在实际工作中,为了确保相关效益的取得和工作质量的提高,需要技术人员加强对污水流量的测量,提高其可靠性。基于此,简要分析和探讨了各种类型涡街流量计的选型设计,以期为日后的相关工作提供参考。
各种流量计的不同区别
电磁流量计研发于20世纪中叶,并于七八十年代在工业生产过程中被广泛运用。其运行原理是基于法拉第电磁感应定律,即被测介质垂直于磁力线方向流动,因而在与介质流动和磁力线都垂直的方向上产生感应电动势。感应电动势与被测介质流之间是正比例关系,利用流速和管道截面积可以得出瞬时流量。水中的电导率是电磁涡街流量计能够正常工作的前提之一,污水中含有大量的杂质和盐分,具有一定的电导率,所以,电磁流量计可以用于污水测量。而对于纯净水,则无法利用电磁流量计测量。
超声波流量计的工作原理是,借助时差式测量原理,通过一对超声波探头发射信号穿过中间介质到达另一侧管壁,被另一个探头接收到,另一侧探头同样发射信号被探头接收到。在这个过程中,由于信号的输送时间受介质流速的影响,所以,存在一定的时间差。基于此,超声波流量计借助相关公式计算出了相应的流量值。
外夹式的超声波流量计携带和安装方便,计量检测单位常常作为标准计量器具(一般为进口产品)在现场进行流量比对工作,但受换能器与管道之间耦合材料耐温程度的限制,高温下被测流体传声速度的原始数据不全,以及换能器功率强度的影响,容易导致流量计无法正常工作。如果长期在现场安装使用,发生故障的概率更大,因此,需定期更换流量计耦合剂,并紧固管外壁上的换能器。这种外夹式的超声波流量计我司已不考虑使用。
涡街流量计旋涡发生体的设计、性能及在干标定中的应用
涡街流量计是20世纪70年***展起来的一种新型的流量仪表。因为许多优点,受到用户的欢迎,发展较快,应用不断扩大。一台完整的涡街流量计应由表体、发声体、检测元件和信号转换等组成。
涡街流量计用于产生涡街流动的非流线型柱体称为旋涡发生体,它是产生涡街的核心部件。它的主要功能就是在三维的管流场中,迫使旋涡在其轴间产生同步分离,把三维的管流变成二维的旋涡流。涡街流量计旋涡发生体的迎流向的两条棱边正常情况下是锐利的,厂家涡街流量计,但若被测流体中含有固形物,则锐缘很容易被磨损而变成圆弧,虽然流量系数K对边缘的锐利度变化不像孔板流量计那样敏感,但由于几何形状和尺寸发生了变化,涡街流量计,也会引起流量系数的变化,所以选择耐磨性优良的材质制造发生体,高温涡街流量计,是改善磨损的积极方法。
当温度变化时,温度引起金属材料几何尺寸发生变化,销售涡街流量计,包括表体、发生体等(特别是测量蒸汽流量时)。由于可能的温度变化大,所引起的影响是很可观的,一般需要修正。发生体迎流向堆积产生的影响:当被测流体中存在黏性颗粒或夹杂较多纤维状物质,则可能会逐渐堆积在旋涡发生体迎流面上,使其几何形状和尺寸发生变化,因而流量系数也相应变化。
涡街流量计在使用中遇到常见问题疑问如下:
主要有:
①指示长时间不准;
②一向无指示;
③指示大计划不坚定,无法读数;
④指示不回零;
⑤小流量时无指示;
⑧大流量时指示还可以,小流量时指示不准;
⑦流量改动时指示改动跟不上;
⑧表面K系数无法判定,多处资料均纷歧同。
测量管道泄漏经长期的应用,测量管道发生泄漏也属常见故障,涡街流量计原因可能有:
(1) 管内压力过高;
(2)管内流体温度过高或管内流体温度变化过快过大,容易引起紧固件松动;
(3) 密封件失效;
(4) 表体或检测元件被腐蚀;

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