电磁流量计设计与安装标准讲
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电磁流量计的安装要求1.安装位置要选择在无异物和振动的地方:电磁流量计的测量结果受到外部环境的干扰。
因此,在安装电磁流量计时,应避免安装在有振动或者液体中带有颗粒物质的地方。
同时,为了避免电磁流量计受到太阳辐射的影响,应选择安装位置远离直射阳光,以保证测量的准确性。
2.安装位置要选择在管道的垂直部分:电磁流量计的安装位置对其测量的准确性有很大的影响。
应该选择在管道的垂直部分进行安装,以确保流体的正常流动,避免液体堵塞和积聚。
若管道的安装位置有倾斜,会导致流体的流速和流量的不准确。
3.安装位置要选择在离电磁流量计前后一定距离的地方:为了确保电磁流量计的测量精度,应在电磁流量计前后分别安装一定长度的直管段。
这样可以减少流体流动的不稳定性和脉动对测量结果的影响,提高测量的准确性。
一般来说,前后直管段的长度应按照电磁流量计厂家的要求来决定。
4.安装位置要有足够的空间进行维护和检修:为了保证电磁流量计的正常运行,应在安装位置周围留有足够的空间进行维护和检修。
这样可以方便对电磁流量计进行日常的检查和维护,保证其长期稳定运行。
5.安装时应严格按照规定的方法和顺序进行:为了保证电磁流量计的安装质量,应严格按照电磁流量计的安装说明和规定的方法进行操作。
安装人员应具备相关的技术知识和操作经验,以确保安装过程的正确性和安全性。
6.安装时应使用合适的附件和管路连接件:在进行电磁流量计的安装时,应选择适当的附件和管路连接件,以确保其与管道的连接紧密且可靠。
这样可以避免因连接不良导致的漏液和严重损坏。
7.安装过程中应进行严格的检测和校准:为了确保电磁流量计的测量结果准确可靠,安装过程中应进行严格的检测和校准。
这包括对传感器和电子元件进行测试和调试,确保其工作正常和准确。
总之,电磁流量计的安装要求包括选择适当的安装位置、安装前后留有一定的直管段、提供足够的空间进行维护和检修,严格按照安装说明进行操作,并使用合适的附件和管路连接件。
电磁流量计安装规范电磁流量计是一种常见的流量测量仪器,广泛应用于工业生产和市政工程中。
为了保证其正常工作和准确测量,电磁流量计的安装需要遵循一定的规范。
本文将从选址、管道准备、安装位置、安装要求等方面介绍电磁流量计的安装规范。
首先,选址是电磁流量计安装的首要任务。
应选择干燥、通风、无震动的地方进行安装,避免阳光直射和高温环境。
同时要避免磁场和电磁干扰源的影响,不得安装在电缆、电机等设备附近。
其次,进行管道准备。
在选址之前,需要根据实际情况确定安装位置和管道直径。
管道的材质应符合流量计的要求,一般为碳钢、不锈钢或硬质聚氯乙烯管。
管道的正常安装应满足以下几点要求:水平或者倾斜不超过5°、避免弯曲和串线、防止水锤和过于复杂的管道结构。
再次,确定安装位置。
根据流量计的实际要求,确定电磁流量计的安装位置。
一般建议安装在直管段的上游5D处,使其能够稳定接收来流的流速和流量。
同时应避免安装在弯头、闸阀、泵等设备的附近,防止引起纳流不均匀和测量误差。
安装位置还应考虑放线、维修和维护的便利性。
同时,在进行安装时还需要注意以下几点:1. 安装时严格按照设备说明书操作,确保设备的正常使用和测量准确性。
2. 在安装前,对流量计进行检测和校准,确保其工作正常。
3. 在安装过程中,要仔细检查密封件和密封面,确保其完好,并采取防护措施以防止泄漏。
4. 安装时,要合理使用防磁屏蔽,避免外界磁场对流量计的影响。
5. 安装完成后,要对整个系统进行清理,确保无杂质和污物进入流量计。
最后,安装完成后需进行系统的调试和检测。
