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迈克电磁流量计

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图4横管波动解决方案示意图
从图4可知,流量计的测量管呈半月形,上半部是堵住的,这主要是为了防止下边截流引起管线堵塞。为了改善流场,在流量计的上游和下游还设计了导流板。转换器仍采用第二代交流励磁技术。
本文所提的解决方案先后成功应用于国内两家煤化工企业。首先,该方案被应用于波动相对频繁的竖管,横管仍然采用原来的进口流量计。某企业因原进口流量计波动频繁而引发跳车事故一年多达几十次。由于威尔泰所提供的煤浆流量计平稳性远优于其他同类产品,自投运以来,该企业从未因流量计波动而引起误跳车。图5所示为监控系统工作站屏幕截图所得的流量输出平稳性对比图。由图5可以看出,当位于横管的进口流量计出现大幅度波动时,竖管威尔泰流量计输出仍然保持平稳。同时,工艺人员利用炉温等其他参数进行综合判断,同样证明了该竖管流量计输出的稳定性。
(迈克电磁流量计)

●无截流阻流部件,不存在压力损失和流体堵塞现象。
●无机械惯性,响应快速,稳定性好,可应用于自动检测、调节和程控系统。
●测量精度不受被测介质的种类及其温度、粘度、密度、压力等物理理参数的影响。
●采用聚四氟乙烯或橡胶材质衬里和HC、HB、316L、Ti等电极材料的不同组合可适应不同介质的需要。
三、技术参数
适用管径DN15mm-2600mm电极材料316L(不锈钢)、HC(哈氏C)、HB(哈氏B)、Ti(钛)、Ta(钽)适用介质导电率>5us/cm的液体测量范围0.1~10m/s(可扩展到15m/s)量程上限
0.5~10m/s,推荐1~5m/s
0.3级、0.5级、1.0级(随口径区分)
(迈克电磁流量计)

流量计有很多的种类比如常见的电磁流量计,孔板流量计,靶式流量计,空气流量计等等。每种流量计为了满足不同的需求又衍生出了不同的型号,今天介绍的是塔型电磁流量计和插入式电磁流量计的区别。
一:塔型电磁流量计1,塔型电磁流量计是把测量管和连接法兰整体焊接在一起的一个产品,虽然D值的要求也很严格,但是这个工作是由仪表制造厂家来做的。测量管是在制造厂进行准确测量或者进行机械加工来达到所要求数值,根本不需要用户再为管道的D值是否精确而为难,用户只要把管道的壁厚系列提供给仪表厂以便选配同系列的测量管就可以。由于塔形电磁流量计可以把D值控制的非常精确,从而避免了孔板等差压式仪表因D值不准确而带来的计算上的误差。2,塔型电磁流量计性能具有良好的准确度(≤0.5%)和重复性(≤0.1%)。具有较宽的量程比(10:1~15:1)。对流体有整流功能,因此只需要极短的直管段(前1~3D后0~1D)。具有自清洁功能,可测脏污和易结垢流体。节流件关键(不含任何电子部件),因此耐高温、高压、耐腐蚀、不怕震动等。可测流体的种类非常广泛(液、气、蒸汽),流量范围宽(从微小流量~到大流量),适应的管道(DN15~DN3000)。二:电磁流量计1,电磁流量计是集经典文丘里管及环形孔板的优点为一体的新型节流装置,它是利用锥体在流场中产生的节流效应来测量流量的,与其它节流流量计不同的是它改变了节流布局,从中心孔节流改变为环形节流,其理论原理是基于封闭管道中能量守恒定律的伯努力方程和流动连续性方程,在稳定流的情况下,管道中的流速与差压的平方根成正比,电磁流量计稳定性好,准确度高,重复性好,量程比宽,对安装管路要求低,压损小,可测量含有固体颗粒流体,高压流体,高含湿气体及各种赃污流体。2,工作原理电磁式流量传感器包括一个在测量管中同轴安装的尖圆锥体和相应的取压口,该测量管是经过精密加工的,在尖圆锥体的两端产生差压,该差压的高压(正压)是在上游流体收缩前管壁口处测量的静压力,而低压(负压)则取自圆锥体朝向下流端面锥体中心轴线孔处压力。该圆锥体的顶尖朝向来流,圆锥体与其尾面之间是一个尖锐的锐角,此交合面的边缘使流体在进入下游低压区之前有一个平滑的过度区。
(迈克电磁流量计)

一、流量计的优化配置
实践中,厂商仅仅重视插入式仪表本身的生产与校验,而忽视了它的应用条件;企业使用者往往注意到理论上的需求符合,而忽视了具体的优化配置。
⑴流量计前直线段的优化配置
节流件上下游直管段,包括节流件夹持环及使用时的流动调整器,可依国标GB/T2624-93的规定,确定直管段管道内径、直管段的直度和圆度、直管段的必要长度、节流件夹持环、流动调整器。
⑵流量计的压力损失优化配置
在满足计量需求的前提下,选取节流件前后压差zui小的流量计,以减少流体在通过流量计时的压力损失和流量损失。这一点,在现实应用中往往被忽略。济钢计量处在高炉冷风输送管道优化配置气体流量计,减少了气体通过流量计的压损、提高了单位时间供风量,促进炉况顺行,取得可观经济效益。
(迈克电磁流量计)

电磁流量计有很多优点,但若选型安装使用不当,将会引起误差增大,示值不稳,甚至表体损坏。
1:管道内液体未充满误差由于背压不足或流量计安装位置不良,致使测量管内液体未能充满管道。产生的故障现象因不充满程度和流动状况有不同的表现。若少量气体在水管管道中呈分层流或波状流,故障表现为误差增大,测量值明显大于实际值;若流量是气泡流或塞状流,故障现象除测量值与实际值不符外,还会因为气相瞬间遮盖电极表面而出现输出晃动;若水平管道分层流中流通截面积气相部分增大,即液体未满管程度增大,也会出现输出晃动。若液体未满管情况严重,以至液面在电极以下,则会出现输出超满管现象。电磁为避免出现此类现象,在工程设计施工时,应把截止阀设计安装在流量计的下游。
(迈克电磁流量计)

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