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出水流量計(jì)作為酸性工業(yè)廢水流量計(jì)在廢水處理中的應(yīng)用
點(diǎn)擊次數(shù):2493 發(fā)布時間:2021-09-06 08:10:47
在不銹鋼制造過程中,為了去除退火后帶鋼表面的氧化鐵皮,一般采用由硝酸和氫氟酸配成的混酸進(jìn)行表面清洗。酸洗后的廢水除了含有硝酸、氫氟酸和游離的金屬離子外,還含有由鐵離子和氟離子、鉻離子和氟離子形成的絡(luò)合離子及其不溶物、金屬氧化物及由硝酸生成的氮化物等,成分十分復(fù)雜。這些酸性的工業(yè)廢水若直接排放或處理不當(dāng),將會影響水體的自凈,使水質(zhì)惡化,污染環(huán)境。作為工業(yè)生產(chǎn)過程的主要檢測參數(shù)—流量,其測量的方法很多,如容積式、速度式、動量式、質(zhì)量流量式等;相應(yīng)的流量計(jì)種類也很多,有孔板流量計(jì)、轉(zhuǎn)子流量計(jì)、渦輪流量計(jì)、渦街流量計(jì)、出水流量計(jì)、質(zhì)量流量計(jì)、超聲波流量計(jì)等。本文主要介紹的是某不銹鋼廠酸性廢水處理過程中應(yīng)用的出水流量計(jì)。介紹出水流量計(jì)在不銹鋼酸性廢水處理中的應(yīng)用,探討了出水流量計(jì)的側(cè)量原理和結(jié)構(gòu),以及安裝技術(shù)要求和常見的故障,對于掌握該流量計(jì)的使用方法和性能具有一定的指導(dǎo)作用,為出水流量計(jì)在線側(cè)量提供了一定的參考。
測量原理
出水流量計(jì)的測量原理是法拉*電磁感應(yīng)定律,即導(dǎo)體在磁場中作切割磁力線運(yùn)動時,在導(dǎo)體中便會產(chǎn)生感應(yīng)電勢,其大小與磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度、導(dǎo)體在磁場內(nèi)的有效長度及導(dǎo)體的運(yùn)動速度成正比。同理,在磁場中作切割磁力線運(yùn)動的導(dǎo)電液體,也會在液體中產(chǎn)生感應(yīng)電勢,示意圖如圖1所示。
圖1測量原理
感應(yīng)電勢的方向由右手定則確定,其大小由下式?jīng)Q定:
E= BDV (1)式中:1偽感應(yīng)電勢;11為磁感應(yīng)強(qiáng)度;I偽管道直徑;偽管道內(nèi)的流體速度。
流量幾等于流體流速與管道截面積的乘積,即
q=πD2V (2)
(2) 將式((2壯人式((1 }可得
q =(πD/4B) E (3)
由式((3河知,在磁感應(yīng)強(qiáng)度B不變且管道直徑
D}確定時,流量與感應(yīng)電勢呈線形關(guān)系。
2內(nèi)部結(jié)構(gòu)
出水流量計(jì)主要由磁路系統(tǒng)、測量導(dǎo)管、電*、襯里、外殼以及轉(zhuǎn)換器等部分組成。
2. 1磁路系統(tǒng)
用于產(chǎn)生均勻的直流或交流磁場。工業(yè)生產(chǎn)用的出水流量計(jì),大多采用SOHzT頻電源激勵產(chǎn)生交變磁場。
2. 2測量導(dǎo)管
為使磁力線通過測量導(dǎo)管時磁通不被分路并減少渦流,測量導(dǎo)管必須采用不導(dǎo)磁、低導(dǎo)電率、低導(dǎo)熱率和具有一定機(jī)械強(qiáng)度的材料制成,一般可選用不銹鋼(1 (}gN}Ti)、玻璃鋼、鋁及其他高強(qiáng)度塑料等。
