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靶式流量計故障處理 流量計維修保養(yǎng)

時間:2020-06-01    來源:儀多多儀器網(wǎng)    作者:儀多多商城     

靶式流量計故障處理

1、當管道內(nèi)被測介質(zhì)流速為零時,流量計示值瞬時流量值不為零,造成該現(xiàn)象的主要原因有:

a、安裝前后流量計水平度不一致,以至靶片和靶桿因傾斜而產(chǎn)生軸向水平分力導(dǎo)致瞬時流量存在;

b、流量計長期運行,其傳感器內(nèi)部應(yīng)力釋放產(chǎn)生微變;

c、安裝或運行過程中,嚴重過載造成零點飄移;

以上三種方式均可參照有關(guān)流量計清零的步驟和方法處理。

d、流量計殼體接地不良;

處理方法:用戶重新接地。

e、靶片、靶桿與測具之間被雜物卡住;

處理方法:關(guān)閉流量計前后閥門,用工具松開過度部件與測量管之間的連接螺栓,并輕輕的晃動過渡部件或取出,清理雜物后照原樣復(fù)位即可。

2、流量計工作過程中示值出現(xiàn)非正常增大,造成該現(xiàn)象的主要原因有:

a、靶片以及靶桿上掛有絲狀及帶狀雜物;

處理方法:參照處理雜物方法。

b、高結(jié)圬條件下,靶片和靶桿產(chǎn)生嚴重結(jié)圬,使受力元件靶板沿測量管軸線上投影面積增加,即靶片與測量管之間環(huán)形過流面積減少,進而在相同流量下,傳感器受力增大,zui終導(dǎo)致流量示值非正常增加;

處理方法:取下過渡部件,用工具將靶片和靶桿以及測量管內(nèi)壁上的圬物清除即可。

3、計量誤差大,造成該現(xiàn)象的原因很多,其zui主要的原因為以下幾種:

a、安裝時流量計與連接管道相對同心度出現(xiàn)較大錯位,密封墊片未同心,從而形成節(jié)流阻件,極大影響被測介

質(zhì)流態(tài);

處理方法:調(diào)整安裝狀態(tài)。

b、流量計前后直管段太短,并于流量計前直接安裝了彎頭,閥門等極大干擾被測介質(zhì)流態(tài)部件;

處理方法:按照說明書要求進行安裝或?qū)α髁坑嬤M行實地實流標定。

c、旁通管道泄漏 ;

處理方法:檢查及更換旁通管路。

d、靶片上繞纏有帶狀雜物,增大了靶片受力;

處理方法:參照前面處理雜物方法。

4、流量計無示值或無發(fā)信號,其原因主要有以下四種:

靶式流量計

a、電源接觸不良或脫落 ;

處理方法:對于自帶電池的流量計,檢查電池是否裝穩(wěn),觸點是否良好,以及電池是否有電。對于外接電源,

應(yīng)檢查連接導(dǎo)線之間連接是否完好,導(dǎo)線是否導(dǎo)通,外供電源是否正常。

b、流量計電路損壞;

處理方法:返廠修理。

c、顯示屏損壞 ;

處理方法:返廠更換。

d、用戶信號接收系統(tǒng)故障;

處理方法:檢查、排除故障。

5、流量計運行過程中示值一直為零,此種現(xiàn)象主要原因有:

a、受力元件(靶片)脫落,導(dǎo)致傳感器無力感應(yīng);

處理方法:裝配相同規(guī)格的靶片。

b、流量計傳感器無電壓輸出信號 ;

處理方法:首先判斷傳感器是否損壞,具體的方法是看傳感器數(shù)據(jù)有無變化。

c、被測介質(zhì)流量太小,低于流量計的zui小刻度流量;

處理方法:返廠重新更換受力元件。

靶式流量計-江蘇華偉遠航自動化儀表有限公司

 

電磁流量計的多功能性應(yīng)用及類型:

 電磁流量計是z通用的流量計之一。它們可以相對輕松地測量液體,蒸汽和氣體。它們被廣泛用于蒸汽流量測量的一個原因是它們能夠承受蒸汽的高溫。蒸汽是z難測量的流體。這是由于蒸汽的高壓和高溫以及測量參數(shù)隨蒸汽類型而變化。主要類型的蒸汽包括濕蒸汽,飽和蒸汽和過熱蒸汽。

