天津分体式管道流量表供应
分体式管道流量表结构:
电磁流量计的结构主要由磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分组成。
电磁流量计产品图 磁路系统:其作用是产生均匀的直流或交流磁场。直流磁路用*磁铁来实现,其优点是结构比较简单,受交流磁场的干扰较小,但它易使通过测量导管内的电解质液体极化,使正电极被负离子包围,负电极被正离子包围,即电极的极化现象,并导致两电极之间内阻增大,因而严重影响仪表正常工作。当管道直径较大时,*磁铁相应也很大,笨重且不经济,所以电磁流量计一般采用交变磁场,且是50HZ工频电源激励产生的。
测量导管:其作用是让被测导电性液体通过。为了使磁力线通过测量导管时磁通量被分流或短路,测量导管必须采用不导磁、低导电率、低导热率和具有一定机械强度的材料制成,可选用不导磁的不锈钢、玻璃钢、高强度塑料、铝等。
电极:其作用是引出和被测量成正比的感应电势信号。电极一般用非导磁的不锈钢制成,且被要求与衬里齐平,以便流体通过时不受阻碍。它的安装位置宜在管道的垂直方向,以防止沉淀物堆积在其上面而影响测量精度。
外壳:应用铁磁材料制成,是分配制度励磁线圈的外罩,并隔离外磁场的干扰。
衬里:在测量导管的内侧及法兰密封面上,有一层完整的电绝缘衬里。它直接接触被测液体,其作用是增加测量导管的耐腐蚀性,防止感应电势被金属测量导管管壁短路。衬里材料多为耐腐蚀、耐高温、耐磨的聚四氟乙烯塑料、陶瓷等。
转换器:由液体流动产生的感应电势信号十分微弱,受各种干扰因素的影响很大,转换器的作用就是将感应电势信号放大并转换成统一的标准信号并YZ主要的干扰信号。其任务是把电极检测到的感应电势信号Ex经放大转换成统一的标准直流信号。
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在净水厂设计中常用HACH公司的1720D、SS6系列浊度仪(属于散射光式浊度仪)。
BURKERT流量计传感器包含两个传感元件,一个速度传感器和一个温度传感器。它们自动地补偿和校正气体温度变化。仪表的电加热部分将速度传感器加热到高于工况温度的某一个定值,使速度传感器和测量工况温度的传感器之间形成恒定温差。当保持温差不变时,电加热消耗的能量,也可以说热消散值,与流过气体的质量流量成正比。
它是由俄罗斯科学工程ZX工业仪表公司开发,是基于悬浮效应理论研制的。该仪表已在若干现场成功的应用(例如在核电站安装2000余台测量热水流量,连续使用8年)
分体式管道流量表技术要求:
准确度等级
流量计在规定的流量范围内准确度等级、大允许误差应符合表1的规定。流量计误差表示使用相对示值误差。
准确度等级和大允许误差
准确度等级
0.2
(0.25)
(0.3)
0.5
大允许误差
±0.2%
(±0.25%)
(±0.3%)
±0.5%
准确度等级
1.0
1.5
2.5
/
大允许误差
±1.0%
±1.5%
±2.5%
/
注:优先采用不带括号的等级
引用误差
对于用于瞬时流量指示的流量计误差表示也可使用引用误差,其大允许误差系列应符合表1规定,其检定结果的标书中不再给出准确等级,而使用其大允许误差表示,且还应在大允许误差后标注FS,如±0.5%FS。
在一台流量计的一次检定中,应按照准确度等级和引用误差之中的一种给出流量计误差表示方法;对于使用相对示值误差和引用误差组合表示误差的流量计,一次检定中也应统一使用一种方法表示其误差。
重复性
流量计的重复性不得超过相应准确度等级规定的大允许误差JD值的1/3。
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③管道水中有气,造成测量波动大影响稳定性。其解决办法要设法找到气的来源并加以解决,必要时在管道中加装排气阀。
为了解决流量计的异常波动,仅靠改变传感器的结构是不够的。由于原进口电磁流量计是方波励磁,所以采用所谓的低噪声电极和价格较高的ETFE衬里,不能有效解决转换器克服浆料噪声先天不足问题。另外,浆料噪声随着流速的提高而增大。缩径后,如果采用方波励磁转换器,虽然能够避免大幅度长周期的波动,但仍然无法解决快周期的波动问题。更为严重的是,这种波动也有可能导致跳车。
流量是瞬时流量和累积流量的统称。当时间很短时,流体流过一定截面的量与时间的比称为瞬时流量q。在一段时间内流体流过一定截面的量称为累积流量Q。测量流体流量的仪表统称为流量计或流量表。流量计是工业测量中重要的仪表之一。随着工业生产的发展,对流量测量的准确度和范围的要求越来越高,流量测量技术日新月异。为了适应各种用途,各种类型的流量计相继问世。目前已投入使用的流量计已超过100种。
按故障外界源头分析来自3个方面:①管道系统和安装等方面引起的;②环境方面引起的;③流体方面引起的。来源①主要在调试期表现出来;来源②和③则在调试期和运行期均会出现。