2. 3襯里
為確保感應(yīng)電勢不被金屬測量導(dǎo)管管壁短路,在測量導(dǎo)管的內(nèi)側(cè)及法蘭密封面上必須附著一層絕緣的襯里。為增加測量導(dǎo)管的耐磨與耐腐蝕性,襯里一般均選用具有耐腐蝕、耐磨、耐高溫的材料,如聚氨脂橡膠、氯丁橡膠、聚四氟乙烯等。
2. 4電*
電*結(jié)構(gòu)如圖2所示,作用是把由液體切割磁力線所產(chǎn)生的感應(yīng)電勢引出。為避免影響磁通分布,電*一般選擇非導(dǎo)磁、耐腐蝕、耐磨材料,如不銹鋼(1 (}gNjTi}對于腐蝕性較強(qiáng)的介質(zhì),可選用欽、鉑、鍍金等。
3干擾信號
出水流量計(jì)干擾信號主要有三種:(1)電磁荊合產(chǎn)生的靜電感應(yīng);(2測流體介質(zhì)產(chǎn)生的電化學(xué)干擾;(3)出水流量計(jì)供電電源的電壓和頻率波動等電源干擾。
抗干擾技術(shù)的幾個發(fā)展過程如下:
70年代中期,主要采用低頻矩形波勵磁技術(shù),改變工頻干擾的形態(tài)特征。利用工頻同步采樣技術(shù),使出水流量計(jì)獲得較好的抗工頻干擾能力,可使其測量精度提高、零點(diǎn)穩(wěn)定、可靠性增強(qiáng)。
80年代初采用三值低頻矩形波勵磁技術(shù)和動態(tài)校零技術(shù)、同步勵磁、同步采樣技術(shù)以獲得出水流量計(jì)*佳的零點(diǎn)穩(wěn)定性,進(jìn)一步提高抗工頻干擾和*化電勢干擾的能力。
80年代末采用雙頻矩形波勵磁技術(shù),既克服流體介質(zhì)產(chǎn)生的泥漿干擾和流體流動噪聲,又具有低頻矩形波勵磁出水流量計(jì)的零點(diǎn)穩(wěn)壓性,實(shí)現(xiàn)出水流量計(jì)零點(diǎn)穩(wěn)定性、抗干擾能力和響應(yīng)速度的*佳統(tǒng)一,從而提高出水流量計(jì)抗干擾能力,是目前*有效的抗干擾措施。
4技術(shù)特點(diǎn)
4. 1優(yōu)點(diǎn)
(1)由于測量導(dǎo)管內(nèi)部沒有活動或突出部件,測量壓力損失*小。
(2)一般情況,只要是導(dǎo)電率大于5 X 10-異an的液體均可測量。被測介質(zhì)可以是含有固體顆?;驊腋∥锏牧黧w、泥漿等,也可以是酸、堿等腐蝕性液體。
(3)流量計(jì)輸出信號不受液體溫度、壓力、密度等影響,且輸出電流與體積流量成線性關(guān)系。
(4)量程比較高,可達(dá)100 '1;測量口徑范圍大,能測1 mm.r2m以上;測量精度一般優(yōu)于0.500}
(5)出水流量計(jì)反應(yīng)迅速,可以測量脈動信號。
4. 2缺點(diǎn)
(1)被測液體必須導(dǎo)電。
(2)不能測量氣體、蒸汽和石油制品等。
(3)由于襯里采制的原因,一般使用溫度為0一200℃o
(4)由于電*是鑲裝在測量導(dǎo)管上的,一般*高工作壓力為0.25Mpa
5安裝注意事項(xiàng)
(1)為減少干擾,出水流量計(jì)應(yīng)安裝在沒有強(qiáng)電場的環(huán)境,附近也不應(yīng)有大的用電設(shè)備。
(2)需將傳感器的“地”與轉(zhuǎn)換器的“地”用一根導(dǎo)線連接起來,并用接地線將其深埋地下。
(3)在出水流量計(jì)安裝完畢后,應(yīng)測量一下接地電阻,接地電阻越小越好。若阻值偏大,通常的做法是將傳感器和轉(zhuǎn)換器分別接地,可減少由雜散電流引起的干擾電勢。