 通常在過程工廠中測量蒸汽并用于發(fā)電。渦流和差壓(DP)流量計是用于測量蒸汽的主要流量計。電磁流量計無法測量蒸汽流量,科里奧利和超聲波流量計剛剛開始用于此目的。除了能夠承受高過程溫度和壓力外,電磁流量計還具有廣泛的可調(diào)范圍。這允許他們以不同的速度測量蒸汽流量。在過程和發(fā)電廠中,通常測量來自鍋爐的蒸汽。

多變量電磁流量計在供應(yīng)商和z終用戶中越來越受歡迎。銘宇儀表儀器公司在2000年引入了臺多變量電磁流量計。該儀表包括一個RTD溫度傳感器和一個帶有渦旋流量計的壓力傳感器。通過使用來自這些傳感器的信息,流量計可以確定體積流量,溫度,壓力,流體密度和質(zhì)量流量。多變量電磁流量計和多變量DP流量計也可提供,而多變量超聲波流量計在區(qū)域供熱應(yīng)用中很受歡迎。

雖然多變量流量計比單變量流量計貴一些,但它們使用戶能夠獲得比單變量體積計更多的有關(guān)過程的信息。這些附加信息可以提率,而不僅僅是彌補多變量流量計的額外成本。多變量電磁流量計還具有測量質(zhì)量流量的能力,這使它們具有吸引力,特別是對于蒸汽和氣體流量測量。

提供多種安裝類型

電磁流量計有法蘭,圓片和插入式兩種。法蘭和晶圓(內(nèi)聯(lián))樣式提供比插入儀表更高的精度,但在大線條尺寸中不實用。Vortex米在16“范圍內(nèi)z高。渦流流量計尺寸方面的“點”為1“至4”。用戶是選擇內(nèi)聯(lián)還是插入儀表取決于多種考慮因素。這些包括所需的精度和可重復(fù)性,管道尺寸,流體類型以及所需的供應(yīng)商或分銷商。

 雖然法蘭式渦流流量計比晶圓式流量計稍貴,但它們比晶圓式流量計更安全,泄漏機會更少。用于固定晶圓式儀表的較長螺栓具有膨膨脹的趨勢,從而產(chǎn)生泄漏的可能性。這可能會產(chǎn)生安全隱患,可能導(dǎo)致逸散性排放和產(chǎn)品損失。與晶圓式渦流流量計相比,更容易安裝法蘭式渦流流量計??s小規(guī)模的公司可能需要較少的熟練工程人員來執(zhí)行這些安裝。

插入式電磁流量計

     插入式電磁流量計為想要測量大管道流量的公司提供了可行的選擇,特別是那些內(nèi)徑大于12英寸的管道。插入式電磁流量計的常見精度水平為液體的1%范圍和蒸汽和氣體的1.5%。盡管熱流量計比液體測量更適合氣體測量,但氣體和蒸汽比大多數(shù)流量計類型的液體更難測量。

 插入儀表有時用于測量無法關(guān)閉的管道中的流量。由于插入式儀表可以進行熱插拔,因此可以更換儀表或在不關(guān)閉線路的情況下更換部件。除非安裝了旁路管路,否則內(nèi)聯(lián)儀表沒有這種優(yōu)勢,即使如此,也必須關(guān)閉該管路以安裝旁路管路。這使得插入渦流計比內(nèi)聯(lián)儀表具有更大的靈活性。

插入渦流流量計不能達到與某些在線流量計相同的精度的一個原因是它們在管道內(nèi)進行單點測量。一些內(nèi)聯(lián)儀表(例如多路徑超聲波儀表)進行多次測量并創(chuàng)建計算的平均值以確定流量。插入渦流流量計進行點測量,然后根據(jù)流量剖面考慮計算整個管道的流量。用于進行此計算的公式基于廣泛的測試,可以隨著時間和經(jīng)驗進行改進。

 插入式電磁流量計與插入磁力計和插入式電磁流量計以及平均皮托管相競爭。它們優(yōu)于插入式磁流量計,它無法測量氣體或蒸汽的流量。雖然插入式電磁流量計在清潔流體中非常有效,但它們的轉(zhuǎn)子和軸承可能被流動中的雜質(zhì)損壞。渦流計可以處理含有雜質(zhì)的流體,只要它們不會移動阻流體。

