产地类别 | 国产 | 产品种类 | 电磁 |
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价格区间 | 面议 | 介质分类 | 液体 |
产品分类品牌分类
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产品简介
详细介绍
测量污水选择什么样的流量计要根据测量介质性质管道的公称口径(内径)、工作压力、工作温度、流量范围、安装方式、环境条件选择合适的规格。
测量污水浑浊液体介质,应选择的流量计品种是:1、超声波流量计及智能电磁流量计。但在选用电磁流量计时要考虑液体中不含较多空气或气泡。
电磁式流量计工作原理是基于法拉第电磁感应定律,即被测介质垂直于磁力线方向流动,因而在与介质流动和磁力线都垂直的方向上产生一感应电动势EX感应电动势EX与被测介质流量(流速)成正比,电磁流量计不受温度、压力、粘度、重度等外界因素的影响,测量管内部无收缩或凸出部分的压力损失,另外,流量元件检测出的最初信号,是一个与流体平均流速成精确线性变化的电压,它与流体的其他性质无关,具有很大的*性。
根据污水具有流量变化大、含杂质、腐蚀性小、有一定的导电能力等特性,测量污水的流量,电磁流量计是一个很好的选择。它结构紧凑、体积小,安装、操作、维护方便,如测量系统采用智能化设计,整体密封加强,能在较恶劣的环境下正常工作。可选用氯丁橡胶衬里,含钼不锈钢(OCrI8Ni12Mo2Ti)电极的电磁流量计,即可满足污水流量测量的要求。
电磁流量计特点有哪些:
(1)结构简单,无活动部件和阻碍被测介质流动的扰动件或节流件,对易黏附和固液二相介质不易发生管道堵塞、磨损等问题。可弥补质量流量计不易测量此类介质的不足。
(2)电磁流量计是一种测量体积流量的仪表,其测量不受流体的密度、温度、压力、粘度、雷诺数以及在一定范围内电导率的变化的影响。电磁流量计只需用水作为试验介质进行标定,而不需要作附加修正就可用来测量其它导电性液体。这是其他流量计所不具备的优点。
(3)电磁流量计测量范围很大,有的产品测量范围达1000:1。对同一口径传感器,其满量程只要介质流速在0.3~15m/s范围内可任意设定。电磁流量计的测量范围可涵盖紊流和层流状态两种速度分布状态,这是差压式流量计、涡轮式、涡街等流量计不能与之相比拟的。
(4)测量原理上是线性的,测量准确度高,而且*电信号输出,测量的反映速度快,可测脉动流量和快速累积总量。
(5)耐腐蚀性能好。
(6)原理上是测量过水断面的平均流速,对流速分布的要求较低。因此,传感器前后的直管段要求比其他流量计短。
(7)可测正、反两个方向的流动流体。
介质混入气泡对电磁流量计的影响
电磁流量计测量介质时,对于均匀分散在液体内的气泡,不影响体积流量的测量。有不均匀混入液体的气泡时,测量需要注意以下几点。
1.电磁流量计电极在水平位置,混入的气泡浮于传感器上部。按照权重函数分析,传感器上部无感应电位,因此会产生负的误差。
2.若气泡集中在W×B乘积(磁感应强度和权重函数的乘积)低的部分,气泡分散时,电磁流量计测量输出会出现正误差。相反气泡集中在W×B乘积高的部分,测量输出会出现负误差。这是因为气泡集中的部分感应电位的密度降低,积分值减小。W×B乘积高的区域对两电极电位差影响大,电位的积分值减小,因此是负误差;W×B乘积低的区域相反。
污水流量计选型的一般步骤:
根据介质的化学性质,选用各种不同材质的电极;
根据介质的腐蚀性和温度,选取衬里材料;
根据管道的材质,决定是否要接地环。如果管道是衬塑管或PVC管则要选用接地环;
根据工艺提的流量条件,在满足仪表对流速范围要求的前提下,尽量采用与工艺管道*的口径;
工艺必须保证有一段管段是满管的;
根据工艺参数的重要程度及使用环境,选取电磁流量计。
我们根据以上原则选取的电磁流量计,都能满足生产和计量的要求,而且仪表寿命很长。
电磁流量计如何选型安装
(1)电磁流量计是容积式液体流量计,在测量时应保证流量计内的液体是充满管道的。为使流速平稳,流量计前后应有大于5D和2D的直管段。流量计口径大小的选择应使最小最大流量时的流速在保证测量精度的范围内。
(2)当不得不装在自上而下的垂直管道上时,流量计应装在管道的下部,且流量计下游装有节流阀门使下游产生一背压。
(3)当测量容易积渣附着的介质时,不要将流量计安装在倾斜管道的最低点。在管低端安装清洗阀或盲板,定期清洗内壁附着物。
(4)在振动剧烈的现场应将传感器和转换器分开安装。口径至≥DN350的流量计两端应设支架或吊架。