在进行调试前,应检查安装是否合理和正确,确认参数设置是否正确。
然后进行仪表和管路的压力测试,并进行流量校验和零点调整。
最后,将电磁流量计的输出信号连接到显示设备或控制系统,进行整个系统的功能测试。
总之,电磁流量计的安装规范是保证其测量准确性和稳定性的重要保障。
在进行安装时,需要从选址、管道准备、安装位置和安装要求等方面进行合理规划和操作,确保流量计能够正常工作。
电磁流量计安装标准
电磁流量计是一种广泛应用于工业生产中的流量测量仪器,它能够准确地测量
导电液体的流速,因此在许多行业中都有着重要的应用。
为了确保电磁流量计的准确性和稳定性,正确的安装是至关重要的。
本文将介绍电磁流量计的安装标准,以帮助使用者正确安装和使用该设备。
首先,安装电磁流量计的地点应选择在通风良好、无腐蚀性气体和尘埃的环境中。
同时,应避免将电磁流量计安装在有强烈振动的地方,以免影响其测量的准确性。
其次,安装电磁流量计时需要确保管道内没有杂质和残留物,以免影响测量的
准确性。
安装前应清洁管道,并在安装前进行冲洗,以确保管道内部干净无污染。
在安装过程中,需要注意电磁流量计的安装方向。
一般来说,电磁流量计的安
装方向应该与流体流动的方向一致,这样可以确保测量的准确性。
同时,安装时需要确保电磁流量计的传感器与管道的内壁之间有一定的间隙,以免发生摩擦和损坏。
另外,安装电磁流量计时需要注意接线的正确性。
应根据电磁流量计的说明书,正确连接各个传感器和控制器,确保接线正确无误。
最后,在安装完成后,需要进行系统的检查和测试。
应该先进行空管测试,确
认电磁流量计的各项参数是否正常。
然后再进行正常工作状态下的测试,以确保电磁流量计的准确性和稳定性。
总之,正确的安装对于电磁流量计的使用和测量至关重要。
只有严格按照标准
的安装程序进行安装,才能保证电磁流量计的准确性和稳定性。
希望本文介绍的安装标准能够帮助使用者正确安装和使用电磁流量计,确保生产过程中流量的准确测量。
电磁流量计的水平安装介绍1.安装位置选择:在进行水平安装之前,首先需要选择一个合适的安装位置。
通常情况下,应该选择流速稳定的位置,避免管道中有明显的涡流和气泡。
同时,还需要注意避开磁性物质和强电磁干扰源,以免影响电磁流量计的测量准确性。
2.安装方法:步骤一:测量管道尺寸和材质,确保电磁流量计与管道的连接口径一致。
安装电磁流量计之前,要先准备好管道与流量计之间的法兰连接。
步骤二:将电磁流量计的法兰与管道的法兰连接,拧紧螺栓,确保连接牢固。
在拧紧螺栓的过程中,要注意均匀施力,避免产生不平衡的力,造成电磁流量计的损坏。
步骤三:连接电磁流量计的导线和接地线。
导线的连接应该牢固可靠,接地线应该与管道接地良好。
3.安装注意事项:3.1安装后要进行仪器的仪表测试,检验并调整位置和距离,确保测量准确。
3.2安装过程中要注意防止外界物体(如灰尘、水滴等)进入电磁流量计内部,以免影响测量准确性。
3.3安装前要对管道进行清洗,以确保管道内部无杂质和污物,避免对电磁流量计的影响。
3.4安装时需要提前做好防护措施,避免因人为不慎而对电磁流量计造成损坏。
3.5安装后,应定期对电磁流量计进行检查和维护,确保其长期稳定工作。
总结:电磁流量计的水平安装过程需要选择合适的安装位置,根据流量计的尺寸选择合适的法兰,进行紧固连接,同时需要注意导线和接地线的连接。
在安装过程中,需要注意防止外界物体进入流量计内部,对管道进行清洗,做好防护措施,并定期进行检查和维护。
只有在正确进行水平安装的前提下,电磁流量计才能够正常工作,并准确测量流体的流量。
