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电磁流量计选型要牢记的7大诀窍

青天特克归纳了七个最主要的电磁流量计的选型资料,让大家再也不用为选型而苦恼。

电磁流量计是1种在工业内非常之常见的流量测量仪表了,它的稳固和牢靠,关于全部体系影响伟大。保证电磁流量计正常稳固的工作,选型是很重要的,要知道1套不适宜体系的装备,就算我们在日常操作完全没有问题,而且还按时精致的保养着,我们同样都没有办法去减少它故障的几率。所以我们得在电磁流量计选型的时候,注重这些重要的特性,下面就为大家分成7个诀窍来分析。

第一点 精度和使用满不满足条件

市面上通用型流量计的性能有较大区别,有些精度高、功用多,有些精度低、功用简朴。精度高的仪表基础误差为(±0.5%~±1%)R,精度低的仪表则为(±1.5%~±2.5%)FS,两者价钱相差近2倍左右。

有些型号仪表宣称有更高的准确度,基础误差仅(±0.2%~±0.3%)R,然而有严厉的装置请求和参比条件,例如环境温度、前后置直管段长度等等。因而在多种型号抉择对比时不要单纯只看高指标,要具体浏览制作厂样本或解释书做综合剖析。

市场上EMF的功用区别也很大,简朴的就只是测量单向流量,只输出模仿信号带动后位仪表;多功用仪表有计量双向流、量程切换、上下限流量报警、空管和电源切断报警、小信号切除、流量显示和总量盘算、主动核查和故障自诊断、和上位机通讯和运动组态等。有些型号仪表的串行数字通讯功用,能够选好多种通讯的接口,如HART协定体系,PROFTBUS、Modbus、FF现场总线等等。

 

第二点 液体电导率

运用EMF的前提是被测液体必需是导电的,不能低于阈值(即下限值)。电导率低于阈值会发生测量误差直至不能运用,超越阈值即便变更也能够测量,示值误差变更不大,通用型EMF的阈值在10-4~(5×10-6)S/cm之间,视型号而异。运用时还取决于传感器和转换器间流量信号线长度及其散布电容,制作厂运用解释书中通惯例定电导率绝对应的信号线长度。非接触电容耦合大面积电极的仪表则可测电导率低至5×10-8S/cm的液体。

工业用水及其水溶液的电导率大于10-4S/cm,酸、碱、盐液的电导率在10-4~10-1S/cm之间,运用不存在问题,低度蒸馏水为10-5S/cm也不存在问题。石油制品和有机溶剂电导率过低就不能运用。有些纯液或水溶液电导率较低,尽管被以为不能运用,但是实际工作中会碰到因含有杂质而能运用的实例,这类杂质对增添电导率有利。

依据运用经历,实际运用的液体电导率最好要比仪表制作厂规则的阈值至少大一个数量级。因为制作厂仪表标准规则的下限值是在各种运用条件较好状况下可测量的最低值。是遭到一些运用条件限制,如电导率平均性、衔接信号线、外界噪声等,否则会涌现输出晃动现象等。咱们就屡次碰到测量低度蒸馏水或去离子水,其电导率靠近阈值5×10-6S/cm,运用时涌现输出晃动。

 

第三点 流速、满度流量、规模度以及口径

选定仪表口径不肯定与管径雷同,应视流量而定。流程工业保送水等粘度不同的液体,管道流速一般是经济流速1.5~3m/s。EMF用在这样的管道上,传感器口径与管径雷同即可。EMF满度流量时液体流速可在1~10m/s规模内选用,规模是对比宽的。上限流速在原理上是不受限制的,但是通常倡议不超越5m/s,除非衬里材料能蒙受液流冲洗,实际运用很少超越7m/s,超越10m/s则更为稀有。满度流量的流速下限一般为1m/s,有些型号仪表则为0.5m/s。

有些新建工程运行初期流量偏低或在流速偏低的管系,从测量精度角度斟酌,仪表口径应改用小于管径,以异径管衔接之。用于有易粘附、沉积、结垢等物资的流体,选用流速不低于2m/s,最好进步到3~4m/s或以上,起到自打扫、避免粘附沉积等作用。用于矿浆等磨耗性强的流体,常用流速应低于2~3m/s ,以下降对衬里和电极的磨损。在测量靠近阈值的低电导液体,尽能够选定较低流速(小于0.5~1m/s),因流速进步活动噪声会增添,而涌现输出晃动现象。EMF的规模度是对比大的,通常不低于20,带有量程主动切换功用的仪表,可超越50~100。国内能够供给的定型产品的口径从10mm到3000mm,随然实际运用还是以中小口径居多,但与多数其余原理流量仪表(如容积式、涡轮式、涡街式或科里奥利质量式等)相比,大口径仪表占领较大比重。

