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[导读]本文中,小编将对测试测量仪器电磁流量计予以介绍,如果你想对它的详细情况有所认识,或者想要增进对它的了解程度,不妨请看以下内容哦。

本文中,小编将对测试测量仪器流量计" target="_blank">电磁流量计予以介绍,如果你想对它的详细情况有所认识,或者想要增进对它的了解程度,不妨请看以下内容哦。

一、满管电磁流量计应用

为解决排水管网流量测量中的难点与问题,须选用与实际工况相适宜的管网流量计。目前,常见的可检测非满管状态的流量计有非满管电磁流量计。

传统的电磁流量计是基于法拉第电磁感应原理, 测量满管状况下的流量,在此基础上,非满管电磁流量计增加了管道内液位测量的功能,进而通过面积速度法计算得到流量。非满管电磁流量计常见的液位测量形式有以下两种:

(1)在传统的电磁流量计相邻位置的管道正上方居中部位开孔,外加超声波液位计。

(2)通过在管道内设置发射电极,将电极间的电容值通过一定的比例关系换量成流体的液位高度,增加电极对数可以提高测量精度,一般为4~6个。

测得液位,进而可以得到非满管流体的截面面积,结合流速,计算出流量。非满管电磁流量计维护工作量通常较小,但考虑到污水可能会在传感器内壁附着,形成的积聚层会对传感器电导率产生影响,并且由于非满管电磁流量计传感器均位于管道内部,不易进行人工清洁维护,所以该流量计一般适用于流速大于3m/s的管道,这样一定程度上可以减轻污染物附着沉积的现象。此外,非满管电磁流量计需要专用的仪表井,以方便仪表的安装与维护。

二、电磁流量计接地原因

智能电磁流量计容易受噪声的影响,因为它的感应信号电压很小。所以流量计必须有良好的接地。一般流量计都配有接地环是为了通过液体接触建立液体接地,而且也起到保护内衬的作用。使得传感器的基准电位、转换器/放大器的基准电位都与被测液体电位相同,也与地电位相同,减少噪声对测量结果的影响。

智能电磁流量计一定要单独接地,因为若与其他仪表或电气装置共同接地,接地线中的漏电流对测量信号将产生串模干扰,严重时流量计将无法工作。另外,接地点应远离大型用电器,避免地电流串入流量计,造成干扰源。在安装过程中还应注意:焊接时千万不可碰伤流量计里面的电极和橡胶衬里(电极一般为两粒白色金属点),安装流量计时,法兰之间应加橡胶垫圈,以防漏水。

智能电磁流量计阴雨天应避免室外接线。为了使现场使用的流量仪表获得与实流校验相同的精度,一定要满足规定的流动条件。

三、改进电极形状减少电磁流量计电极结垢

通过改变电磁流量计电极的形状,可使电极表面不易结垢。由于测量液体黏性的存在,流体在一定流速范围内,在管道中的流速成轴对称分布,在沿管轴线方向取一截面,截面内的流速分布是以管轴线为对称轴的抛物线。

很容易得出,越是靠近管道内壁的地方,流体流速越低,而流体流速越低,越是容易产生结垢现象。安装在电磁流量计管道内壁的电极正是贴在管道内壁上,比较容易形成结垢现象。为了解决电极表面容易结垢的问题,现对电极表面的形状做一定的改进。

具有阻垢结构的电极主要包括了和流体介质之间进行接触的安装部分和液体接触部位,在液体接触部位的中心位置具有同一轴线的凸起部,而凸起部为导电体。根据上述的技术方案可以了解到,介质从凸起部位流过后,凸起的部位对所流动的介质会进行分割,同时在液体接触部位以及凸起部位的连接处会产生一定的扰动作用,所产生的扰动作用会将液体接触部位表面产生的结垢物带走,使得液体接触部位以及凸起部位不会产生污垢的积聚,由于凸起部位主要是在液体接触部位设置,所以凸起部位与测量通道中的中心位置具有更近的距离,而中心位置所受到的通道内壁黏着力的影响相对较小,因此使得其流速相对较快,而凸起部位由于不会被污垢所覆盖,所以采用该技术方案可以减少凸起部位以及液体接触部位的污垢,不需要进行经常清理。上述技术方案中将凸起部外壁改为圆滑曲面,使得污垢不易在其表面进行附着,在介质流动冲击下更容易被带走。

以上便是小编此次想要和大家共同分享的有关电磁流量计的内容,如果你对本文内容感到满意,不妨持续关注我们网站哟。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!

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