电磁流量计的安装要求流量计常见问题解决方法电磁流量计的安装要求为了你正确的测量,在选择管道上位置时应注意以下几点要求:⑴传感器既可在直管道上安装,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。
⑵介质在安装位置应当满管流动,避开比满管及气体附着在电极上。
⑶对于液固两相流体,可以接受垂直安装,使被传感器衬里磨损均匀,延长使用寿命。
⑷流量计安装位置介质不满管时,可实行抬高流量半后端管路的方法,使其满管,严禁在管道最高点和出水口安装流量计。
(见图)⑸修改管道的安装方法:当介质流速达不到要求时,应当选用较小口径的流量计,这时应使用异径锥管或修改部分管道,使其与传感器同口径,但前后直管段至少须充分:前直管段≥5DN,后直管道≥2DN(DN为管径)⑹前后直管段为流量计前≥5DN,后端≥2DN这些问题大家已经很谙习了,把它摆列出来是想进一步发掘更有效的使用阅历。
1、电磁流量计是容积式液体流量计,在测量时应保证流量计内的液体是充分管道的。
为使流速平稳,流量计前后应有大于5D和2D的直管段。
流量计口径大小的选择应使最小最大流量时的流速在保证测量精度的范围内。
2、当不得不装在自上而下的垂直管道上时,流量计应装在管道的下部,且流量计下游装有节流阀门使下游产生一背压。
3、当测量简单积渣附着的介质时,不要将流量计安装在倾斜管道的最低点。
在管低端安装清洗阀或盲板,定期清洗内壁附着物。
4、在振动猛烈的现场应将传感器和转换器分开安装。
口径至≥DN350的流量计两端应设支架或吊架。
5、安装在塑料管道或带内衬管道上必需使用接地环。
如接地环和测量电极由不同材料制成,会引起电化学腐蚀损坏电极。
电极材质选配不当,被测介质会使电极极化而减弱信号的电势。
因此,电极材料的选择也应引起注意,可参阅说明书及与制造厂商讨。
6、有些工况需在管道内注入化学药品,注入后会导致液体导电率不匀对电磁流量计输出信号产干扰。
对此,可接受在流量计下游注入,如需在上游注入则注入点应与流量计保持确定距离,使液体混合均匀。
电磁流量计安装标准为了确保电磁流量计在安装完成后,读数准确并可长期使用,在安装及使用时要严格按照以下标准进行操作。
首先,在安装时,为保证测量管内充满被测介质,传感器垂直安装时,流向需自下而上。
若现场只允许水平安装,则必须保证两电极在同一水平面,电极的轴线近似水平方向。
流量计的上游最少要有5D的直管段,下游最少要有3D的直管段,为方便安装和拆卸,可在流量计后加装管道伸缩节。
管道中流体的流动方向必须和流量计的箭头指示方向一致。
由于管道内一旦产生负压会损坏流量计的内衬,所以正压管系应防止产生负压,应在传感器附近装负压防止阀。
若测量管道有振动,需在流量计两边加装固定的支座。
在安装电磁流量计时,连接两个法兰之间的螺栓应注意均匀拧紧,最好用力矩扳手。
应使用与仪表衬里材质相同的垫片,避免压坏内衬。
一体式电磁流量计转换器安装的室外或湿度比较大的环境中时,电源线要保证一定的弧度,接线完成后旋紧进线螺母,防止水沿着电源线进入转换器腔体。
其次,为避免影响电磁流量计的测量精准度,流量计的安装位置应尽可能远离泵、阀门等设备以及射频、强磁场、强振动等干扰源。
传感器必须单独接地(一般情况下接地电阻100Ω一下,对于防爆产品和防雷击要求的安装情况,接地电阻应小于10Ω)。
原则上,分体式流量计的接地应在传感器一侧,转换器接地应在同一接地点。
分体式电磁流量计转换器一般安装在传感器附近或仪电室。
需要注意的是,传感器与转换器连接时,为了避免干扰信号,信号电缆必须单独穿在接地保护金属管内,不能把信号和电源电缆混穿在同一金属管内。
流量计在安装在直管段时应遵循如下要求。
通常在90°弯头后、缩径后、扩径后以及全开闸阀后,上游最少5D直管段,下游最小3D直管段(当缩径锥度<15°时,无需直管段)。
