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電磁流量計在工業(yè)管道系統(tǒng)中的應用
更新時間:2010-10-13   點擊次數(shù):3001次

1 概述

    電磁流量計是一種常用的流量測量儀表,隨著現(xiàn)代精細化工技術的迅猛發(fā)展,越來越廣泛地應用于石化、造紙、冶金、環(huán)保、食品等行業(yè)領域。電磁流量計用于對復雜的工業(yè)管道系統(tǒng)進行流體監(jiān)測[1]、對系統(tǒng)的原料及成品情況進行實時監(jiān)控、為系統(tǒng)的自動化控制提供依據(jù)等等。

    由于電磁流量計分布分散,運行環(huán)境較為復雜,其安裝工藝極可能影響其運行工況和發(fā)生故障的機率,從而影響整個儀表控制系統(tǒng)的運行。故對電磁流量計原理的分析、安裝工藝的研究,以及調(diào)試技術的不斷總結和更新十分必要。

    2 電磁流量計的工作原理

    電磁流量計主要由信號轉換器與傳感器構成,其原理是基于法拉利電磁感應定律,在傳感器中與被測管軸線垂直方向安裝一對檢測電極,當流量計接入液態(tài)介質(zhì)管道,導電液態(tài)物質(zhì)沿管軸側運動時,導電液體作切割磁力線運動而產(chǎn)生感應電動勢,此感應電動勢由檢測電極測出,其理論數(shù)值為:

    E=kVBd

    式中:E為感應電動勢;k為調(diào)整系數(shù),因儀表構造而異;V為被測液體平均流速;B為磁感應強度;d為被測管內(nèi)徑。

    原理圖如圖1所示,測量流量時,流體流過垂直于流動方向的磁場,導電性流體的流動感應出一個與平均流速成正比的電勢。其感應電壓信號通過兩個電極檢出,并通過電纜傳送至轉換器,經(jīng)過信號處理及相關運算后,將累計流量和瞬時流量顯示在轉換器的顯示屏上。

    3 電磁流量計的選型

    3.1 口徑選擇

    選擇電磁流量計時一般通過流體的性質(zhì)、流速等因素來確定其選用口徑。

    一般而言,當管道流速在0.5~1.5m/s為經(jīng)濟流速,若流體介質(zhì)對側壁磨損性較小,建議長期流速大于3m/s,但應小于7m/s,此時可選取小于管徑的流量計。

    3.2 內(nèi)襯材料選擇

    電磁流量計主要用于測量流體物質(zhì)的流量,而根據(jù)被測物質(zhì)的腐蝕性、磨損性、溫度及凝結性等特點,應選擇不同內(nèi)襯材料的流量計[2]。

    電磁流量計通常所用的內(nèi)襯材料及其特點分述如下。

    1)天然橡膠,其耐溫范圍為-10℃~70℃,耐磨損、絕緣性能好,耐腐蝕性能一般。

    2)氯丁橡膠,較天然橡膠具有更好的彈性,也更耐磨,但耐寒性較差。

    3)聚氨脂橡膠,適用溫度較天然橡膠更低,可達-25℃。

    4)丁晴橡膠,較天然橡膠更耐高溫,更耐磨,彈性較差,但耐油性能相當好。

    5)聚四氟乙烯,是塑料的一種,它耐酸、堿性能*,但對部分液態(tài)氟、氧、臭氧等非常態(tài)物質(zhì)的腐蝕及負壓等抵抗力較差,耐磨損性能也較差。

    3.3 電極材料的選擇

    電磁流量計的電極裝于其管道內(nèi)壁,與被測物質(zhì)直接接觸,故應根據(jù)被測物質(zhì)的腐蝕性選定。一般用于制造電極的材料包括:鈦(Ti),耐強酸性;鉭(Ta),測量精度高;鉑-銥(Pt-Yi)合金,耐腐蝕能力強;哈氏合金C(HC),可用于高溫次氯酸鹽、硫酸、硝酸的測量;316L,耐腐蝕能力一般,但價格低廉。

    在選擇電磁流量計時,應根據(jù)測量的精密度要求、被測物腐蝕性、價格承受能力來進行電極材料的選取[3]。

    3.4 其它參數(shù)的選擇

    電磁流量計的選擇還應考慮防護等級、連接法蘭及電纜等因素。

    電磁流量計的連接法蘭選擇應根據(jù)管道確定,特別對于腐蝕性流體管道,不允許隨意對管道進行現(xiàn)場加工焊接,應慎重選擇。

    4 電磁流量計的安裝

    4.1 安裝準備工作

    電磁流量計安裝前,應仔細核對其參數(shù),主要核對其口徑、內(nèi)襯、電極等參數(shù)是否符合設計要求,有集中BA控制的應確認其與控制系統(tǒng)的匹配性。

    在安裝前,應對已安裝好的管道進行防腐處理,法蘭接口處應清理干凈,在確認被測物質(zhì)流向之后,按流量計上所標定的方向準備安裝。

    4.2 安裝方位的選取

    由于電磁流量計安裝于流體管道上,其測量數(shù)據(jù)的準確性與其內(nèi)部液態(tài)物質(zhì)的充滿度有關,故在選取安裝位置時,應注意以下幾點:

    1)流量計不得安裝在泵的抽吸側,如圖2所示;


 

