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應用概況:渦輪流量計在以下一些測量對象獲得廣泛應用:石油、有機液體、無機液、液化氣、天然氣和低溫流體統在歐洲和美國,渦輪流量計在用量上是僅次于孔板流量計的天然計量儀表,僅荷蘭在天然氣管線上就采用了2600多臺各種尺寸,壓力從0.8~6.5MPa的氣體渦輪流量計,它們已成為優良的天然氣計量儀表。
文章關鍵字:染色機熱水流量計,染廠流量計,熱水流量計,熱水電磁流量計,染缸用水流量計,染色機缸熱水流量計,熱水電磁流量計,蒸汽流量計,超聲波明渠流量計,導熱油熱量表,靶式流量計,質量流量計,蒸汽流量計,染色機熱水流量計廠家江蘇安德爾,在福建染廠紡織印染廠小有名氣
測量流量時,導電性液體以速度V流過垂直于流動方向的磁場,導電性液體的流動感應出一個與平均流速成正比的電壓,其感應電壓信號通過二個或二個以上與液體直接接觸的電極撿出,并通過電纜送至轉換器通過智能化處理,然后LCD顯示或轉換成標準信號4~20ma和0-1khz輸出。這樣,電磁流量計就能測出導電流體的流量了。
濃鹽酸流量表根據法拉第電磁感應定律,在磁感應強度為B的均勻磁場中,垂直于磁場方向放一個內徑為D的不導磁管道,當導電液體在管道中以流速v流動時,導電流體就切割磁力線.如果在管道截面上垂直于磁場的直徑兩端安裝一對電極則可以證明,只要管道內流速分布為軸對稱分布,兩電極之間產生感生電動勢:
e=KBDv (3-36)
式中,v為管道截面上的平均流速,k為儀表常數。由此可得管道的體積流量為:
qv= πeD/4KB (3-37)
由上式可見,體積流量qv與感應電動勢e和測量管內徑D成線性關系,與磁場的磁感應強度B成反比,與其它物理參數無關。這就是電磁流量計的測量原理。
需要說明的是,要使式(3—37)嚴格成立,必須使電磁流量計測量條件滿足下列假定:
①磁場是均勻分布的恒定磁場;
②被測流體的流速軸對稱分布;
③被測液體是非磁性的;
④被測液體的電導率均勻且各向同性。
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(2)應用范圍和適應性很廣泛,一般工業過程中的流體介質,包括液、氣和蒸汽,口徑范圍(DN15以上),各種工作狀態(高、低溫,常壓、高壓)皆可應用,可以說其應用范圍可與孔板流量計相比美。(3)準確度高,總量測量可達0.2%R;(4)范圍度寬,4:1~15:1至30:1;(5)可解決困難的流量測量問題,如測量含有雜質(微粒)之類的臟污流體;原油、污水、高溫渣油、漿液、燒堿液,瀝青等;(6)靈敏度高,能測量微小流量,流速可低至0.08m/s;(7)用于小口徑(DN15~DN50),低雷諾數(Red=103~5×
通常國內也有不少企業采用廢紙制漿,即將廢紙打漿后再進行洗滌漂白處理,這里電磁流量計主要用于測量參與打漿后的加水流量。水大多為附近的江河水稍加處理后就參與運行,所以水質較差,但沒有腐蝕性,電磁流量計采用常規的橡膠襯里和不銹鋼電極即可;而對參與脫墨過程的脫墨劑(常見的脫墨劑有Na0H、Na2SiO3、Na2O2或H2O2)測量時,電磁流量計的電極和襯里的選擇就要慎重。以典型的35噸規模紙廠為例,備料過程中的電磁流量計使用數量較多,大致在50-60套之間。
相對其他行業,各種流量計在水泥工業應用較少,這是由于生產工藝過程中主要介質是物料流和氣流,在物料流中則以粉狀和顆粒為主,在主工藝流程中液體料流幾乎沒有,而氣流還帶有一定的粉塵,并且是在大管道內通過,它給流量測量帶來很大的難度。雖然在某些工藝點,如冷卻機各室的風量,由于測定的是高壓空氣流量,管道的口徑也不大,一般用傳統的文丘里管,通過差壓可以測量,但由于測量精度低,流量值僅能作為參考,而且用它來調節風門的開度,恒定風量也較困難,目前一些日產5000噸生產線已不測量高壓空氣的流量,而是通過測定高壓羅茨風機輸出
濃鹽酸流量表運行故障:
經初期調試并正常運行一段時期后在運行期間出現的故障,常見故障原因有:流量傳感器內壁附著層,雷電擊,環境條件變化。
1、內壁附著層