不同开度的阀后,上游最少10D,下游最少3D直管段。
安装在水泵后面,上游最小20D直管段,下游最小3D直管段。
流量计具体安装位置说明。
电磁流量计标准电磁流量计是一种常用的流量测量仪表,广泛应用于工业生产、市政供水、环保监测等领域。
为了保证电磁流量计的准确性和可靠性,制定了一系列的标准来规范其设计、制造、安装和使用。
本文将介绍电磁流量计的相关标准内容,以便使用者和生产厂家了解和遵守相关规定。
一、电磁流量计的基本标准。
1. 流量计的精度要求,电磁流量计的精度是指其测量结果与被测流体真实流量之间的偏差程度。
通常情况下,电磁流量计的精度等级分为0.5级、1级、1.5级和2级,不同的应用场合需要选择不同精度等级的流量计。
2. 流量计的测量范围,流量计的测量范围是指其能够稳定、准确地测量的流量数值范围。
在选择流量计时,需要根据被测流体的流量范围来确定合适的测量范围,以确保测量的准确性。
3. 流量计的工作压力和温度范围,流量计在工作时需要承受一定的压力和温度,因此需要符合相关的工作压力和温度范围标准,以确保其在各种工况下都能正常工作。
二、电磁流量计的安装标准。
1. 安装位置和方向,电磁流量计的安装位置和方向对其测量准确性有着重要影响,一般要求在流体稳定、无脉动的条件下安装,并且要求流向与电磁流量计的测量方向一致。
2. 安装管道的要求,安装电磁流量计的管道需要满足一定的要求,包括管道直径、管道材质、管道内壁光洁度等方面的标准,以确保流量计的测量准确性。
三、电磁流量计的使用和维护标准。
1. 使用环境要求,电磁流量计的使用环境要求包括温度、湿度、电磁干扰等方面的标准,使用者需要根据这些标准来选择合适的流量计,并且在使用过程中要注意避免环境对流量计的影响。
2. 定期校准和维护,为了保证电磁流量计的测量准确性,需要定期对其进行校准和维护。
校准频率和方法需要根据实际使用情况和厂家要求来确定,维护工作包括清洁、检查电路连接等方面的内容。
四、电磁流量计的管理标准。
1. 质量管理体系认证,生产电磁流量计的厂家需要通过ISO9001等质量管理体系认证,以确保其产品质量和管理水平符合国际标准。
一般要求是前5D后3D.(D管道直径). “前十后五”安装要求:1、电磁流量计采用法兰连接,其在管道连接,密封垫圈内径应略大于管道内径,保证管路流体稳定流动状态。
9 T8 N! n) O q" x2、应避开阳光直射或周围温度过高的地方,防止励磁线圈因环境温度过高,出现不允许的温升导致绝缘性能破坏。
4 B9 U" M5 R! n- _, F: d3 ~; n3、应远离强磁场设备如大电机、大变压器和电焊机。
' D3 _+ ^$ t9 A- f1 D/ M3 \, p4、尽量远离有氨气、酸雾腐蚀性空气的场所。
如果现场环境条件不能满足,用户在定货时可以提出,本公司将设法给予解决。
0 F4 X5 q2 y7 F* [$ d" f1 p4 u5、安装流量计的管道段,不要有较大的漏电流,而且附近应有良好的接地。
6、流体流动方向应与流量计标志一致。
& |6 |( _8 T0 @6 q* [9 [: p- C+ P7、安装的管道,要保证测量管道内始终充满被测介质,防止空管。
% O, y3 m) s; b! M8 I- _8、流量计不要安装在有负压的管道段,以防止衬里材料脱落。
9、流量计上游侧应有不少于5D倍管道直径的直管段。
* M5 C$ k, ~$ j2 E$ W# q' E10、下游侧应有不少于3倍管道内径的直管段。
11、如果上游有非全开的闸阀或调节阀,则流量计上游直管段的长度应增加到10倍管道内径的距离。