(4)為防止傳感器中沉積物或氣泡積存,傳感器*好垂直安裝,被測液體自下而上流動。如條件不允許,也應(yīng)使傳感器低于出口管,以免積存氣體;同時應(yīng)保證測量電*在同一水平線上。
(5)電*要求與襯里齊平,以便流體通過時不受阻礙。電*的安裝位置宜在管道的水平方向,以防止沉淀物堆積在電*上而影響測量精度。
(6)為保證被測液體流速分布軸對稱,傳感器前應(yīng)有一定長度的直管段。上流側(cè)如有彎頭、三通、異徑管等,傳感器前應(yīng)有5倍管徑的直管段,如有各種閥門,應(yīng)有10倍管徑的直管段;下流側(cè)的直管段可以短于上流側(cè)。
(7)為方便檢修傳感器,可增加旁路管,這樣只要關(guān)閉傳感器兩端管道上閥門就可以進(jìn)行調(diào)零操作。
(8)信號線應(yīng)單獨(dú)穿人接地鋼管,不允許和電源線穿在一個鋼管里。信號線一定要用屏蔽線,長度不得大于30m若要求加長信號線,必須采用一定的措施,如采用雙層屏蔽電纜、屏蔽驅(qū)動等。
(9)被測液體的流動方向應(yīng)為傳感器規(guī)定的方向,否則流量信號相移180幾相敏檢波不能檢出流量信號,儀表將沒有輸出。
(10)被測流體的流速也有一定的限制,*低流諫不能低干儀表量程的10 },*高流諫不韶討10 m/ s
6常見故障及處理方法
6. 1故障類型
按照故障發(fā)生時期可分為:(1碉試期故障,出現(xiàn)在新裝用后調(diào)試初期,主要原因是儀表選用或設(shè)定不當(dāng)、安裝不妥等。(2行期故障,在運(yùn)行一段時期后出現(xiàn),主要原因有流體中雜質(zhì)附著電*襯里、環(huán)境條件變化出現(xiàn)新干擾源等。
6.1.1調(diào)試期故障
(1)安裝方面 通常是電磁流量傳感器安裝位置不正確引起的故障,如將傳感器安裝在易積聚氣體的管網(wǎng)*高點(diǎn);安裝在自上而下的垂直管上,可能出現(xiàn)排空;傳感器后無背壓,流體直接排人大氣造成測量管非滿管。
(2)環(huán)境方面
通常主要是管道雜散電流干擾、空間強(qiáng)電磁波干擾、大型電機(jī)磁場干擾等。管道雜散電流干擾一般可采用單獨(dú)接地消除;若遇到強(qiáng)大的雜散電流,可采取另外措施使傳感器與管道絕緣等??臻g電磁波干擾一般經(jīng)信號電纜引人,通常采用單層或多層屏蔽予以消除。
(3)流體方面
通常被測液體中含有均勻分布的微小氣泡不會影響出水流量計(jì)的正常工作,但隨著氣泡的增大,儀表輸出信號會出現(xiàn)波動。當(dāng)氣泡大到遮蓋整個電*表面時,會使電*回路瞬間斷路而使輸出信號出現(xiàn)更大的波動。
測量混合介質(zhì)時,如果混合未均勻就進(jìn)人流量傳感進(jìn)行測量,會使輸出信號產(chǎn)生波動。電*材料與被測介質(zhì)選配不當(dāng),也將由于化學(xué)作用或*化現(xiàn)象而影響正常測量。
6. 1. 2運(yùn)行期故障
(1傳感器內(nèi)壁附著層 由于出水流量計(jì)常用來測量臟污流體,運(yùn)行一段時間后,會在傳感器測量導(dǎo)管內(nèi)壁積聚附著層而產(chǎn)生故障,這些故障往往是由于附著層的電導(dǎo)率太大或太小造成的。若附著物為絕緣層,則電*回路將出現(xiàn)斷路,儀表不能正常工作。若附著層電導(dǎo)率顯著高于流體電導(dǎo)率,則電*回路將出現(xiàn)短路,儀表也不能正常工作。