平均皮托管通常用于測量空氣和煙道氣的流量。雖然單點皮托管也可測量某點的流量,但皮托管平均可在多個點測量流量,并根據(jù)這些多次測量進行總流量測量。雖然在管道中進行多次流量測量通常比單點測量產(chǎn)生更準確的結(jié)果,但是平均皮托管可能被流動中的雜質(zhì)堵塞。

 插入式渦旋流量計通常放置在管道的中心,流速z快。但是,根據(jù)測量配置,其他位置也是可能的。通常,插入式電磁流量計是可調(diào)節(jié)的,允許它們與不同尺寸的管道一起使用,并且它們比插入式DP流量計具有更低的安裝成本。

有趣的是,電磁流量計,橫河電機,艾默生羅斯蒙特和Endress + Hauser的前三大供應(yīng)商不生產(chǎn)插入式電磁流量計。相反,他們將這個市場留給了一些市場份額較小的供應(yīng)商。插入式電磁流量計的供應(yīng)商的實例包括VorTek Instruments,Spirax Sarco,Oval Corporation和Nice Instrumentation。

斯派莎克于1986年推出了其內(nèi)聯(lián)式電磁流量計,并于1991年推出了插入式渦流流量計。當時,該公司被稱為EMCO流量系統(tǒng)。EMCO總部位于科羅拉多州朗蒙特,并于2005年被英國斯派莎克收購。

VorTek Instruments成立于1995年,專注于電磁流量計,包括晶圓,法蘭和插入。該公司還銷售電磁流量計。2013年1月,Azbil收購了VorTek Instruments的多數(shù)股權(quán)。Azbil是日本公司,前身為山武公司。自收購以來,Azbil VorTek繼續(xù)銷售其渦流和電磁流量計,并開發(fā)了一系列超聲波流量計。

電磁流量計市場如何蓬勃發(fā)展

自從1969年推出以來,電磁流量計就有了起伏不定。振動問題暫時引發(fā)問題,產(chǎn)生錯誤讀數(shù)。供應(yīng)商通過開發(fā)能夠區(qū)分真正的渦流和無關(guān)擾動的先進軟件來解決這個問題。測量非常低的流量仍然是電磁流量計的問題,因為流量必須足夠快以產(chǎn)生渦流。引入減速器電磁流量計以產(chǎn)生更強的渦流信號,尤其是在低流速時。

多年來,電磁流量計一直缺乏行業(yè)認可。行業(yè)認證,特別是對于貿(mào)易交接操作,已經(jīng)極大地幫助了DP,渦輪機,超聲波,磁力和科里奧利流量計市場的增長。2007年,美國石油協(xié)會(API)的一個委員會批準了一項關(guān)于使用電磁流量計進行貿(mào)易交接應(yīng)用的標準草案。雖然該標準草案對市場起初幾乎沒有影響,但它在2010年重新審視?,F(xiàn)在已經(jīng)將其更具體地重新制定為氣體流量測量標準。雖然該標準草案的未來尚未完全確定,但它可能會對市場產(chǎn)生積極影響。

電磁流量計的未來

電磁流量計的研究前沿包括提高精度,并繼續(xù)研究電磁流量計在蒸汽和氣體應(yīng)用中的適用性。預(yù)計多變量電磁流量計市場將繼續(xù)增長。有趣的是,看看渦流式流量計的“三巨頭”供應(yīng)商是否決定制造插入式電磁流量計。

擴展閱讀:銘宇儀表流量計


    熱式質(zhì)量流量計可分為:恒溫差法流量計和恒功率法流量計。

    恒功率法

    (溫度測量法)是以恒定功率為鉑熱電阻提供熱量,使其加熱到高于氣體的溫度;

    流體流動帶走鉑熱電阻表面一部分熱量,流量越大,溫度降越大,測量隨流體流量變化的溫度,可以反映氣體流量。

 

    有以下兩種實現(xiàn)方式:

    只對一只鉑電阻加熱,由熱擴散原理測量溫差。

    原理:與恒溫差式流量計的結(jié)構(gòu)類似,在測量管路中同樣加入兩個金屬鉑電阻,一個為用于測量被測流體溫度的測溫電阻,另一個為用于測量被測流體速度的測速電阻。

    在加熱器上加上一個恒定的功率對測速鉑電阻加熱,流體在靜止時測速鉑電阻和測溫鉑電阻表面溫度差ΔT21=TS2-TS1**,隨著介質(zhì)的流動,兩個鉑電阻表面溫度差減小。

    流體的流量越大,兩只鉑電阻的溫差越小。

    鉑電阻連接在惠斯通電橋中,鉑電阻的溫度不同使鉑電阻的電阻呈現(xiàn)不同阻值,從而使電橋不平衡,通過檢測電橋的電壓差來反應(yīng)流體流量。

    該恒功率式質(zhì)量流量計存在的問題:

    若流體的密度為ρ,流速為μ,加熱鉑電阻被流體帶走的熱量為Q,測溫鉑電阻和測速鉑電阻的溫度差為 △T21,則有關(guān)系式:

    Q/ΔT21=k1+k2(ρμ)k3

    式中對于組分一定的流體,k1、k2、k3為常數(shù)。

    在橫截當S的管路中,質(zhì)量流量qm=ρμS。

    測量過程中,測速鉑電阻被電流I加熱,在熱平衡狀態(tài)下,電流的加熱功率與測速鉑電阻被帶走的熱量處于平衡狀態(tài),即Q=I2RS2。因此質(zhì)量流量qm與Q/ΔT21成一一對應(yīng)的關(guān)系,可表示為:

    qm=f〔I2RS2/ΔT21〕

    當加熱電流I不變,通過測出流體的溫差ΔT21計算流體的質(zhì)量流量時,忽略了測速鉑電阻RS2隨溫度的變化,會造成誤差。

    (2)對兩只對稱的鉑電阻進行加熱,由熱平衡原理計算溫度差。

    傳感器的結(jié)構(gòu)是把兩個完全相同的鉑電阻對稱的固定在熱源的兩側(cè),放置在流體中。

    采用一個恒流源(恒壓源)對熱源加熱,流體流動使兩個鉑電阻的溫度不同。

    鉑電阻連接在惠斯通電橋中,鉑電阻的溫度不同使鉑電阻的電阻呈現(xiàn)不同阻值,從而使電橋不平衡,通過檢測電橋的電壓來反應(yīng)流體流量。

    現(xiàn)從傳熱學角度對該傳感器原理作進一步的分析。假定流體為均勻分布的牛頓型流體,以一維測量為例:

    熱源R置于傳感器基片的中心,在其兩邊對稱地放置兩個完全相同的溫度檢測芯片(薄膜式鉑電阻)S1和S2傳感器與流體之間的熱交換主要通過對流進行,熱源與溫度檢測芯片之間的熱交換可通過傳導(dǎo)和對流進行。

    當流體流速為零,即當流體處于靜止狀態(tài)時,表面附近的流線場及主要由此產(chǎn)生的溫度場相對于熱源呈對稱分布。

    由于結(jié)構(gòu)上的對稱性,通過基片熱傳導(dǎo)進行的熱交換相對于熱源始終是對稱的。

    此時感溫芯片的鉑電阻溫度滿足TS1=TS2,即溫差:ΔT21=TS2-TS1=0。

    當流體流動時,流體和鉑電阻之間主要為對流換熱,由于局部對流換熱系數(shù)的不同,基片表面附近的流線場及相應(yīng)的溫度場相對于中心熱源的分布發(fā)生變化,導(dǎo)致傾向性的不對稱分布。

    根據(jù)熱邊界層理論,可知,此時上游溫度檢測芯片表面冷卻速率高于下游芯片表面;

    即鉑電阻S1的換熱系數(shù)大于S2是換熱系數(shù),所以TS2>TS1,溫差溫度差:ΔT21=TS2-TS1>0。

    且ΔT21的值隨流體流速的增大而增大。如果改變流體流向,ΔT21亦相應(yīng)改變符號。

    利用熱平衡方程可以計算出因?qū)α饕鸬男酒砻娴臏囟仍俜植迹@得溫度差與流速的關(guān)系式。



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