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              楔形流量計價位質量放心可靠

              發布時間:2020-11-10 02:11  

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              電磁流量計的主要特點

                楔形流量計價位為雙向測量系統,內裝三個積算器:正向總量、反向總量及差值總量;可顯示正、反流量,并具有多種輸出:電流、脈沖、數字通訊、HART;轉換器采用表面安裝技術(SMT),具有自檢和自診斷功能;測量精度不受流體密度、粘度、溫度、壓力和電導率變化的影響,傳感器感應電壓信號與平均流速呈線性關系,因此測量精度高。可以通過觀察放大器輸入、輸出端的波形,或從輸人端注入人體感應信號,觀察輸出端的變化情況。  

              怎樣解決電磁流量計信號太弱的問題

                電磁楔形流量計價位一般在安裝過后無保養的前提下都能正常運行很長一段時間,之后需要保養和日常檢查。接收不到信號或信號太弱都是小問題。所以出現了也不用驚訝,認真做好以下步驟便可迎而解。

                先確認管道中是否充滿流體 ,如果管道太靠近墻壁,可在有傾斜角度的管道直徑上安裝探頭,而不必非在水平管道直徑上安裝,應選用Z法安裝探頭. 仔細選擇管道致密部分并充分打磨光亮,涂抹充分的藕合劑安裝好探頭; 分別細心地在安裝點附近慢慢移動每個探頭,尋找到0大信號點,防止因為管道內壁結垢或因為管道局部變形導致超聲波束反射出預計的區域而錯過可接收到較強信號的安裝點; 對電磁楔形流量計價位內壁結垢嚴重的金屬管道可使用擊打的辦法使結垢部分脫落或裂縫,但要注意,此方法有時反而因為結垢和內壁之間產生空隙而絲毫無助于超聲波的傳輸。于飽和蒸汽和過熱蒸汽當您確信介質為飽和蒸汽,請在2項中選擇飽和,當您不能判斷介質是過熱蒸汽還是飽和蒸汽,或者介質在過熱蒸汽和飽和蒸汽兩種狀態中來回轉換時,請在2項中選擇過熱,儀表會自動判斷介質是過熱蒸汽還是飽和蒸汽,并計算相應密度進行補償。


              電磁流量計的主要技術特點和使用安裝要求

                 電磁楔形流量計價位的技術特點主要包含5個方面,測量管內無阻流件,壓力損失小,供水流量測量受到的干擾較小。渦街楔形流量計價位:渦街流量計技能發展的疑問即是如何抵擋在實踐生產中運用的噪聲和振蕩的疑問。由于測量的結果不受某些因素的影響,如溫度、壓力等,這樣可以確保較高的精度和穩定性。只有電極和管道與被測液體接觸,因而對電極的影響不大,只需選擇合理的耐磨損、耐腐蝕的材料就能確保電極工作的可靠性。可以測定正反方向的流量。輸出信號的方式非常靈活,可以針對工作環境的特點,針對性地選擇,如電流、頻率、脈沖等。

              電磁楔形流量計價位的使用和安裝要求

                電磁楔形流量計價位的使用和安裝需要按照嚴格的要求,一般需要從4個方面著手,是對上下游管道有明確的規定:對于上游超過5倍管徑長度的直段管,下游超過3倍管徑長度的直段管,在遇到特殊的工作環境時要增加上下游管的長度。待測液體非滿管可以說,非滿管是含有氣泡的一種極端情況,既是管內液體未滿,頂部又含有大量氣泡,如果液體還沒沒過電極,那測量結果就會大打折扣。要嚴格控制好接地電阻,一般在lO歐姆以下。要避免外部電磁對電磁流量計的干擾。在上游管道安裝閥門,尤其是在嚴重影響流態特性的位置,如直角彎管和蝶閥處,建議安裝整流器,可以穩定水流,精0確計量。


              電磁流量計在供水系統中的應用

                用于區域計量:電磁流量計在城市管網中的應用比較普遍,尤其是對于供水的計量和分配起著至關重要的作用,便于用水的調度和配置。由于外界有震動或較大磁場干擾,在無介質流動時,外界震動等信號作用于傳感器,引入“誤流量”信號,當這種信號高于儀表的計量下限時也被累計。以某市區供水情況為例,部分管道管材為DN600和DN800,管材新、流量大,漏損不嚴重,因而需要選擇靈敏度高的電磁流量計,并且測量范圍要寬。

                作為結算水表使用:供水楔形流量計價位量的一個重要目的就是水表結算,電磁流量計作為結算水表使用,具有重要的參考作用。流量計的管理程序為:對電磁流量計的需求進行分析,如型號、數量等,然后采購、存檔、安裝、使用、校核等,并需要定期的維護。

