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電磁流量計出現(xiàn)小信號的處理措施
由干擾信號引起的小信號問題無法從工藝設計上得到解決,只能從過程控制方面尋找解決的辦法。流量下限設定功能:主要用于一些特殊場所,當流量低于設定值發(fā)出報警,操作人根據(jù)需要對閥門進行關閉或對泵進行關停??赏ㄟ^硬件和軟件兩種方式來處理硬件方式可通過比較電路和電子開關組成,這種方式主要用于濾除干擾信號,但會增加企業(yè)的生產成本,因為一個工段會有很多臺流量計,因此相應地要更換很多臺這種儀表。軟件方式可通過如PLC軟件來實現(xiàn)。
電磁流量計的安裝場所
通常電磁流量傳感器外殼防護等級為IP65(GB4208規(guī)定的防塵防噴水級),對安裝場所有以下要求: 測量混合相流體時,選擇不會引起相分離的場所;測量雙組分液體時,避免裝在混合尚未均勻的地方;測量化學反應管道時,要裝在反應充分完成段的下游。二,通常是由于阻尼時刻設置的數(shù)值太小,可以更改阻尼時刻,進步外表穩(wěn)定性。盡可能避免測量管內變成負壓。選擇震動小的場所,特別對一體型儀表。避免附近有大電機、大變壓器等,以免引起電磁場干擾。 易于實現(xiàn)傳感器單獨接地的場所。盡可能避開周圍有高濃度腐蝕性氣體的環(huán)境。環(huán)境溫度在-25~-10℃和50~600℃范圍內,一體型結構溫度還受制于電子元器件,范圍要窄些。安裝位置要便于檢修和維護。
電磁流量傳感器安裝場所
環(huán)境溫度在-25/0~50/600℃范圍內,一體型結構溫度還受制于電子元器件,范圍要窄;環(huán)境相對濕度在10%~9O%范圍內; 盡可能避免受陽光直照;避免雨水浸淋,不會被水浸沒。
電磁 噴嘴平衡流量計廠家安裝位置和流動方向
傳感器安裝方向水平、垂直或傾斜均可,不受限制。流量計按測量原理分有力學原理、熱學原理、聲學原理、電學原理、光學原理、原子物理學原理等。但測量固、液兩相流體建議垂直安裝,自下而動。這樣能避免水平安裝時襯里下半部局部磨損嚴重,低流速時固相沉淀等缺點。水平安裝時要使電極軸線平行于地平線,不要處于垂直于地平線,因為處于底部的電極易被沉積物覆蓋,頂部電極易被液體中偶存氣泡擦過遮住電極表面,使輸出信號波動。圖1所示管系中,c、d為適宜位置;a、b、e為不宜位置,b處可能液體不充滿a、e處易積聚氣體,且e處傳感器后管段短也有可能不充滿,排放口建議如?形狀所示。對于固、液兩相流C處亦是不宜位置。
渦輪流量計
適用物料:用于封閉管道中測量低粘度、無強腐蝕性、清潔液體的體積流量和累積量??蓮V泛應用于石油、 化工、冶金、有機液體、無機液、液化氣、城市燃氣管網(wǎng)、制藥、食品、造紙等行業(yè)。水,石油,柴油等液體。
原理結構:液體渦輪流量計由渦輪和裝于外部的檢脈沖器構成,液體流進渦輪,引起轉子旋轉,特定的內徑使轉子轉速直接與流量成比例。測量特點:抗雜質能力強,切向式葉輪在轉動時可隨時釋放流體中懸浮雜物,使其不纏繞在切向式葉輪的葉片上。
渦輪流量計的注意事項
儀表安裝采用法蘭連接、螺紋連接及夾裝式。流體特性—溫度、壓力、密度、粘度、堵塞、相變、腐磨蝕性、電導率、聲速、導熱系數(shù)等指數(shù)。安裝時液體流動方向應與傳感器外殼上指示流向的箭頭方向一致,且上游直管段應≥6DS,下游直管段應≥5DS(DS為被測管道實測內徑)。為了檢修時不至影響液體的正常輸送,應在傳感器兩端的直管段外安裝旁通管道。
渦街流量計的發(fā)展方向
隨著微電子機械技術研究的不斷發(fā)展,促使流量傳感器向高集成度、、微型化、高準確可靠性方向發(fā)展,適用于生物、醫(yī)0藥、衛(wèi)生等微流體計量的新型微型流量傳感器不斷涌現(xiàn)。從基本原理上講,相關流量測量系統(tǒng)可用來測量氣/液、液/固和氣/固等兩相流體的流動速度,也可以用來測量單相流體的流動速度?;贛EMS 技術的流量傳感器如熱式微型、流體振動型、差壓型及仿生型微型流量傳感器等不斷出現(xiàn)。
渦街流量計有抗干擾性能差、量程窄等缺點問題,針對這些問題,王國武等從渦街信號的源頭加以改進,開發(fā)了一種抗干擾性能優(yōu)異的通用渦街流量傳感器,提高了渦街信號的信噪比和靈敏度,同時加強保護措施,如對初級信號處理電路的信號和輸出信號過程的導線進行屏蔽等,提高了渦街流量計的抗干擾性、并提高了測量量程。電磁噴嘴平衡流量計廠家為城市管網(wǎng)的調度提供參考,出水長壓力與流量計共同工作,為機組運行提供數(shù)據(jù)參考。測試證實,改進后的渦街流量計不僅可以抵抗1. 5 g 以下的機械振動干擾,也實現(xiàn)了大于20∶1 的寬量程比性能。
渦街噴嘴平衡流量計廠家信號的處理和轉換電路等的改進
渦街流量計信號的頻率范圍一般為1 ~ 2500 Hz,易受噪聲的干擾,設計的渦街信號處理系統(tǒng),對渦街信號處理方式的改進是自動化和儀器儀表等學術界的熱點之一。