產地類別 | 國產 | 產品種類 | 電磁 |
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價格區間 | 面議 | 介質分類 | 液體 |
應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,石油,能源 |
產品簡介
詳細介紹
管道污水流量計可以輸出4~20mA電流信號供記錄、調節和控制用,現已廣泛地應用于化工、環保、冶金、醫藥、造紙、給排水等工業技術和管理部門。除可測量一般導電液體的流量外,還可測量液固兩相流,高粘度液流及鹽類、強酸、強堿液體的體積流量。
特點
●儀表結構簡單、可靠、無可動部件,工作壽命長。
●無截流阻流部件,不存在壓力損失和流體堵塞現象。
●無機械慣性,響應快速,穩定性好,可應用于自動檢測、調節和程控系統。
●測量精度不受被測介質的種類及其溫度、粘度、密度、壓力等物理理參數的影響。
●采用聚四氟乙烯或橡膠材質襯里和HC、HB、316L、Ti 等電極材料的不同組合可適應不同介質的需要。
●備有管道式、插入式等多種流量計型號。
●采用EEPROM存貯器,測量運算數據存貯保護安全可靠。
●具備一體化和分離型兩種形式。
●高清晰LCD背光顯示。
技術參數 | 表1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 E=KBdV |
管道污水流量計安裝時注意事項
a、安裝尺寸一定要計算準確,否則容易泄露或安裝不上。
b、流體流向必須與傳感器表面上的流向箭頭保持一致。
c、流量計的電極軸線必須近似水平,否則影響測量精度。
d、傳感器兩邊的法蘭必須保持平行否則容易泄露。
e、為了避免在安裝后形成旋渦流動,應保證工藝配管、密封件、流量計同軸連接不能錯開。
f、安裝流量計時,嚴禁在緊靠流量計法蘭處電焊施工,以免燒傷流量計襯里。
g、對不同性質的工藝管道,應采用相應的接地方式(見傳感器接地)。
h、對于腐蝕性介質,應垂直安裝,被測介質自下往上流動,這樣可以避免固體顆粒在流量計管道中沉積,使襯里腐蝕均勻,延長使用壽命。
i、對于測量管口徑大于200mm,為了方便,可采用伸縮頭。
圓表各接線端子標示含義如下:
I+:流量電流輸出 COM:報警輸出地
COM:電流輸出地 FUSE:輸入電源保險絲
P+:雙向流量頻率(脈沖)輸出 T1+:通訊輸入
COM:頻率(脈沖)輸出地 T2-:通訊輸入
Al:下限報警輸出 L1:220V(24V)電源輸入
Ah:上限報警輸出 L2:220V(/24V)電源輸入
4、圓表信號線的處理與標示
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安裝與使用 1、對外部環境的要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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氣泡噪聲問題的避免和解決方法。
首先,應從安裝上滿足電磁流量計上游直管段長度要求,規范儀表的安裝,選擇遠離熱源的安裝場所,合理使用管道流速,選用光潔度高的PFA氟塑料襯里和高純氧化鋁工業陶瓷導管。這些措施將有助于防止或減小旋渦和氣體分離的發生。也就是說,改進傳感器制造工藝、改善使用儀表環境條件和安裝條件、采用儀表上游加裝排氣閥等措施,有可能避免問題的發生。
其次,合理地設置電磁流量計阻尼時間和功能,也可以解決出現氣泡噪聲測量的誤報警。阻尼時間的選擇是根據流量信號中發生氣泡噪聲的脈沖寬度來選取。一般應取阻尼時間為氣泡噪聲脈沖寬度的3~5倍。如氣泡噪聲脈沖寬度是10s,阻尼時間應取30~50s。具體選擇應根據要求的控制精度,3倍脈沖寬度控制誤差在5%,5倍脈沖寬度控制精度高于1%。
加大儀表阻尼時間能有效地解決這種脈沖型氣泡噪聲的影響,同時也帶來了反應遲鈍的缺點,即當真正流量波動時,儀表反應很慢。這對要求靈敏控制的冷卻水系統無疑是個難題。為了解決這個問題,智能化電磁流量計可以使用軟件邏輯判斷即粗大誤差處理的方法。在出現這種故障時,通過調整流量的不敏感時間和變化幅度限制這兩個條件來判斷是流量的變動,還是氣泡擦過電極。如果不是氣泡擦過電極的噪聲,CPU按正常采樣、運算和數字濾波;如果判定產生的是氣泡噪聲,切除測量值,維持前面的流量測量值。這樣,正常流量測量期間阻尼時間仍然為3~6s。只有在有氣泡噪聲時,根據脈沖寬度設置的長短將不敏感時間加長,系統控制的時間也會加長。
當我們合理選擇具有粗大誤差抑制功能電磁流量轉換器的變化率限制值和不敏感時間值時,轉換器不僅能夠抑制氣泡噪聲引起的誤報警,而且在正常工作時儀表的反應速度仍然能夠保持所設置的阻尼時間值。
電磁流量計氣泡噪聲的研究,應該是用氣泡對電磁流量傳感器電極進行模擬試驗,但目前尚未有這種條件。因此,我們只用電磁流量信號發生器信號的切換,進行氣泡噪聲的模擬。適當地選取阻尼時間和智能型電磁流量計處理氣泡噪聲故障的方法,對觀察流量計顯示與輸出信號變化,判斷處理氣泡噪聲的效果明顯。切換智能電磁流量計標準信號源的開關,快速設置流速和零點,按需要保持信號為零的時間,模擬氣泡噪聲的發生和存在。改變儀表阻尼時間并設置不同的變化率限制值及不敏感時間值,測試儀表輸出的變化。結果表明,加大阻尼時間和智能化氣泡噪聲處理都能達到輸出不發生大的變化,后者更有利于正常測量期間測量反應速度的提高。