由于電磁流量計測量含有懸浮固相或污臟體的機會遠比其他流量儀表多,出現內壁附著層產生的故障概率也就相對較高。若附著層電導率與液體電導率相近,儀表還能正常輸出信號,只是改變流通面積,形成測量誤差的隱性故障;若是高電導率附著層,電極間電動勢將被短路;若是絕緣性附著層,電極表面被絕緣而斷開測量電路。后兩種現象均會使儀表無法工作。
2、雷電擊
雷電擊在線路中感應瞬時高電壓和浪涌電流,進入儀表就會損壞儀表。雷電擊損儀表有3條引入途徑:電源線,傳感器勺轉換器間的流量信號線和激磁線。然而從雷電故障中損壞零部件的分析,引起故障的感應高電壓和浪涌電流大部分足從控制室電源線路引入的,其他兩條途徑較少。還從發生雷擊事故現場了解到,不僅電磁流量計出現故障,控制室中其他儀表電常常同時出現雷擊事故。因此使用單位要認識設置控制室儀表電源線防雷設施的重要性。現任已有若于設計單位隊識和探索解決這一問題,如齊魯石化設計院[1]。
3、環境條件變化
主要原因同上節調試期故障環境方面,只是干擾源不在調試期出現而在運行期間再介入的。例如一臺接地保護并不理想的電磁流量計,調試期因無廠擾源,儀表運行正常,然而在運行期出現新干擾源(例如測量點附近管道或較遠處實施管道電焊)*表正常運行,出現輸出信號大幅度波動。
對于城市供水管網發展較為完善的供水企業可以考慮區域計量分區。區域計量分區是根據管網的供水走向,通過設置流量計以及關閉閥門將管網分為若干個相對獨立的區域,從而實現對各個區域進出流量的監測[18],而這樣的區域即簡稱為DMA。區域計量分區可以及時發現爆管或漏損等問題并加以定位,減少檢測時間。區域計量分區是降低供水產銷差的有效途徑,是現代化供水管理的發展方向之一。
1)傳感器內壁附著層由于電磁流量計常用來測量臟污流體,運行一段時間后,常會在傳感器內壁積聚附著層而產生故障。這些故障往往是由于附著層的電導率太大或太小造成的。若附著物為絕緣層,則電極回路將出現斷路,儀表不能正常工作;若附著層電導率顯著高于流體電導率,則電極回路將出現短路,儀表也不能正常工作。所以,應及時清除電磁流量計測量管內的附著結垢層。
【標題
濃鹽酸流量表影響因素和選型注意事項:
一、各種介質對測量的影響
⑴ 流速分布的影響由流體力學知道,液體在管道內流動時,管道橫截面上各點的流速是不相等的,但不管是層流還是紊流,經一定距離的直管段后,流速分速即可成為軸對稱分布,流速在管軸中心處為大,在管壁處為零,其平均流速為V—,只要流速分布相對測量管中心軸為對稱的,則在電極上產生的感應電動勢大小與各點的流速分布狀態無關,而只是與被測液體的平均流速成正比。因此,流速分布為軸對稱是均勻磁場型電磁流量計必須滿足的工作條件之一。假如流速分布相對管中心軸為非對稱時,雖然總的流量相同,但在電極附近感應電動勢大,所以測得的信號比實際流量值大。相反,在與電極成90°的地方感應電動勢小所得的信號比實際流量值小,造成測量誤差。因此,為了使流速度分布軸對稱,流量計前加直管段是必要的。
案例13開封某水廠用一臺DNl200電磁流量計測進廠引黃河水,另-臺DN900儀表測進廠地下水,兩臺DNl000儀表并聯連接測出廠成品水。系統投入正常運行兩年后,發現出廠水比進廠水多出10%-15%。觀察儀表運行無異常表現。用外夾換能器(探頭)便攜式超聲流量計分別對4臺電磁流汁作比對試驗,證明兩臺出廠電磁流量計輸出信號偏高。分別關閉停流檢查零點,發現兩臺出廠水儀表零點大幅度偏移。根據經驗判斷,很有可能接經端子盒進水或激磁線圈受潮,絕緣下降所致。當拭去水露,用電吹風吹干燥接線盒端子座,激磁端廣對地電阻從5~
電磁流量計(EletromagneticFlowmeters,簡稱EMF)是20世紀50~60年代隨著電子技術的發展而迅速發展起來的新型流量測量儀表。電磁流量計是根據法拉第電磁感應定律制成的,電磁流量計用來測量導電液體體積流量的儀表。由于其*的優點,電磁流量計目前已廣泛地被應用于工業過程中各種導電液體的流量測量,如各種酸、堿、鹽等腐蝕性介質;電磁流量計各種漿液流量測量,形成了*的應用領域。
本文則是對于石油管道中使用的超聲波流量計作一個重點的闡述,內容涉及到了超聲波流量計發展、分類及在輸油管線上的應用、超聲波流量計的檢測原理以及適宜石油輸送超聲波流量計不同型號的選擇,同時也對于幾種外夾式超聲波流量計的安裝方法作簡單介紹。安德爾儀表售后:我公司所售產品在一年之內出現質量問題的(非人為),負責免費維修。