(2)雷電打擊
雷擊容易在儀表線路中感應(yīng)出高電壓和浪涌電流,使儀表損壞。它主要通過電源線或勵磁線圈或傳感器與轉(zhuǎn)換器之間的流量信號線等途徑引人,尤其是從控制室電源線引人占絕大部分。
(3)環(huán)境條件變化
在調(diào)試期間由于環(huán)境條件較好,流量計(jì)工作正常。一旦環(huán)境條件變化,運(yùn)行期間出現(xiàn)新的干擾源咖在流量計(jì)附近管道上進(jìn)行電焊、附近安裝大型變壓器等天就會干擾儀表的正常工作,流量計(jì)的輸出信號就會出現(xiàn)波動。
6. 2故障現(xiàn)象及處理方法
6. 2. 1通電后無流量信號輸出
(1供電電源或接線不正確,檢查供電電源或接線是否與說明書要求一致。
(2)保險(xiǎn)絲熔斷,用萬用表檢查保險(xiǎn)絲,并更換。
(3管道內(nèi)無流量,確認(rèn)閥門是否開啟。
(4)轉(zhuǎn)換器內(nèi)電路板損壞,可用替代法進(jìn)行檢查,并更換。
6. 2. 2管道內(nèi)無流量卻有信號輸出
(1電磁波干擾,檢查信號電纜,進(jìn)行屏蔽處理。
(2)雜散電流干擾,檢查接地電阻,重新接地。
(3)傳感器參數(shù)設(shè)置不正確,重新設(shè)置參數(shù),減少增益。6.23輸出信號波動大
(1)被測液體內(nèi)含有大量的氣泡或被測液體未混合均勻,改變傳感器安裝位置。
(2)管道震動或抖動大,在流量計(jì)上流2一31處加裝固定支架。
(3)電*材料選型不恰當(dāng),重新選擇電*。
6.24測量值與真實(shí)值偏差大
(1安裝位置不正確,按要求重新進(jìn)行安裝。
(2)傳感器測量導(dǎo)管內(nèi)有附著物,拆下清洗。
(3)傳感器襯里磨損嚴(yán)重,檢查并更換。
(4)參數(shù)設(shè)置不正確,根據(jù)實(shí)際情況重新設(shè)定參數(shù)。
7結(jié)束語
由于電子技術(shù)的飛速發(fā)展,元器件的集成化、小型化、智能化,使出水流量計(jì)轉(zhuǎn)換器的體積大大減小。矩形波激磁和非均勻磁場等技術(shù)的使用,使傳感器要求使用測量直管長度也進(jìn)一步縮短,體積縮小,重量減輕。近幾年出水流量計(jì)的主攻方向是口徑為200以下、傳感器與轉(zhuǎn)換器結(jié)合在一起的智能型出水流量計(jì)。
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測量原理
出水流量計(jì)的測量原理是法拉*電磁感應(yīng)定律,即導(dǎo)體在磁場中作切割磁力線運(yùn)動時,在導(dǎo)體中便會產(chǎn)生感應(yīng)電勢,其大小與磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度、導(dǎo)體在磁場內(nèi)的有效長度及導(dǎo)體的運(yùn)動速度成正比。同理,在磁場中作切割磁力線運(yùn)動的導(dǎo)電液體,也會在液體中產(chǎn)生感應(yīng)電勢,示意圖如圖1所示。
圖1測量原理
感應(yīng)電勢的方向由右手定則確定,其大小由下式?jīng)Q定:
E= BDV (1)式中:1偽感應(yīng)電勢;11為磁感應(yīng)強(qiáng)度;I偽管道直徑;偽管道內(nèi)的流體速度。
流量幾等于流體流速與管道截面積的乘積,即
