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电磁流量计的初装配调试 流量计常见问题解决方法

时间:2020-07-04    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
【导读】电磁流量计的验收好坏仔细程度直接影响今后的使用,甚至影响整个工况正常运行,因此现场验收与调试是每个仪表工作人员必备的基本能力,做好自己本职工作,学好本领



    电磁流量计的验收好坏仔细程度直接影响今后的使用,甚至影响整个工况正常运行,因此现场验收与调试是每个仪表工作人员必备的基本能力,做好自己本职工作,学好本领运用到工作实践中。

    验收阶段一般情况下分别是检验传感器、转换器和连接电缆。对于传感器可按空管情况测量:电极绝缘性能;励磁线圈电阻及绝缘性能;检查衬里材料的良好性;对于转换器检测应借助模拟信号发生器,切忌将转化器与传感器连接后检查转换器输出,因为此时为空管,输出信息与显示信息为随机状态)。对于连接电缆检测,主要检查电缆型号、长度是否符合要求。

    电磁流量计的初装配调试:

    1.应侧重于以下分析和检查;

    2.仪表使用工况是否符合要求(湿度、压力、流速、防护等级);

    3.仪表选型是否正确;

    4.仪表安装是否合理(接地、前后直管段、接线)忌讳五中安装方式:

    ①聚气点——应避免气泡聚;②非满管——保证测量时满管状态;③虹吸口——不能产生虹吸现象;④前置阀——调节阀应安装在流量计下游;⑤后抽泵——上游装泵排除负压。还应考虑有连接电缆引入的外界干扰,不排除仪表本身故障;

    5.通电后必须在电磁流量传感器充满液体静止状态下调整零点。

    6.针对使用条件定期停流作零点检查:

    7.传感器电极磨损、腐蚀、泄露、结垢。尤其对沉淀、易污染电极,含有固相的非清洁液;

    8.励磁圈绝缘下降;

    9.转换器绝缘下降;

    9.转化器电路故障;

    11.连接电缆受损、短路、受潮;

    12.不排除仪表使用工况新的变化。





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    玻璃转子流量计的主要测量元件为一根垂直安装的下小上大锥形玻璃管和在内可上下移动的浮子。当流体自下而上经锥形玻璃管时,在浮子上下之间产生压差,浮子在此差压作用下上升。

 


    当此上升的力、浮子所受的浮力及粘性升力与浮子的重力相等时,浮子处于平衡位置。因此,流经玻璃转子流量计的流体流量与浮子上升高度,即与玻璃转子流量计的流通面积之间存在着一定的比例关系,浮子的位置高度可作为流量量度。


    怎样做才是正确地使用玻璃转子流量计


    1、玻璃转子流量计使用时,应先缓慢开启上游阀门至全开,然后用流量计下游的调节阀调节流量。流量计停止使用时,应先缓慢关闭流量计上游阀门,然后再关闭流量计下游的流量调节阀门。


    2、玻璃转子流量计必须待浮子稳定后方能读取示值。浮子读数位置:浮子**直径处为读书位置。


    3、使用时应避免被测流体温度与压力的急骤变化。防止将锥管冲破伤人。


    4、如锥管、浮子沾污应及时清洗。


    5、浮子工作直径和测量锐边,如有损伤应重新标定。


    6、玻璃转子流量计需要拆卸时,应熟悉其结构,特别是拆装压盖、支板螺栓时应均匀用力,防止打碎锥管。


    7、经过玻璃转子流量计的流体状态的密度、温度、压力与分度状态不同(即标准状态)时,必须对示值进行修正。


    8、使用中的流量计应定期进行检查,如发现有渗漏应先将流量计减压,然后均匀地紧固压盖,应避免压盖过紧夹碎锥管。


    玻璃转子流量计是一种用来测量封闭管道中单相非脉动流体(液体或气体)流量的过程检测仪表,广泛应用于化工、石油、轻工、医 药、环保、食品及计量测试、科学 研究等部门。