4 P3 t. Z' U- d! X. u12、流量计通常应安装在水平位置上,两电极的连线应处于同一水平面上。
, y$ @2 r) ~9 O$ Q& K: \13、为防止出现负压,流量计标高应略低于管道的标高,或在流量计下游侧保证有一定的水头压力。
: t; }7 x. j; s+ U- H% f+ [1 Z14、流量计测量内径应与管道内径一致,如果内径不可能一致,管道内径应大于流量计内径,并在它们之间加装圆锥角不大于15的渐缩管或扩管。
电磁流量计设计资料选型和安装规范详细介绍:概述电磁流量计(以下简称EMF)是利用法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电液体体积流量的仪表。
50年代初EMF实现了工业化应用,近年来世界范围EMF产量约占工业流量仪表台数的5%~6.5%。
70年代以来出现键控低频矩形波激磁方式,逐渐替代早期应用的工频交流激磁方式,仪表性能有了很大提高,得到更为广泛的应用。
2. 原理与机构EMF的基本原理是法拉第电磁感应定律,即导体在磁场中切割磁力线运动时在其两端产生感应电动势。
如图1所示,导电性液体在垂直于磁场的非磁性测量管内流动,与流动方向垂直的方向上产生与流量成比例的感应电势,电动势的方向按“弗来明右手规则”,其值如下式式中 E-----感应电动势,即流量信号,V。
k-----系数; B-----磁感应强度,T; D----测量管内径,m;--- 平均流速,m/s。
设液体的体积流量为,则式中 K 为仪表常数,K= 4 KB/πD 。
EMF由流量传感器和转换器两大部分组成。
传感器典型结构示意如图2,测量管上下装有激磁线圈,通激磁电流后产生磁场穿过测量管,一对电极装在测量管内壁与液体相接触,引出感应电势,送到转换器。
激磁电流则由转换器提供。
3、优点EMF的测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,因不易阻塞适用于测量含有固体颗粒或纤维的液固二相流体,如纸浆、煤水浆、矿浆、泥浆和污水等。
EMF不产生因检测流量所形成的压力损失,仪表的阻力仅是同一长度管道的沿程阻力,节能效果显著,对于要求低阻力损失的大管径供水管道最为适合。
EMF所测得的体积流量,实际上不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率(只要在某阈值以上)变化明显的影响。
与其他大部分流量仪表相比,前置直管段要求较低。
EMF测量范围度大,通常为20:1~50:1,可选流量范围宽。
满度值液体流速可在0.5~10m/s内选定。
有些型号仪表可在现场根据需要扩大和缩小流量(例如设有4位数电位器设定仪表常数)不必取下作离线实流标定。
EMF的口径范围比其他品种流量仪表宽,从几毫M到3m。
可测正反双向流量,也可测脉动流量,只要脉动频率低于激磁频率很多。
仪表输出本质上是线性的。
易于选择与流体接触件的材料品种,可应用于腐蚀性流体。
4、缺点EMF不能测量电导率很低的液体,如石油制品和有机溶剂等。
不能测量气体、蒸汽和含有较多较大气泡的液体。
通用型EMF由于衬里材料和电气绝缘材料限制,不能用于较高温度的液体;有些型号仪表用于过低于室温的液体,因测量管外凝露(或霜)而破坏绝缘。
5、分类市场上通用型产品和特殊型仪表可以从不同角度分类。
如按激磁电流方式划分,有直流激磁、交流(工频或其他频率)激磁、低频矩形波激磁和双频矩形波激磁。
几种激磁方式的波形见图3。
按输出信号连线和激磁(或电源)连线的制式分类,有四线制和二线制。
按转换器与传感器组装方式分类,有分离型和一体型。
按流量传感器与管道连接方法分类,有法兰连接、法兰夹装连接、卫生型连接和螺纹连接。