q=πD2V (2)
(2) 將式((2壯人式((1 }可得
q =(πD/4B) E (3)
由式((3河知,在磁感應(yīng)強(qiáng)度B不變且管道直徑
D}確定時,流量與感應(yīng)電勢呈線形關(guān)系。
2內(nèi)部結(jié)構(gòu)
出水流量計(jì)主要由磁路系統(tǒng)、測量導(dǎo)管、電*、襯里、外殼以及轉(zhuǎn)換器等部分組成。
2. 1磁路系統(tǒng)
用于產(chǎn)生均勻的直流或交流磁場。工業(yè)生產(chǎn)用的出水流量計(jì),大多采用SOHzT頻電源激勵產(chǎn)生交變磁場。
2. 2測量導(dǎo)管
為使磁力線通過測量導(dǎo)管時磁通不被分路并減少渦流,測量導(dǎo)管必須采用不導(dǎo)磁、低導(dǎo)電率、低導(dǎo)熱率和具有一定機(jī)械強(qiáng)度的材料制成,一般可選用不銹鋼(1 (}gN}Ti)、玻璃鋼、鋁及其他高強(qiáng)度塑料等。
2. 3襯里
為確保感應(yīng)電勢不被金屬測量導(dǎo)管管壁短路,在測量導(dǎo)管的內(nèi)側(cè)及法蘭密封面上必須附著一層絕緣的襯里。為增加測量導(dǎo)管的耐磨與耐腐蝕性,襯里一般均選用具有耐腐蝕、耐磨、耐高溫的材料,如聚氨脂橡膠、氯丁橡膠、聚四氟乙烯等。
2. 4電*
電*結(jié)構(gòu)如圖2所示,作用是把由液體切割磁力線所產(chǎn)生的感應(yīng)電勢引出。為避免影響磁通分布,電*一般選擇非導(dǎo)磁、耐腐蝕、耐磨材料,如不銹鋼(1 (}gNjTi}對于腐蝕性較強(qiáng)的介質(zhì),可選用欽、鉑、鍍金等。
3干擾信號
出水流量計(jì)干擾信號主要有三種:(1)電磁荊合產(chǎn)生的靜電感應(yīng);(2測流體介質(zhì)產(chǎn)生的電化學(xué)干擾;(3)出水流量計(jì)供電電源的電壓和頻率波動等電源干擾。
抗干擾技術(shù)的幾個發(fā)展過程如下:
70年代中期,主要采用低頻矩形波勵磁技術(shù),改變工頻干擾的形態(tài)特征。利用工頻同步采樣技術(shù),使出水流量計(jì)獲得較好的抗工頻干擾能力,可使其測量精度提高、零點(diǎn)穩(wěn)定、可靠性增強(qiáng)。
80年代初采用三值低頻矩形波勵磁技術(shù)和動態(tài)校零技術(shù)、同步勵磁、同步采樣技術(shù)以獲得出水流量計(jì)*佳的零點(diǎn)穩(wěn)定性,進(jìn)一步提高抗工頻干擾和*化電勢干擾的能力。
80年代末采用雙頻矩形波勵磁技術(shù),既克服流體介質(zhì)產(chǎn)生的泥漿干擾和流體流動噪聲,又具有低頻矩形波勵磁出水流量計(jì)的零點(diǎn)穩(wěn)壓性,實(shí)現(xiàn)出水流量計(jì)零點(diǎn)穩(wěn)定性、抗干擾能力和響應(yīng)速度的*佳統(tǒng)一,從而提高出水流量計(jì)抗干擾能力,是目前*有效的抗干擾措施。
4技術(shù)特點(diǎn)
4. 1優(yōu)點(diǎn)
(1)由于測量導(dǎo)管內(nèi)部沒有活動或突出部件,測量壓力損失*小。
(2)一般情況,只要是導(dǎo)電率大于5 X 10-異an的液體均可測量。被測介質(zhì)可以是含有固體顆?;驊腋∥锏牧黧w、泥漿等,也可以是酸、堿等腐蝕性液體。
(3)流量計(jì)輸出信號不受液體溫度、壓力、密度等影響,且輸出電流與體積流量成線性關(guān)系。
