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電磁流量計误差生成的原因

電磁流量計误差生成的原因   


電磁流量(單位:立方米每秒)計誤差生成的幾個原因
(1)管内液体未充满 由于背压不足或流量(单位:立方米每秒)传感器安装位置(position )不良,致使其测量管内液体未能充满,故障现象因不充满程度和流动状况有不同表现。若少量气体在水管管道中呈分层流或波状流,故障现象表现为误差增加,即流量测量值与实际值不符;若流动是气泡流或塞状流,故障现象除测量值与实际值不符外,还会因气相瞬间遮盖电极表面而出现输出晃动;若水平管道分层流动中流通截面积气相部分增大,即液体未满管程度增大,也会出现输出晃动,若液体未满管情况较严重,以致液面在电极以下,则会出现输出超满度现象。
实例1 某造船厂有一台DN80mm電磁流量計测量水流量,运行人员反映关闭阀门(功能:截止、导流、稳压、分流等)后流量为零时,输出反而达到满度值。涡街流量计也称之为旋涡流量计或卡门涡街流量计。综合吸收发达国家先进技术和总结多年研究亚洲AV经验的基础上进行精心设计的亚洲AV,实现了亚洲AV智能化、标准化、系列化、通用化、亚洲AV模具化、确保亚洲AV质量的美观性。污水流量计除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理,水利建设、河流疏浚等领域的流量计量。现场检查发现传感器下游仅有一段短管,水直接排入大气,截止阀(别名截门阀)却装在传感器上游(如图9.12虚线1位置),阀门关闭后传感器测量管内水全部排空。将阀门改装到位置2,故障便迎刃而解。这类故障原因在制造厂售後服務事例中是经常碰到的,当属工程设计之误。
(2)液体中含有固相 液体中含有粉状、颗粒或纤维等固体,可能产生的故障(fault)有;
  ①漿液噪聲;
  ②電極(electrode)表面玷汙;
  ③導電沈積(sedimentation)層或絕緣沈積層覆蓋(Cover)電極或襯裏;
  ④襯裏被磨損或被沈積物覆蓋(Cover),流通截面積縮小。
实例2 导电沉积层短路(电流不经用电器,直接连电源两极)效应。电磁流量传感器(transducer)测量管绝缘衬里若沉积导电物质,流量信号将被短路而使仪表失效。由于导电物质是逐渐沉积,本类故障(fault)通常不会出现在调试期,而要运行一段时期后才显露出来。
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(saturation)食鹽電解液流量以獲取最佳切削效率。起初該儀表運行正常,間斷使用2個月後,感到流量顯示值越來越小,直到流量信號接近爲零。現場巡查,發現絕緣(insulated)層表面沈積一層黃鏽,擦拭清潔後儀表運行正常。黃鏽層是電解液中大量氧(Oxygen)化鐵沈積所致。
本實例屬運行期故障(fault),雖非多見故障,然而若黑色金屬管道鏽蝕嚴重,沈積鏽層,也會有此短路(電流不經用電器,直接連電源兩極)效應。凡是開始運行正常,隨著時間推移,流量顯示越來越小,就應分析有此類故障的可能性。
(3)有可能结晶的液体,電磁流量計应慎用 有些易结晶化工物料在温度正常的情况(Condition)下能正常测量,由于输送流体的导管都有良好的伴热保温,在保温工作时不会结晶,但是电磁流量传感器的测量管难以实施伴热保温,因此,流体流过测量管时易因降温而引起内壁结上一层固体。由于改用其他原理的流量计测量也同样存在结晶问题(Emerson),所以在无其他更好方法的情况下,可选用测量管长度非常短的一种“环形”(oring)电磁流量传感器,并将流量计的上游管道伴热保温予以强化。在管道连接方法上,考虑(consider)流量传感器拆装方便,在一旦结晶时能方便地拆下维护。
实例3 因液体结晶引起電磁流量計没有办法正常工作的例子并不少见。例如,湖南某冶炼厂安装一批電磁流量計测量溶液流量,因电磁流量传感器的测量管难以实施伴热保温,数星期后内壁和电极上就结了一层结晶物,导致信号源内阻变得很大,仪表示值失常。因这批電磁流量計口径较大,频繁拆洗不堪忍受,所以最后还是改用明渠流量计。
(4)电极(electrode)和接地环材质选择不当引发的问题 因材质与被测介质不匹配而引发故障的電磁流量計与介质接触的零部件有电极与接地环,匹配失当除耐腐化侵蚀 问题外,只要是电极表面效应。表面效应应有:
  ①化學反應(表面形成鈍話膜等);
  ②電化學和極化現象(産生電勢);
  ③觸媒作用(電極表面生成氣霧等)。接地環也有這些效應,但影響程度要小一些。
实例4 上海某化工(冶炼)厂用20余台哈氏合金B电极(electrode)電磁流量計测量浓度比较高的盐酸(化学式:HCl)溶液,出现输出信号不稳的晃动现象。现场检查确认仪表正常,也排除了会产生输出晃动的其他干扰原因。但是在多处其他用户用哈氏合金B电极仪表测量盐酸时运行良好。在分析故障原因是否由盐酸浓度差别上引起时,应当时尚无盐酸浓度对电极表面效应影响方面的经验,尚不能作出判断。为此仪表制造厂和使用单位一起利用化工厂现场条件,做改变盐酸浓度的实流试验。盐酸浓度逐渐增加,低浓度时仪表输出稳定,当浓度增加到15%~20%时,仪表输出开始晃动起来。浓度到25%时,输出晃动量高达20%。改用钽电极電磁流量計后运行正常。
(5)液体电导率超过允许范围引发的问题   液体导电率若接近下限值也有可能(maybe)出现晃动现象。因为制造厂仪表规范(specification)规定的下限值是在各种使用条件较好状态下可测出的最低值,而实际条件不可能都很理想,于是就多次遇到低度蒸馏水或去离子水,其导电率接近電磁流量計规范规定的下限值5 ,使用时却出现输出晃动。通常认为能稳定测量的导电率下限值要高1~2个数量级。
液体电导率可查阅有关手册,缺少现成数据则可取样用电导率仪测定。但有时候也有从管线上取样去实验室测定认为可用,而实际電磁流量計不能工作的情况。这是由于测电导率时的液体与管线内液体已有差别,譬如液体已吸收了大气中的CO2或NO ,生成碳酸或硝酸,电导率增大。
对于含有颗粒或纤维液体产生的噪声浆液,采取提高激励频率的方法能有效地改善输出晃动。涡街流量计也称之为旋涡流量计或卡门涡街流量计。综合吸收发达国家先进技术和总结多年研究亚洲AV经验的基础上进行精心设计的亚洲AV,实现了亚洲AV智能化、标准化、系列化、通用化、亚洲AV模具化、确保亚洲AV质量的美观性。表9.4所示是频率可调的IFM3080F型 DN300電磁流量計,测量浓度3.5%瓦楞纸板(又称波纹纸板)浆液,在现场以不同激励频率测量所显示瞬时流量晃动量。当频率较低,为50/32Hz时,晃动高达10.7%;频率提高到50/2Hz,晃动降低至1.9%,效果十分明显。


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