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电磁流量计在线校准规范

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目前流量计测量技术发展至今虽然已日趋成熟,但其种类繁多,至今尚无一种对于任何场合都能适用的流量计,而每种流量计都有适用范围,具有局限性。由于工业生产中工艺过程和被测对象的复杂性及重要性,决定现场流量计的选型的重要性。因此正确而有效地选择流量计,必须熟悉工业生产中工艺过程和被测量流体的各种特性以及将要采用的测量方法,同时还要考虑其它一些相关影响因素,如流量计性能指标(流量范围、极限耐压、误差和重复性等)、价格、使用要求、安装环境以及维修工艺性等因素,然后再根据具体情况具体分析、统筹兼顾、精心设计及合理选型。德国科隆电磁流量计价格
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五,电磁流量计虽说牢靠性比拟好,普通状况下不会损坏,但由于其原理决议,传感器电极外表不断和液体接触,时间久了,电极外表比拟容易受污染。所以电磁流量计普通状况下,而且能使流体在槽内流动速度加快
客户有条件拆的状况下,倡议一年到一年半之间拆出来清洗一次电极以流量计整机的丈量精度。任何仪器仪表都是需求“颐养”的,电磁流量计也不例外。故障四:蒸汽流量计输出波动过大
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电磁流量计测量原理是法拉第电磁感应定律,传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。它主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。该产品广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。
产品特点:
1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;
2、测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低;
3、系列公称通径DN15~DN3000。传感器衬里和电极材料有多种选择;
4、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达1500:1;
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端州纺织佛山电磁流量计浆液应用
对外部环境的要求
1.流量计应避免安装在温度变化很大或受到设备高温辐射的场所,若必须安装时,须有隔热、通风的措施。
2.流量计***安装在室内,若必须安装于室外,应避免雨水淋浇,积水受淹及太阳暴晒,须有防潮和防晒措施。
3.流量计应避免安装在含有腐蚀性气体的环境中,必须安装时,须有通风措施。
4.为了安装、维护、保养方便,在流量计周围需有充裕的安装空间。
5.流量计安装场所应避免有磁场及强振动源,如管道振动大,在流量计两边应有固定管道的支座。
则是降低流量计算数据精度的主观因素。以水利测量为例,勘测人员设定仪表位置、测量范围等操作失误,误导了计量仪表的测控流程,较终所得数据与实际测量指标存在很大的差异性。此外,人员对仪表熟悉而盲目地操控,也降低了仪表精度。被测液体有结晶有些易结晶化工物料在温度正常的情况下能正常测量,由于输送流体的导管都有良好的伴热保温,在保温工作时不会结晶,但是电磁流量传感器的测量管难以实施伴热保温,因此,流体流过测量管时易因降温而引起内壁结上一层固体。由于改用其他原理的流量计测量也同样存在结晶问题,所以在无其他更好方法的情况下,可选用测量管长度非常短的一种“环形”电磁流量传感器,并将流量计的上游管道伴热保温予以强化。
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▲超低EMI开关电源,使用电源电压变化范围大,抗EMC好
▲内部具有三个积算器可分别显示正向累计量及差值积算量,内部设有不掉电时钟,可记录16次掉电时间
▲具有RS485、RS232、Hart和Modbus等数字通讯信号输出。
三、EMFM-HFD3000污水电磁流量计电磁流量计工作原理
EMFM-HFD3000污水电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁时,将在与测量管轴线垂直的方向上产生一磁通量密度为B的工作磁场。此时,如果具有一定电导率的流体流经测量管。将切割磁力线感应出电动势E。电动势E正比于磁通量密度B,测量管内径d与平均流速v的乘积。电动势E(流量信号)由电极检出并通过电缆送至转换器。转化器将流量信号放大处理后,可显示流体流量,并能输出脉冲,模拟电流等信号,用于流量的控制和调节。
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●外界吸入空气常见途径在给水公用事业方面主要有江河原水含有气泡,或吸入口水位高度过低(通常要求有2-5倍以上吸入口直径的距离,视吸入流速而异)形成吸入旋涡卷进空气。在流程工业方面的配比混合容器搅拌时混入空气以及泵吸入端或管系其他局部产生密封不良的场所吸入空气等。这类故障在实践中也常会碰到。
●液体中溶解空气分离成游离气泡管系压力降低原溶解的空气(或气体)会分离成游离气泡。例如充满液体管系二端阀门关闭,停止运行后逐渐冷却,由于热膨胀系数不同,液体收缩比管系收缩大得多,管系中形成收缩空间,形成局部真空状态。液体中溶解空气便分离出来形成气泡,积聚于管系高点。重新启动,夹入气泡的液体流过电极表面就可能使电磁流量计输出晃动。这可能是管系启动运行初期电磁流量计输出晃动,然后趋于稳定的这一现象的原因之一。又如水在1个大气压0℃时最多可溶解约0.3%VN空气,若在流程中水温升高空气就会分离成游离气泡(到30℃时,最多只能溶解约0.15%)。积聚起来也有可能出现故障现象。
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