(4)量程比較高,可達(dá)100 '1;測量口徑范圍大,能測1 mm.r2m以上;測量精度一般優(yōu)于0.500}
(5)出水流量計(jì)反應(yīng)迅速,可以測量脈動信號。
4. 2缺點(diǎn)
(1)被測液體必須導(dǎo)電。
(2)不能測量氣體、蒸汽和石油制品等。
(3)由于襯里采制的原因,一般使用溫度為0一200℃o
(4)由于電*是鑲裝在測量導(dǎo)管上的,一般*高工作壓力為0.25Mpa
5安裝注意事項(xiàng)
(1)為減少干擾,出水流量計(jì)應(yīng)安裝在沒有強(qiáng)電場的環(huán)境,附近也不應(yīng)有大的用電設(shè)備。
(2)需將傳感器的“地”與轉(zhuǎn)換器的“地”用一根導(dǎo)線連接起來,并用接地線將其深埋地下。
(3)在出水流量計(jì)安裝完畢后,應(yīng)測量一下接地電阻,接地電阻越小越好。若阻值偏大,通常的做法是將傳感器和轉(zhuǎn)換器分別接地,可減少由雜散電流引起的干擾電勢。
(4)為防止傳感器中沉積物或氣泡積存,傳感器*好垂直安裝,被測液體自下而上流動。如條件不允許,也應(yīng)使傳感器低于出口管,以免積存氣體;同時應(yīng)保證測量電*在同一水平線上。
(5)電*要求與襯里齊平,以便流體通過時不受阻礙。電*的安裝位置宜在管道的水平方向,以防止沉淀物堆積在電*上而影響測量精度。
(6)為保證被測液體流速分布軸對稱,傳感器前應(yīng)有一定長度的直管段。上流側(cè)如有彎頭、三通、異徑管等,傳感器前應(yīng)有5倍管徑的直管段,如有各種閥門,應(yīng)有10倍管徑的直管段;下流側(cè)的直管段可以短于上流側(cè)。
(7)為方便檢修傳感器,可增加旁路管,這樣只要關(guān)閉傳感器兩端管道上閥門就可以進(jìn)行調(diào)零操作。
(8)信號線應(yīng)單獨(dú)穿人接地鋼管,不允許和電源線穿在一個鋼管里。信號線一定要用屏蔽線,長度不得大于30m若要求加長信號線,必須采用一定的措施,如采用雙層屏蔽電纜、屏蔽驅(qū)動等。
(9)被測液體的流動方向應(yīng)為傳感器規(guī)定的方向,否則流量信號相移180幾相敏檢波不能檢出流量信號,儀表將沒有輸出。
(10)被測流體的流速也有一定的限制,*低流諫不能低干儀表量程的10 },*高流諫不韶討10 m/ s
6常見故障及處理方法
6. 1故障類型
按照故障發(fā)生時期可分為:(1碉試期故障,出現(xiàn)在新裝用后調(diào)試初期,主要原因是儀表選用或設(shè)定不當(dāng)、安裝不妥等。(2行期故障,在運(yùn)行一段時期后出現(xiàn),主要原因有流體中雜質(zhì)附著電*襯里、環(huán)境條件變化出現(xiàn)新干擾源等。
6.1.1調(diào)試期故障
(1)安裝方面 通常是電磁流量傳感器安裝位置不正確引起的故障,如將傳感器安裝在易積聚氣體的管網(wǎng)*高點(diǎn);安裝在自上而下的垂直管上,可能出現(xiàn)排空;傳感器后無背壓,流體直接排人大氣造成測量管非滿管。
(2)環(huán)境方面
通常主要是管道雜散電流干擾、空間強(qiáng)電磁波干擾、大型電機(jī)磁場干擾等。管道雜散電流干擾一般可采用單獨(dú)接地消除;若遇到強(qiáng)大的雜散電流,可采取另外措施使傳感器與管道絕緣等??臻g電磁波干擾一般經(jīng)信號電纜引人,通常采用單層或多層屏蔽予以消除。
(3)流體方面