第四点 液体中含有混入物

混入成泡状流的渺小气泡仍可正常工作,但测得的是含气泡体积的混杂体积流量;如气体含量增添到造成弹(块)状流,因电极能够被气体盖住使电路刹时断开,涌现输出晃动甚至不能正常工作。含有非铁磁性颗粒或纤维的固液双相流体同样可测得二相的体积流量。固体含量较高的流体,如钻井泥浆、钻探固井水泥浆、纸浆等实际上已属非牛顿流体。因为固体在载体液中一起活动,两者之间有滑动,速度上有区别,单相液体校验的仪表用于固液双相流领会发生附加误差。尽管还未见到EMF运用于固液双相流体中固形物影响的体系实验报告,但国外有报告称固形物含量有14%时误差在3%规模以内。

对含有矿石颗粒的矿浆运用,应注重对传感器衬里的磨损程度,测量管内径扩张会发生附加误差。这种场合应选用耐磨性较好的陶瓷衬里或聚氨酯橡胶衬里,同时倡议传感器装置在垂直管道上,使管道磨损平均,清除程度装置下半部部分磨损重大的缺陷。也能够在传感器进口端加装喷嘴形护套,绝对延伸运用期。

 

第五点 附着和积淀

测量易在管壁附着和积淀物资的流体时,如果是附着的是比液体电导率高的导电物资,信号电势将被短路而不能工作,若是非导电层则首先应注重电极的净化,譬如选用不易附着尖形或半球形突出电极、可改换式电极、刮刀式清垢电极等。刮刀式电极可在传感器外定期手动刮出沉垢。国外产品曾有电极上装超声波换能器,以清除外表垢层,但现已少见。也有临时断开测量电路,在电极冗长时光内流过低压大电流,燃烧清除附着油脂类附着层。易发生附着的场合可进步流速以到达自打扫的目标,还能够采取较方便的易清洗的管道衔接,可不拆卸清洗传感器。非接触型电极 EMF附着非导电膜层,仪表依然可以工作,然而是高导电层则同样不能工作了。

 

第六点 衬里材料也很关键

衬里材料(或直接与介质接触的测量管)常用衬里材料有氟塑料、聚氨酯橡胶、氯丁橡胶和陶瓷等。近年有采取高纯氧化铝陶瓷制成衬里的,然而只限中小口径传感器。氯丁橡胶和玻璃钢用于非侵蚀性或弱侵蚀性液体,如工业用水、废污水及弱酸碱,价钱最为低廉。氟塑料具备优异的耐化学侵蚀性,但耐磨性差,不能用于测量矿浆液。氟塑料中最早运用的是聚四氟乙烯,因与测量管间仅靠压贴,无粘结力,不能用于负压管道,后开发各种改性种类,完成注塑成形,和测量管有较强联合力,能够用于负压, 聚氨酯橡胶有极好的耐磨耗性,然而耐酸碱的侵蚀性较差。它的耐磨性相称于自然橡胶的10倍,实用于煤浆、矿浆等;介质温度要低于40~60/70℃。氧化铝陶瓷有极好的耐磨耗性和对强酸碱的耐磨侵蚀性,耐磨性约为聚氨酯橡胶的10倍,实用于具备侵蚀性的矿浆;但性脆,装置夹紧时无视易碎,能够用于较低温度【120~140/180℃】不过要避免温度巨变,比方通蒸汽灭菌,一般温度渐变不可以大于100℃,升温150℃ 要有10min时光。

 

第七点 电极和接地环材料抉择

电极对测量介质的耐腐是抉择材料首先斟酌的因素,然后是斟酌能否会发生钝化等外表效应和所造成的噪声。

一、抉择耐侵蚀材料

EMF电极的耐侵蚀性请求很高,常用金属材料有含钼耐酸钢,哈氏合金等,简直可掩盖全部化学液。此外还有实用于浆液等的低噪声电极,它们是导电橡胶电极、导电氟塑料电极和多孔性陶瓷电极,或包覆这些材料的金属电极。在准则上电极材料的抉择应从运用者借鉴该介质在其余装备的运用实际和以往的经历来肯定。有时后要做必要的实验,如现场取液体样品在实验室做待用材料的侵蚀性实验。最好的实验是现场挂片,这是最靠近实际运用条件的侵蚀性实验,能够得出对比牢靠能否实用的论断。

二、避免电极外表效应

电极的耐侵蚀性是抉择材料的主要因素,然而有时分电极材料对被测介质有很好的耐侵蚀性,却不肯定就是实用的材料,还要避免发生电极外表效应。电极外表效应分为外表化学反映、电化学和极化现象以及电极的触媒作用3个方面。化学反映效应,比方电极外表与被测介质接触后,造成钝化膜或氧化层。他们对耐侵蚀性能能够起到踊跃掩护作用,但也有能够增添外表接触电阻。例如钽与水接触就会被氧化,生成绝缘层。关于避免或加重电极外表效应的介质------电极材料匹配,还没有像侵蚀性那样有充足的材料能够查,只1些有限经历,尚待在实际中积攒。接地环衔接在塑料管道或衬绝缘衬里金属管道的流量传感器两端,他们的耐侵蚀请求要比电极低,充足有肯定侵蚀,按时来改换。一般要选耐酸钢或哈氏合金。因为体积大从经济上斟酌较少采取钽铂等珍贵金属。若金属工艺管道直接和流体接触就不用接地环了。

 

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