              電磁楔形流量計價位用于水廠水量計量

                電磁楔形流量計價位在當前的水廠中應用非常廣泛,為水量的配置和調度打下充分的基礎,為生產管理提供數據參考,方便投氯、凈水投藥等處理,這樣可以精0確計算氯耗、藥耗、電耗等數據,方便成本控制和凈水處理。電磁楔形流量計價位按流量傳感器電極是否與被測液體接觸分類:接觸型電極:與液體接觸的電極是EMF的傳統結構,通常為一對電極,大口徑儀表業有用兩對電極。供水系統還會出現一定程度的故障,出現異常導致計量不準確,電磁流量計可以及時地反應機組異常或上水管路爆管等故障。電磁楔形流量計價位為城市管網的調度提供參考,出水長壓力與流量計共同工作,為機組運行提供數據參考。電磁楔形流量計價位的穩定性好,測量的精度高,但是需要同等精度級的進口超聲波流量計進行校核,并設定校核的時間,可以更好地控制誤差。


              導致電磁流量計測量誤差大原因有哪些

              電磁流量計在使用過程中往往受外界因素影響,造成電磁流量計計測誤差大,主要影響因素可以分為三類:待測液影響,選型不當和干擾。

              電磁流量計待測液影響誤差大1.待測液體中含有氣泡

                 這算是一種常見現象,有外界吸入的也有內部液體溶解所致,但電磁流量計是區分不出液體還是氣泡的,所以將其一并計算測量就會產生誤差。

              2.待測液體非滿管

                 可以說,非滿管是含有氣泡的一種極端情況,既是管內液體未滿,頂部又含有大量氣泡,如果液體還沒沒過電極,那測量結果就會大打折扣。這當屬工程設計之誤。

              3.待測液體電導率劇烈變化

                 待測液體電導率較大時,會引發顯示數值的較大波動,若問題十分嚴重,則控制系統很難實現正常的運作;而待測液體電導率過低時,電極很難實現正常輸出,如果操作中待測液體電導率處于下限值以下范圍,那么電磁流量計就很難正常發揮作用。

                 針對這些情況,首先,要立足實際需求,結合相關標準和要求,進行電磁流量計類型的選擇;其次,安裝反應器或直管段,以保障物料的充分混合,推動化學反應的順利實現;再次,重新進行流量計類型的甄選。

              4.導電沉積層短路效應

                 某柴油機廠工具車間電解切削工藝試驗裝置上,用DN80mm儀表測量和控制飽和食0鹽電解液流量以獲取0佳切削效率。起初該儀表運行正常,間斷使用2個月后,感到流量顯示值越來越小,直到流量信號接近為零。

                 由于導電物質是逐漸沉積,流量信號出現短路現象。本類故障通常不會出現在調試期,而要運行一段時期后才顯露出來。

              5.液體電導率超過測量允許范圍

                 上海某化工(冶煉)廠用20余臺哈氏合金B電極電磁流量計測量濃度較高的鹽酸溶液,出現輸出信號不穩的晃動現象。現場檢查確認儀表正常,也排除了會產生輸出晃動的其他干擾原因。

                 但是在多處其他用戶用哈氏合金B電極儀表測量鹽酸時運行良好。由于電極的輸出阻抗是由被測液體電導率和電極大小決定的,所以當電導率低于下限值時,儀器不能正常工作,示值出現晃動現象。

              6.空間電磁波干擾

                 一般來說,如果傳感器與轉換器間的電纜較長且周圍有強電磁干擾,則電纜可能引入干擾信號,形成共模干擾,造成顯示失真、非線性或大幅晃動。

              電磁流量計選型不當影響誤差大1.待測液體流速

                 電磁流量計可測的流速范圍一般為0.5~10m/s,經濟流速范圍為1.5~3m/s。實際使用時要根據待測流量大小及電磁流量計可測流速范圍來確定測量管內徑。

              2.電極及襯里材料選擇

                 電極及襯里材料直接與待測液體接觸,應根據待測液體的特性(如腐蝕性、磨蝕性等)及工作溫度選擇電極及襯里材料,如選擇不當,則會造成附著速度快、腐蝕、結垢、磨損、襯里變形等問題,進而產生測量誤差。

              3.勵磁穩定性

                 電磁流量計的勵磁方式有直流勵磁、交流正弦波勵磁和雙頻矩形波勵磁等,直流勵磁容易產生電極極化和直流干擾問題,交流正弦勵磁容易引起零點變動,而雙頻矩形波勵磁既有低頻矩形波勵磁優良的零點穩定性,又有高頻矩形波勵磁對流體噪聲較強的抑制能力,是一種較理想的勵磁方式。如電流輸出型渦街流量計,如果出現電源極性接反,輸出電流為0mA而不是4mA。

                 實際應用時,應盡量保證電源電壓和頻率的穩定,以確保磁場強度恒定,減小由于磁場強度變化引起的測量誤差。

              4.混合相流體測量

                 用電磁流量計測量液固混合相流體(如含泥沙的水)的流量時,如果選用由單相液體校準的電磁流量計,則會產生測量誤差,此時應選擇不會引起液固相分離的直管段處安裝傳感器。


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