    2)開口排放的管道,流量計應裝在可存儲液體的底段,以免倒吸空氣影響測量精度,如圖3所示;

    3)電磁流量計附近需裝閥門時,閥門應裝于流量計的下游;

    4)管道落差較大時,需在流量計的下游設置上彎及排所閥;

    5)安裝電磁流量計時,應充分考慮管道中產(chǎn)生氣泡的可能性,予以避免。

    4.3 電磁流量計安裝及接地

    電磁流量計的安裝方式一般為法蘭式,利用與其匹配的法蘭即可連接管道。在安裝前應確保管道的吹掃、試壓等工作已完成。

    由于電磁流量計的測量感應電流很小,電壓較低,易受外界電磁噪聲的影響,故在安裝時應進行可靠的接地連(跨)接。金屬管道電磁流量計接地連(跨)接方法如圖4所示,帶陰極保護的電磁流量計重復接地連接方法如圖5所示。

    5 電磁流量計接線及調(diào)試

    5.1 接線

    在電磁流量計接線前,應確認其安裝方位、方向準確無誤,并進行現(xiàn)場清掃,無積塵后方可接線。電磁流量計的接線包括電源線、輸入/輸出信號線、傳感信號線和工作接地線的連接。綜合接線如圖6所示。

    在上述接線過程中,應重視以下幾種類型線路的接線。

    1)輸入/輸出信號。大部分電磁流量計均可通過外帶的PLC進行編程、檢測,也可通過通信總線接受主控制系統(tǒng)的輸入指令,故電磁流量計設置了信號輸入接點、測量值臨界報警指令等接入點。輸出信號可通過模擬點接出,也可與輸出信號組合通過RS-232通信接口實現(xiàn)與PC的聯(lián)機。

    2)傳感器連線。若流量計與傳感器為分體式安裝,流量計與傳感器之間還需進行連線,用于將傳感電流通過流量計的測量終端(實際上是磁極與電壓測量單元),用以測量各被測參數(shù)。

    3)接地線。由于電磁流量計的工作電流較小,極易受外界電場變化的干擾,所以其電源、信號線均須配套接地線,以確保測量數(shù)據(jù)的準確,消除測量過程中數(shù)據(jù)的頻繁振蕩[4]

    5.2 調(diào)試

    1)調(diào)試前檢查及準備

    電磁流量計在調(diào)試前,應對管道及流量計進行*檢查,包括管道雜物等清理,油性介質(zhì)管道還需進行干燥處理。

    調(diào)試前的檢查還包括電氣線路的檢查,首先應對線路的接地進行檢測,確保接地可靠后方可進行其它線路的測試檢查,以免造成線路容性效應,儲存電量,或是測量電源對儀器產(chǎn)生破壞作用。另外,還需進行絕緣電阻及接地電阻測試。

    2)通水調(diào)試

    無論是測量水性介質(zhì)、混懸液體,還是測量油性介質(zhì)的儀表,在正式調(diào)試前,均應模擬實際測量介質(zhì)的溫度、壓力、流速等條件進行通水調(diào)試。若在通水試驗過程中發(fā)生異常,或是參數(shù)缺失,應對儀表進行單體檢測或送出產(chǎn)單位進行校驗。

    3)系統(tǒng)調(diào)試

    電磁流量計在進行完單項功能通水測試,控制主機各項預備調(diào)試完成后,可進行系統(tǒng)調(diào)試。油性介質(zhì)管道需進行干燥后方可通入被測介質(zhì)進行系統(tǒng)運轉。

    系統(tǒng)調(diào)試時,主機系統(tǒng)應預先對各個測量點進行編碼掃描,確保各儀表部件均在正常工作狀態(tài)后方可進行功能性調(diào)試。功能性調(diào)試時,由主機系統(tǒng)對各儀表分別進行參數(shù)的讀取,臨界值報警試驗等,然后進行控制數(shù)據(jù)的寫入。逐一進行調(diào)試,并將相關數(shù)據(jù)發(fā)送到相關上機位進行分析。

    主機在系統(tǒng)各儀表調(diào)試完成后,可進行儀表終端單體PLC編程調(diào)試。PLC編程調(diào)試對儀表調(diào)試具有重要意義,它可在不影響主機工作狀態(tài)的情況下,對單個儀表進行數(shù)據(jù)讀取、參數(shù)寫入和調(diào)整?,F(xiàn)代PLC技術的發(fā)展,使其在電磁儀表調(diào)控中的應用顯得更加方便,大部分的電磁流量計均可選購與其產(chǎn)品相配套的PLC編程控制器,通過專門的接口,可進行單個儀表的調(diào)試。

    調(diào)試完成后,應在連續(xù)的工況條件下進行24小時的不間斷測量,觀察其測量數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性、可靠性,并結合其它測量方式進行校對,直至系統(tǒng)各電磁儀表均能按設計要求運行,方可進行系統(tǒng)預驗收。

    6 總結

    通過電磁流量計在工業(yè)管道控制系統(tǒng)的應用,在儀表的選型、安裝工藝的調(diào)整、試驗等方面進行總結,為提高工業(yè)管道控制系統(tǒng)中電磁儀表安裝、調(diào)試的成功率積累了一定的技術經(jīng)驗,為工業(yè)管道控制系統(tǒng)更高程度的集成化、自動化提供了實踐經(jīng)驗。

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