按流量传感器电极是否与被测液体接触分类,有接触型和非接触型。
按流量传感器结构分类,有短管型和插入型。
按用途分类,有通用型、防爆型、卫生型、防侵水型和潜水型等。
6. 选用考虑要点6.1 应用简况EMF应用领域广泛。
大口径仪表较多应用于给排水工程。
中小口径常用于固液双相等难测流体或高要求场所,如测量造纸工业纸浆液和黑液、有色冶金业的矿浆、选煤厂的煤浆、化学工业的强腐蚀液以及钢铁工业高炉风口冷却水控制和监漏,长距离管道煤的水力输送的流量测量和控制。
小口径、微小口径常用于医药工业、食品工业、生物工程等有卫生要求的场所。
6.2精度等级和功能市场上通用型EMF的性能有较大差别,有些精度高、功能多,有些精度低、功能简单。
精度高的仪表基本误差为(±0.5%~±1%)R,精度低的仪表则为(±1.5%~±2.5%)FS,两者价格相差1~2倍。
因此测量精度要求不很高的场所(例如非贸易核算仅以控制为目的,只要求高可靠性和优良重复性的场所)选用高精度仪表在经济上是不合算的。
有些型号仪表声称有更高的精确度,基本误差仅(±0.2%~±0.3%)R,但有严格的安装要求和参比条件,例如环境温度20~22℃,前后置直管段长度要求分别大于10D,3D(通常为5D,2D)甚至提出流量传感器要与前后置直管组成一体在流量规范装置上作实流校准,以减少夹装不善的影响。
因此在多种型号选择比较时不要单纯只看高指标,要详细阅读制造厂样本或说明书做综合分析。
市场上EMF的功能差别也很大,简单的就只是测量单向流量,只输出模拟信号带动后位仪表;多功能仪表有测双向流、量程切换、上下限流量报警、空管和电源切断报警、小信号切除、流量显示和总量计算、自动核对和故障自诊断、与上位机通信和运动组态等。
有些型号仪表的串行数字通信功能可选多种通信接口和专用芯片(ASIC),以连接HART协议系统、PROFTBUS、Modbus、CONFIG、FF现场总线等。
6.3流速、满度流量、范围度和口径选定仪表口径不一定与管径相同,应视流量而定。
流程工业输送水等粘度不同的液体,管道流速一般是经济流速1.5~3m/s。
EMF用在这样的管道上,传感器口径与管径相同即可。
EMF满度流量时液体流速可在1~10m/s范围内选用,范围是比较宽的。
上限流速在原理上是不受限制的,然而通常建议不超过5m/s,除非衬里材料能承受液流冲刷,实际应用很少超过7m/s,超过10m/s则更为罕见。
满度流量的流速下限一般为1m/s,有些型号仪表则为0.5m/s。
有些新建工程运行初期流量偏低或在流速偏低的管系,从测量精度角度考虑,仪表口径应改用小于管径,以异径管连接之。
用于有易粘附、沉积、结垢等物质的流体,选用流速不低于2m/s,最好提高到3~4m/s或以上,起到自清扫、防止粘附沉积等作用。
用于矿浆等磨耗性强的流体,常用流速应低于2~3m/s ,以降低对衬里和电极的磨损。
在测量接近阈值的低电导液体,尽可能选定较低流速(小于0.5~1m/s),因流速提高流动噪声会增加,而出现输出晃动现象。
EMF的范围度是比较大的,通常不低于20,带有量程自动切换功能的仪表,可超过50~100。
国内可以提供的定型产品的口径从10mm到3000mm,随然实际应用还是以中小口径居多,但与大部分其他原理流量仪表(如容积式、涡轮式、涡街式或科里奥利质量式等)相比,大口径仪表占有较大比重。
某企业近万台仪表中,50mm以下小口径、65~250mm中口径、300~900mm大口径、1000mm以上超大口径分别占37%、45%、15%和3%。
6.4液体电导率使用EMF的前提是被测液体必须是导电的,不能低于阈值(即下限值)。
