电磁流量计内径、流速与流量关系曲线图,测量洁净水时,经济流速是1.5-3/m/s, 实际应用很少超过7m/s,由于试验室的样机测试水系统都带有水泵,选用的流量计流速过大,就说明管径太小,局部阻力很大,可能造成水泵扬程不够。分体式电磁流量计,电缆线越长,受到信号干扰的可能性增大,实际应用中,分体距离愈短愈好,试验室对测量精度要求非常高,较好用一体式流量计。如何正确选择电磁流量计安装点:1、选择充满液体的直管段,如管路的垂直段(流向由下向上为宜)或充满液体的水平管道(整个管路中较低处为宜),在安装与测量过程中,不得出现非满管情况。2、电磁流量计测量位置应选在上游大于5D和下游有3D直管段处。3、测量点选择应尽可能远离泵,阀门等设备,避免其对测量的干扰。4、测量点选择应尽可能远离大功率电台,强磁场干扰源等 。面向未来,电磁流量计将在技术创新、智能化发展等方面不断突破,为工业生产和环保事业作出更大贡献。绍兴电池型电磁流量计调试
根据法拉第电磁感应定律,在磁感应强度为B的均匀磁场中,垂直于磁场方向放一个内径为D的不导磁管道,当导电液体在管道中以流速v流动时,导电流体就切割磁力线.如果在管道截面上垂直于磁场的直径两端安装一对电极则可以证明,只要管道内流速分布为轴对称分布,两电极之间产生感生电动势:e=KBDv (3-36)式中,v为管道截面上的平均流速,k为仪表常数。由此可得管道的体积流量为:qv= πeD/4KB (3-37)由上式可见,体积流量qv与感应电动势e和测量管内径D成线性关系,与磁场的磁感应强度B成反比,与其它物理参数无关。这就是电磁流量计的测量原理。宁波高压电磁流量计制造商电磁流量计能够长时间稳定运行,提高了生产效率。
各种介质对测量的影响:流速分布的影响由流体力学知道,液体在管道内流动时,管道横截面上各点的流速是不相等的,但不管是层流还是紊流,经一定距离的直管段后,流速分速即可成为轴对称分布,流速在管轴中心处为较大,在管壁处为零,其平均流速为V—,只要流速分布相对测量管中心轴为对称的,则在电极上产生的感应电动势大小与各点的流速分布状态无关,而只是与被测液体的平均流速成正比。因此,流速分布为轴对称是均匀磁场型电磁流量计必须满足的工作条件之一。假如流速分布相对管中心轴为非对称时,虽然总的流量相同,但在电极附近感应电动势大,所以测得的信号比实际流量值大。相反,在与电极成90°的地方感应电动势小所得的信号比实际流量值小,造成测量误差。因此,为了使流速度分布轴对称,流量计前加直管段是必要的。
电磁流量计使用注意事项:1、替浆开泵瞬间若产生流量跳变,应及时迅速将累计液量“清零”,消除信号跳变引起的计量误差。2、 电磁流量计变送器(带显示装置)要保持清洁,务必放置在室内使用,防水、防潮、防震动和碰撞。各电缆保持清洁。3、 电磁流量计220伏交流电缆头及插座务必不能受潮、进水;通电使用时不得用湿手接拔线,防止触电危险。4、 每次替浆计量结束后,在流量计运行记录表格上填写施工日期、施工井号、设计替浆量、流量计累计量数据。电磁流量计在测量强腐蚀性、高温高压流体时,具有较强的适应能力,降低维护成本。
智能型电磁流量计传感器在工艺管道上的安装:1.智能型电磁流量计测堵管在任何时刻必须完全注满介质,不能在不满管或空管的情况下正常工作。在介质不满管时,可采用抬高流量计后端出水管高度的方法使介质满管,避免不满管及气体附着在电极上。2.管道内有真空会损坏流量计的内衬,需特别注意。3.流动的正方向应与流量计上箭头所指的正方向一致。4.智能型电磁流量计即可在直管道上安装,也可以在水平或倾斜管道上安装,但要求二电极的中心连线处于水平状态。电磁流量计与PLC系统配合使用,可实现自动化控制。宁波高压电磁流量计制造商
电磁流量计具有远程通信功能,方便实现远程监控和数据传输。绍兴电池型电磁流量计调试
电磁流量计的材料选择:为了适应不同的应用场景,电磁流量计可以通过更换不同的电极材料和电极形式来实现。常用的电极材料有不锈钢、钛、铂铑合金、钨碳合金等,电极形式有T型内插电极、90°锥角内插电极、外插电极等。在电磁流量计的不同工作场景下,可根据介质的腐蚀性和磨损性选择不同的电极材料和电极形式,以更好地适应计量需求。常见电极材料及使用范围:常见电极形式,电磁流量计的内衬材料也可以根据介质的温度、压力和粘度选择。常见的有橡胶、聚四氟乙烯(PTFE)、聚氨酯(PU)、陶瓷、PFA内衬、聚氨酯内衬、喷涂内衬等。绍兴电池型电磁流量计调试