电磁流量计是一种常用的流量测量仪器,可以根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量,被广泛用于多个领域中。
电磁流量计的优点:
1.电磁流量计的传感器结构简单,测量管内没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件。所以当流体通过流量计时不会引起任何附加的压力损失,是流量计中运行能耗较低的流量仪表之一。
2.可测量赃污介质、耐震压力表腐蚀性介质及悬浊性液固两相流的流量。这是由于仪表测量管内部无阻碍流动部件,与被测流体接触的只是测量管内衬和电极,其材料可根据被测流体的性质来选择。例如,用聚三氟乙烯或聚四氟乙烯做内衬,可测量各种酸、碱、盐等腐蚀性介质;采用耐磨橡胶做内衬,就特别适合于测量带有固体颗粒的、磨损较大的矿浆、水泥浆等液固两相流以及各种带纤维液体和纸浆等悬浊液体。
3.电磁流量计是一种体积流量测量仪表,在测量过程中,它不受被测介质的温度、粘度、密度以电导率(在一定范围)的影响。因此,电磁流量计只需经水标定后,就可心用来测量其它导电性液体的流量。
4.电磁流量计的输出只与被测介质的平均流速成正比,而与对称分布下的流动状态(层流或湍流)无关。所以电磁流量计的量程范围极宽,其测量范围度可达100:1,有的甚至达1000:1的可运行流量范围。
5.电磁流量计无机械惯性,反应灵敏,可以测量瞬时脉动流量,也可测量正反两个方向的流量。
6.工业用电磁流量计的口径范围极宽,电接点压力表从几个毫米一直到几米,而且国内已有口径达3m的实流校验设备,为电磁流量计的应用和发展奠定了基础。
流量传感器壳体为不锈钢。当DN≤150时,流量传感器壳体为铸铝,DN≥200时,壳体为碳钢。连接形式法兰式,符合GB、DIN及ISO等法兰连接标准,特殊标准可根据用户要求定制。可切换的脉冲输出,信号转换器模块化设计,采用EEPROM技术保证了信号转换器的互换性,无需重新输入参数。多功能显示,在多参数模式下可查看多达6种不同的流量参数。
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在80年代人们普遍采用标准孔板流量计,但从流量仪表发展状况来看,孔板流量计尽管其历史悠久、应用范围广;人们对它的研究也最充分,试验数据最完善
涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的测量仪器。
涡街流量计的保养及使用
1.涡街流量计应定期清洗涡街流量计的探头,检查中曾发现,个别探头检测孔已被污物堵塞,甚至被塑料布裹住,影响了正常测量。
2.涡街流量计定期检查接地和屏蔽情况,消除外界干扰。有时候指示问题是由于受到干扰所至。
3.涡街流量计由于K系数的确定在涡街的整个环节中非常重耍,K系数的准确与否直接影响着回路的准确度,仪表更换零部件以及工艺管道的磨损等情况,均可能影响K系数.而很多化工厂又缺少标定的手段与能力,只能送出标定,受工艺运行的影响,要从管道上拆下涡街送出要5、6天的标定时间,工艺方面很难满足,从而无法确定K系数。今年,通过流量仪表间的改造,虽已经具备了较小口径的涡街标定条件,但对于较大口径的涡街仍然无能为力,以后应注意使用涡街的现场标定方法,使用标准频率以及便携式超声波流量计,测出管道中的瞬时流量以及传感器的脉冲输出频率,现场计算K系数。
4.涡街流量计安装环境潮湿的探头.应定期烘干一次,或作防潮处理。由于探头本身并末作防潮处理,受潮之后影响运行。
5.涡街流量计仪表的数据资料的管理应引起足够的重视,以利于日后的工作。
液体涡轮流量计采用全新智能化的设计,在使用的时候可以保持高精度的测量。在使用的时候涡轮流量计的性能优越,使用寿命很长,而且它有着很强的抗干扰能力,在使用的时候,涡轮流量计可能会遇到各种电磁的干扰,如果流量计的抗干扰能力不够好,在使用的时候可能会影响流量计的测量精度。
由于涡轮流量计对现场的条件比较敏感,用户应当在最大满足的情况下达到它的理想要求,这样才能保持出厂仪表的精确度,取得理想的测量数据。当流体介质的温度压力与参比条件差别较大时,可根据传感器的材质和温度压力计算出传感器壳体的体积变化,对仪表读数加以修正。当流体介质工作状态下的粘度与标定流体的粘度相差较大时,要对安装和使用说明书上提供的粘度修正曲线进行参数修正。
并且涡轮流量计在测量中对其上下游的直管段长度有一定要求,要按照安装要求设法满足,特别是在用户要求高精度时。仪表显示的是介质工作条件下的体积流量,若要知道标准体积流量或质量流量,还需要进行密度补偿。
液体涡轮流量计的精确度是在参比条件(或称标准工作条件)下确定的,涡轮流量计而言,参比条件一般包括:环境条件(环境温度15℃~35℃,相对湿度45%~75%,大气压力86kPa,~108kPa,无电场、磁场干扰,无震动);动力源条件(220V±10%或110V,50HZ±1,或24VDC);流体条件(当用流体标定时,标定管道为工业圆管,单相牛顿流体,充分满管的、充分发展的湍流速度轴对称分布,无漩涡、无扰动,定常流。标定用流体通常是水、油、空气,根据需要选用。在涡轮流量计的上下游有足够长的直管段。流体温度一般是室温、流体压力一般在0.25MPa以下)。很显然,涡轮流量计的实际工作条件通常不同于参比条件,由此会引起涡轮流量计的精确度改变。
液体涡轮流量计在使用过程中精确度下降,可能是以下原因:
1、流体中的纤维状或粘性杂质附在流量计的转动部分,使转动阻力增大,造成仪表的指示值减少,出现负误差,对流体的供方不利。
2、流体温度、压力的变化可能使管道内液体逸出所含的空气或者因管道内的压力低于流体的饱和蒸汽压、使部分液体变成蒸汽,也可能因介质的负压使外面的气体被吸入管道内,这些气体随着被测液体流动,造成仪表指示值增大,出现正误差,对流体的需方不利。
3、介质中一般都有一些杂质,对轴承、轴要产生磨损,使两者间的间隙增大,动件的动平衡被破坏,转速下降,或者脏物进入间隙内,使运动阻力增大,转速下降。这些原因都造成仪表显示值减少,出现负误差,对流体的供方不利。
4、恶劣的工作环境也会对测量结果产生较大的影响,比如电磁场干扰、灰尘、高温、振动、潮湿等,可能造成涡轮流量传感器的误动作或失灵,直接造成涡轮流量计的示值误差,误差是正值也可能是负值,可能不明显,也可能完全失效。对于上述现象,在比较严重时,能从流程工作状态的对比中发现问题,容易采取相应措施。但是,在问题初期,不采取特殊措施就不能发现问题。