(5)安装在塑料管道或带内衬管道上必须使用接地环。
如接地环和测量电极由不同材料制成,会引起电化学腐蚀损坏电极。电极材质选配不当,被测介质会使电极极化而减弱信号的电势。因此,电极材料的选择也应引起注意,可参阅说明书及与制造厂商量。
(6)有些工况需在管道内注入化学药品,注入后会导致液体导电率不匀对电磁流量计输出信号产干扰。对此,可采用在流量计下游注入,如需在上游注入则注入点应与流量计保持一定距离,使液体混合均匀。
(7)分体式电磁流量计的传感器和转换器间最大电缆长度与导电率有关。椐资料介绍导电率为5μs/cm时长度不超过10m,100μs/cm时长度不超过100m,不然会引起测量信号的失真。
(8)电磁流量计应避免安装在大功率的电气设备和开关柜傍以减少电磁干扰。
(9)发生雷击时在线路中产生的过电压和浪涌电流会通过仪表室的电源线进入仪表(电磁流量计)使之损坏。目前,这个问题已被越来越多的自控人员所认识。设计时在仪表用总电源进线端,甚至在单个仪表的电源端装过压和浪涌电流吸收装置,防止它们对仪表的损坏。
污水流量计选型外夹式超声波流量计
外夹式超声波流量计具有方便安装、维护、检定以及使用寿命长等优点,其所具备的测量特点是电磁流量计无法比拟的,目前地面水厂大多采用电磁流量计计量,每个周期的检定拆卸给生产管理带来很大的难度,如果普遍都采用超声波流量计将会极大地提高生产效率,所带来的经济价值是不可估量的。
外夹式超声波流量计用于地面水厂污水计量的可行性分析
1.污水水质:杂质含量小于10g/L,粒径小于1mm的均匀流体。满足外夹式超声波流量计的计量要求,准确度≤1%。
2.直管段:上游10D、下游5D(D:流量计的公称口径)。
3.管道材料:钢、不锈钢、铸铁、水泥管、铜、PVC、铝、玻璃钢、硬质金属塑料等。
4.介质温度:介质温度≤110℃。
5.流速范围:(-30~30)m/s。
通过以上几个方面的分析,地面水厂的污水计量可以采用外夹式超声波流量计。
外夹式超声波流量计的工作原理及特点
1.原理:外夹式超声波流量计在仪表的内壁或管道的外壁有两个双向对发的振子和接收器。两个振子分别沿逆流和顺流方向发射超声波信号,通过检测双向传输时间差而求得流体流速,进而求出流量。当超声波束在液体中传播时,液体的流动将使传播时间产生微小变化,其传播时间的变化正比于液体的流速,其关系符合下面的表达式:
其中:θ——声束与液体流动方向的夹角;M——声束在液体的直线传播次数;D——管道内径;Tup——声束在正方向上的传播时间;Tdown——声束在逆方向上的传播时间。
外夹式超声波流量计的特点
(1)高准确度:外夹式超声波流量计具有40ps(40×10-12s)的时间分辨率。
举例说明:超声波两个探头距离为0.5m,超声波在50℃水中的传播速度为1500m/s,那么两个探头之间的传播时间为(0.5m)/(1500m/s)=1/3000s。两个探头间的时间分辨数为(1/3000s)/(40×10-12s)=1/12×108次。
(2)高可靠性:超声波流量计具有结构简单,无任何运动部件、无磨损、无阻塞、无压损;实现大范围的动态测量;解决了流量仪表的量程比问题;寿命长,具有长达20年时间的稳定性。
(3)方便安装、维护、检定:外贴式探头超声波流量计设计使其安装、拆卸、检定等对生产工艺无任何影响。
(4)报警、记忆、通讯功能:超声波流量计可人为任意设定流量段,实现报警功能;流量记忆时间长达5年;超声波流量计具有有线通讯功能和无线GSM通讯功能。
超声波流量计试验安装
1.将外夹式超声波流量计安装在注水泵进口、电磁流量计前端,保证超声波流量计管段前10D、后5D(D:流量计的公称口径),保证安装位置为充满流体的管段。
2.探头采用Z法安装。在安装探头前,选择管材致密部分进行探头安装,需把管外欲安装区域的油漆、锈迹清理干净,然后在探头的中心部分和管壁涂上足够的耦合剂,保证探头与管壁之间无气泡及沙砾。然后把探头紧贴在管壁上捆绑好。
3.探头的安装距离以两探头最内距离边缘为准,在输入了所需的参数后,查看流量计显示窗口所显示的数字。使探头的间距符合显示窗口的数据。
4.把测量点处的管道参数输入到流量计中。
5.流量计投运24小时后进行数据采集,每8小时一次,包括瞬时流量与累计流量,同时采集电磁流量计数据对比。
结论
1.试验前对比的电磁流量计2003年8月在计量检定站检定合格,因此以电磁流量计为基准是可信的。
2.两流量计相对比的示值误差都小于2%,且均为正值,说明超声波流量计的线性度是很好的。
3.安装、维护、检定不受工艺限制。
4.外夹式超声波流量计适合地面水厂污水计量要求。