通常被測液體中含有均勻分布的微小氣泡不會影響出水流量計(jì)的正常工作,但隨著氣泡的增大,儀表輸出信號會出現(xiàn)波動。當(dāng)氣泡大到遮蓋整個電*表面時,會使電*回路瞬間斷路而使輸出信號出現(xiàn)更大的波動。
測量混合介質(zhì)時,如果混合未均勻就進(jìn)人流量傳感進(jìn)行測量,會使輸出信號產(chǎn)生波動。電*材料與被測介質(zhì)選配不當(dāng),也將由于化學(xué)作用或*化現(xiàn)象而影響正常測量。
6. 1. 2運(yùn)行期故障
(1傳感器內(nèi)壁附著層 由于出水流量計(jì)常用來測量臟污流體,運(yùn)行一段時間后,會在傳感器測量導(dǎo)管內(nèi)壁積聚附著層而產(chǎn)生故障,這些故障往往是由于附著層的電導(dǎo)率太大或太小造成的。若附著物為絕緣層,則電*回路將出現(xiàn)斷路,儀表不能正常工作。若附著層電導(dǎo)率顯著高于流體電導(dǎo)率,則電*回路將出現(xiàn)短路,儀表也不能正常工作。
(2)雷電打擊
雷擊容易在儀表線路中感應(yīng)出高電壓和浪涌電流,使儀表損壞。它主要通過電源線或勵磁線圈或傳感器與轉(zhuǎn)換器之間的流量信號線等途徑引人,尤其是從控制室電源線引人占絕大部分。
(3)環(huán)境條件變化
在調(diào)試期間由于環(huán)境條件較好,流量計(jì)工作正常。一旦環(huán)境條件變化,運(yùn)行期間出現(xiàn)新的干擾源咖在流量計(jì)附近管道上進(jìn)行電焊、附近安裝大型變壓器等天就會干擾儀表的正常工作,流量計(jì)的輸出信號就會出現(xiàn)波動。
6. 2故障現(xiàn)象及處理方法
6. 2. 1通電后無流量信號輸出
(1供電電源或接線不正確,檢查供電電源或接線是否與說明書要求一致。
(2)保險(xiǎn)絲熔斷,用萬用表檢查保險(xiǎn)絲,并更換。
(3管道內(nèi)無流量,確認(rèn)閥門是否開啟。
(4)轉(zhuǎn)換器內(nèi)電路板損壞,可用替代法進(jìn)行檢查,并更換。
6. 2. 2管道內(nèi)無流量卻有信號輸出
(1電磁波干擾,檢查信號電纜,進(jìn)行屏蔽處理。
(2)雜散電流干擾,檢查接地電阻,重新接地。
(3)傳感器參數(shù)設(shè)置不正確,重新設(shè)置參數(shù),減少增益。6.23輸出信號波動大
(1)被測液體內(nèi)含有大量的氣泡或被測液體未混合均勻,改變傳感器安裝位置。
(2)管道震動或抖動大,在流量計(jì)上流2一31處加裝固定支架。
(3)電*材料選型不恰當(dāng),重新選擇電*。
6.24測量值與真實(shí)值偏差大
(1安裝位置不正確,按要求重新進(jìn)行安裝。
(2)傳感器測量導(dǎo)管內(nèi)有附著物,拆下清洗。
(3)傳感器襯里磨損嚴(yán)重,檢查并更換。
(4)參數(shù)設(shè)置不正確,根據(jù)實(shí)際情況重新設(shè)定參數(shù)。
7結(jié)束語
由于電子技術(shù)的飛速發(fā)展,元器件的集成化、小型化、智能化,使出水流量計(jì)轉(zhuǎn)換器的體積大大減小。矩形波激磁和非均勻磁場等技術(shù)的使用,使傳感器要求使用測量直管長度也進(jìn)一步縮短,體積縮小,重量減輕。近幾年出水流量計(jì)的主攻方向是口徑為200以下、傳感器與轉(zhuǎn)換器結(jié)合在一起的智能型出水流量計(jì)。
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