用版”法,换下故障版再做细致检查
C、可能的原因:检查检测线圈消除方法:做好检测线圈在传感器位置标记,旋下检测头,用铁片在检测头下快速移动,若计数器字数不增加,则应检查线圈有无断线和焊点脱焊
D、可能的原因:检查传感器内部故障,上述abc项检查均确认正常或已排除故障,但任存仔故障现象,说明故障在传感器流通通道内部,可检查叶轮是否碰传感器内壁,有无异物卡住,轴和轴承有无杂物卡住或断裂现象。消除方法:去除异物,并清洗或更换零件,复原后气吹或手波动叶轮,应无摩擦声,更换轴承等零件后应重新校验,求得新的仪表系数。
2、未作减小量操作,但流量显示却逐渐下降按照下面的顺序检查
A、可能的原因:过滤器是否堵塞,若过滤器压差增大,说明杂物已堵塞消除方法:消除过滤器
B、可能的原因:流量传感器管段上的阀门出现阀芯松动,阀门开度自动减少消除方法:从阀门手轮是否调节有效判断,确认后在修理或更换
C、可能的原因:传感器叶轮受杂物阻碍或轴承间隙进入异物,阻力增加而减速减慢消除方法:卸下传感器清楚,必要时重新校验。
在自动检测技术发展初期所采用的计量方式,测量结果误差大,可作为粗略计量使用。这样的设计手段在目前广泛流行的流量节流装置设计手册中仍然在使用。首先确定蒸汽的工作参数—温度和压力,涡街流量计根据工作参数确定蒸汽工作状态下的密度,将该密度作为将来流量测量过程中蒸汽的唯一密度进行孔板计算。在工作中不再对蒸汽的实际变化进行补偿或修正,这就是所谓的一次性计算补偿法。
如果在运行中,蒸汽的工作参数与设计时的设定值保持一致,蒸汽流量测量的准确性是可以得到保证的。如果实际工作条件下液体涡轮流量计参数有所偏离,甚至偏离很大,则测量结果的偏差就可能很大。液体涡轮流量计在供水系统中,一般安装在仪表井内,为了防止在雨季仪表井进水而损坏仪表,应尽可能将液体涡轮流量计移出仪表井,或选用分离型传感器。当液体涡轮流量计附近有大功率的电机时,为了避免工频干扰,除对信号传输电缆增加屏蔽外,信号的传输方式应尽量采用直流信号。液体涡轮流量计的技术参数应做好档案记录管理,如流量计的KQ系数、满度频率等,这些数据的丢失对以后液体涡轮流量计的维护会造成很大的困难。采用隔爆型流量传感器时,绝对不能在通电状态下在现场打开仪表设备外壳,在检修时要注意保护外壳,尤其是隔爆接合面不能受损伤。
由于液体涡轮流量计是一种速度式流量计,漩涡分离的稳定性受流速影响,故它对直管段有一定的要求,一般是前10D、后5D;测量液体时,上限流速受压损和气蚀现象限制,一般是0.5~8m/s;由于液体涡轮流量计对振动较为敏感,故在振动较大的管道安装流量计时,管道要有一定的减震措施;由于应力式涡街流量计采用压电晶体作为检测传感器,故其受温度的限制,一般为-40~+300℃。
液体涡轮流量计具有自己的特点,如结构简单、加工零部件少、重量轻、维修方便、流通能力大和可适应高参数等。是其他两类流量计是难以达到的。
其拥有以下优点:
1、范围度宽,一般6:1,可达40:1。
2、测量精度高,重复性好,稳定可靠。
3、线性度好。
4、压损小(0、01~0、1MPa),气体更低,外形无需开孔,可耐高压。
5、系统响应快。
6、抗扰性强,可远传。
7、安装维护方便,结构简单。
8、耐腐蚀性好,传感器可用耐腐材料。
但涡轮流量计也有一些缺点存在:
1、制造困难。
2、因轴承磨损,需定时校准特性。
3、受流体特性(密度、黏度)影响大。
4、小口径仪表的精度下降。
5、上、下游直管段长度要求高。
6、对流体清洁度要求高。
7、对高黏度流体,其线性变差。
液体涡轮流量计产品本身不具备现场显示功能,仅将流量信号远传输出。流量信号可分为脉冲信号或电流信号。
下一篇:恒温水浴的操作使用及注意事项