当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]一、 造纸业—制纸公司岩国工厂 岩国工厂使用电磁流量计约1200台,占流量仪表总数的85%。最近趋向应用无电极(电容检出电极)电磁流量计有所增加,作为改进电极部位内液渗漏故障的措施。在结钙垢层的管道上,应

一、 造纸业—制纸公司岩国工厂
岩国工厂使用电磁流量计约1200台,占流量仪表总数的85%。最近趋向应用无电极(电容检出电极)电磁流量计有所增加,作为改进电极部位内液渗漏故障的措施。在结钙垢层的管道上,应用镜面光精加工PFA衬里电磁流量计增多。
使用中存在的一些问题:
(1)测量含有淀粉、黏土等的液体,仪表计量值比实际值少。
(2)测量黑液、绿液等蒸解液在短时期内就会在陶瓷衬里上结垢层。
3次实例的测量介持同和故障现象分析表
例序日期被测介质故障现象11988.8.222%壳物淀粉,液温80℃电导率10μS/cm液循环系统要求控制流量变化在±5%以内,出现±13%变化21988.10.203%壳物淀粉+40%乳糖,电导率160μS/cm控制流量变化超过要求高达±20%31998.5.2555%乳糖,液温80℃电导率60μS/cm控制流量变化过大,出现大的超调和欠调(Overshoot and Undershoot)
(3)纸浆漂白过程在PFA衬里上附着消泡剂和被认为是油系的物质,并遮盖电极而不能测量。虽然可在几个月后利用停车之际,用汽油洗净后仍可继续使用,是否有更好的办法?
(4)抄纸机的种口流量计因纸品种不同,液体氧化还原电位变动而不能满足测量精确度的状况很多,希望今后有改进的办法。

二、 制水业—某净水厂
净水厂1998年开始供水,标准处理水量5×105m3/d(相当于我国合肥、青岛日供水量);所用流量仪表全为电磁流量计,共28台。其中计量出厂成品水3台,口径1000~1350mm;水处理控制用11台,口径350~1100mm,凝聚剂、消毒液等注入药品量等水品质管理用14台,口径较小。
(1)安装口径比管道小的电磁流量计,以降低投资
制水过程的有些管道直径较大,为DN2000,装用较小口径电磁流量计(DN1000),加上前后渐缩(扩)异径管,以降低建设费用。这种设计方法在我国市政建设中较少采用。
(2)加药液电磁流量计输出不稳
加药液场所曾出现测量异常现象,分析原因系药液电导率与水不同,混合不均匀所致。改进措施:改变注入点位置(改到仪表下游)或改善混合程度使之均匀:将模拟量转换器改用新式数字量转换器。

三、 制药业—制药公司摄津工厂和抗濑工厂
虽然两工厂电磁流量计用量不多,却发现罕见的多种故障原因。摄津工厂从1986/1987年启用3台电磁流量计,抗濑工厂则早在1967年启用6台。下文例举5个输出信号不稳的诊断案例。

案例1~3 淀粉等生成肉眼观察不出的绝缘膜层
有3次出现输出信号不正常现象,从管道上卸下流量传感器,检查观察衬里和电极表面,确认电极附近无固形物附着表面;然而用水清洗后重新装上使用,仪表运行趋于正常。分析认为可能是在电极表面上已覆盖有肉眼观察不出的绝缘性膜层所致。3次实例的测量介质和故障现象如表所示。

案例4 电磁流量传感器向下倾斜流动,气泡排放不流畅
系统投入生产后,即出现控制流量幅度变化过大,为通常值的3倍,造成运行不稳定。检查发现仪表所装水平管道向下倾斜流动,流量传感器进口端比出口端高出20mm,改装成管道向上倾斜流动,使进口端低于出口端20mm,故障就排除了。分析原因是管道向下倾斜流动,气泡排放不流畅,气泡积聚并缓慢流经电极,短时切断流量信号回路而形成故障。

案例5 轮流测量两种液体,测量效果因先后顺序而异
为节省投资用一台仪表先后测量灌入反应器A、B两种液体,A液为48%NaOH,B液为次氯酸钠。若先灌B液后灌A液,两次测量均正常;若先测量A液,再测量B液,在开始测量B液时,呈现输出信号晃动测量误差增加的现象。分析认为A液黏度较高,附着于电极和衬里,在测量B液时附着的48%NaOH从电极和衬里上被冲刷、剥离、流出,因此开始时B液内混有电导率有差异的A液,从而形成输出信号晃动现象

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