在测量污水、浆液等介质时,管道内壁和电极表面容易发生结垢和产生附着物。当结垢物质的电导率和被测介质的电导率不同时,就会带来测量误差。污泥、油污对电极的附着,也会使仪表输出发生摆动和漂移。因此,在一些情况下需要对电极进行维护处理。譬如说,清洗电极和更换电极。

电极清洗常用的方法有以下几种:

(l)电化学方法

金属电极在电解质流体中存在电化学现象。根据电化学原理,电极与流体存在界面电场,电极与流体的界面电场是电极/流体相问存在的双电层所引起的。对于电极与流体界面电场的研究发现物质的分子、原子或离子在界面具有富集或贫乏的吸附现象,而且发现大多数无机阴离子是表面活性物质,具有典型的离子吸附规律,而无机阳离子的表面活性很小,因此电化学清洗电极仅考虑阴离子吸附的情况。阴离子的吸附与电极电位有密切关系,吸附主要发生在比零电荷电位更正的电位范围,即带异号电荷的电报表面。在同号电荷的电极表面上,当剩余电荷密度稍大时,静电斥力大于吸附作用力,阴离子很快就脱附了,这就是电化学清洗的原理。有些公司通过把两个正向二极管的压降加在信号回路上,然后以共模的形式将负的约1.2. 1.4V的电压加到两电极。因为在两电极上所加的电压是负的直流共模电压,不会造成放大器饱和。直流共模电压叠加在微小的交变流量信号上,由电容将直流隔离,并由前置放大器将共模电压抑制,直流共模电压不会影响到流量的测量。加在电极上的直流负电压,形成负的电场能推斥附着在电极上的物质,达到清洗电极的日的。这种方法在交流励磁中能有效地、自动地、连续地进行电极消洗。但对于低频矩形波励磁,由于极化电压幅度较高,作用不一定很好,所以近来很少见到。

(2)机械清除法

机械清除法是通过在电极上安装特殊的机械结构来实现电极清除。目前有两种形式:

一种是采用机械刮除器。用不锈钢制戚一把带有细轴的gua刀,通过空心电极把gua刀引出,细轴和空心电极之间采用机械密封以防止介质外,于是绀成了机械刮除器。当从外面转动细轴时,gua刀紧贴电极端平面转动,刮除污垢。这种刮除器可以手动,也可以用马达驱动细轴自动刮除。另一种是在管状电极中,装上清除污垢用的钢丝刷,轴裹在密封的“O”形圈里,以防止流体泄漏。这种清洗装置需要有人经常拉动钢丝届来清洗电极。

(3)超声波清洗的方法

将超声波发生器产生的45~ 65kHz的超声波电压加到电极上,使超声波的能量集  变大,所加电压几乎集中在附着物上,高电压会将附着物击穿,然后被流体冲走。从安全出发,使用电击穿法必须是在*量计中断测量、传感器与转换器与转换器间信号线断开、停电情况下将交流(50Hz或60Hz)高压电直接在传感器信号输出端子上进行清洗。

(5)提高测量管内的平均

流速和使用尖头小面积电极在测量容易结垢、粘附的介质时,通常可以选择比工艺管径小的传感器,提高流速。经验表明,管内平均流速高于2m/s,一般沉淀附着可能性较小。也有采取瞬间加大流速3—5m/s(视附着情形定)冲刷附着层。电极头部突出成尖状,受流体冲刷力大(因为管壁流速等于零,尖头脱离管壁边界层进入流速层),所以附着污染可能性小。另外、由于小面积电极本身的信号内电阻大,电极附着污染后引起信号内电阻的改变影响小,因此对仪表测量的影响也小.

希望以上的分析对大家有所帮助。因为只有正确使用它才能发挥它的作用。而我们关于这些信息的会及时为您奉上。保证您和产品的使用正常。

 



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