电导率低于阈值会产生测量误差直至不能使用,超过阈值即使变化也可以测量,示值误差变化不大,通用型EMF的阈值在10-4~(5×10-6)S/cm之间,视型号而异。
使用时还取决于传感器和转换器间流量信号线长度及其分布电容,制造厂使用说明书中通常规定电导率相对应的信号线长度。
非接触电容耦合大面积电极的仪表则可测电导率低至5×10-8S/cm的液体。
工业用水及其水溶液的电导率大于10-4S/cm,酸、碱、盐液的电导率在10-4~10-1S/cm之间,使用不存在问题,低度蒸馏水为10-5S/cm也不存在问题。
石油制品和有机溶剂电导率过低就不能使用。
表1列出若干液体的电导率。
从资料上查到有些纯液或水溶液电导率较低,认为不能使用,然而实际工作中会遇到因含有杂质而能使用的实例,这类杂质对增加电导率有利。
对于水溶液,资料中的电导率是用纯水配比在实验室测得的,实际使用的水溶液可能用工业用水配比,电导率将比查得的要高,也有利于流量测量。
表1 若干液体在20℃时的电导率液体名称电导率石油(3~5)×10-13丙酮(2~6)×10-8纯水,高度蒸馏水4×10-8苯7.6×10-8液氨1.3×10-7甲醇(4.4~7.2)×10-7饮用水≈10-4海水≈4×10-2硫酸(5%~99.4%)(2.1×10-1)~(8.5×10-3)氨水(4%~30%)(1×10-3)~(2×10-4)氢氧化钠(4%~50%)(1.6×10-1)~(8×10-2)食盐水(2.5%)2×10-1根据使用经验,实际应用的液体电导率最好要比仪表制造厂规定的阈值至少大一个数量级。
因为制造厂仪表规范规定的下限值是在各种使用条件较好状态下可测量的最低值。
是受到一些使用条件限制,如电导率均匀性、连接信号线、外界噪声等,否则会出现输出晃动现象等。
我们就多次遇到测量低度蒸馏水或去离子水,其电导率接近阈值5×10-6S/cm,使用时出现输出晃动。
6.5液体中含有混入物混入成泡状流的微小气泡仍可正常工作,但测得的是含气泡体积的混合体积流量;如气体含量增加到形成弹(块)状流,因电极可能被气体盖住使电路瞬时断开,出现输出晃动甚至不能正常工作。
含有非铁磁性颗粒或纤维的固液双相流体同样可测得二相的体积流量。
固体含量较高的流体,如钻井泥浆、钻探固井水泥浆、纸浆等实际上已属非牛顿流体。
由于固体在载体液中一起流动,两者之间有滑动,速度上有差别,单相液体校验的仪表用于固液双相流体会产生附加误差。
虽然还未见到EMF应用于固液双相流体中固形物影响的系统实验报告,但国外有报告称固形物含量有14%时误差在3%范围以内;我国黄河水利委员会水利科学研究所的实验报告称,测量高沙含量水的流量,含沙量体积比17%~40%(沙中值粒径0.35mm),仪表测量误差小于3%。
在浆液内有较大颗粒擦过电极表面,在频率较低的矩形激磁的EMF中会产生尖峰状浆液噪声,使流量信号不稳,就要选用较高频率的仪表或有较强抑制浆液噪声能力的仪表,也可选用市电交流激磁的仪表或双频激磁的仪表。
含有铁磁性物质的流体对通常的EMF,因测量管内磁导率受铁磁体的不同含量而变化,会产生测量误差。
但在磁路中置有磁通检测线圈补偿的EMF,可减小混入铁磁体的影响。
上海光华仪表厂在交流激磁仪表的实验报告中称,水中含有液固重量比约4:1,颗粒度≤0.15mm铁精矿石的矿浆,以80mm口径仪表作清水和浆液对比流量实验,通常的仪表示值变化7%~10%,装有磁通检测线圈的仪表,示值误差在±2%FS以内。
对含有矿石颗粒的矿浆应用,应注意对传感器衬里的磨损程度,测量管内径扩大会产生附加误差。
这种场合应选用耐磨性较好的陶瓷衬里或聚氨酯橡胶衬里,同时建议传感器安装在垂直管道上,使管道磨损均匀,消除水平安装下半部局部磨损严重的缺点。