Отрасль защиты окружающей среды предъявляет все более высокие требования к точности и надежности измерения и контроля потока сточных вод. И теория, и практика объясняют их соответствующие характеристики.
1. Конструкция выбора электромагнитного расходомера
Электромагнитные расходомеры использовались и быстро развивались для измерения расхода в 1970-х и 1980-х годах с момента их промышленного промышленного применения в конце 1950-х годов. Принцип работы электромагнитного расходомера основан на законе электромагнитной индукции Фарадея&№39, то есть измеряемая среда течет перпендикулярно направлению магнитной силовой линии, поэтому в направление, перпендикулярное потоку среды и магнитной силовой линии. ), электромагнитный расходомер не подвержен влиянию внешних факторов, таких как температура, давление, вязкость и жесткость. В выступающей части измерительной трубы нет сжатия или потери давления. Кроме того, исходный сигнал, обнаруженный элементом потока, является средним значением для жидкости. Скорость потока - это напряжение с точным линейным изменением, которое не имеет ничего общего с другими свойствами жидкости и имеет большие преимущества. В соответствии с характеристиками сточных вод с большими изменениями потока, примесями, низкой коррозионной активностью и определенной проводимостью электромагнитные расходомеры являются хорошим выбором для измерения расхода сточных вод. Он имеет компактную конструкцию, небольшие размеры, удобен в установке, эксплуатации и обслуживании. Например, измерительная система имеет интеллектуальную конструкцию, а общее уплотнение усилено, что позволяет нормально работать в относительно плохих условиях. Электромагнитный расходомер с неопреновой облицовкой и электродами из нержавеющей стали, содержащей молибден, может быть выбран в соответствии с требованиями измерения расхода сточных вод.
Во время производства определенного нефтеперерабатывающего завода, в связи с потребностями производственного процесса, будет образовываться большое количество промышленных сточных вод. Отделение очистки сточных вод должно контролировать поток сточных вод. В прошлой конструкции во многих расходомерах использовались вихревые расходомеры и расходомеры с диафрагмой. В реальных приложениях было обнаружено, что отображаемое значение измеренного расхода имеет большое отклонение от фактического расхода, и отклонение электромагнитного расходомера значительно уменьшилось.
2. Выбор и конструкция вихревого расходомера.
Вихревой расходомер как новый тип расходомера быстро развивался с середины 1980-х годов. Он имеет множество преимуществ и преимуществ при измерении расхода, и он все более широко используется в современных измерениях расхода. В Китае все больше внимания уделяется использованию вихревых расходомеров для измерения расхода. В настоящее время в моей стране есть серия продуктов с отличными характеристиками и независимыми правами интеллектуальной собственности. Вихревой расходомер разработан на основе вибрации жидкости. В соответствии с различными вихрями, метод обнаружения постепенно развивался от типа горячей проволоки и термочувствительного типа к типу напряжения, магниточувствительному типу, дифференциальному переключателю емкостного типа и ультразвуковому типу. Вихревой расходомер может использоваться практически во всех случаях, когда могут образовываться вихревые ряды, не только в закрытых трубопроводах, но и в открытых канавках. По сравнению с турбинным расходомером вихревой расходомер не имеет подвижных механических частей, объем работ по техническому обслуживанию невелик, а постоянная счетчика стабильна; По сравнению с диафрагменным расходомером вихревой расходомер имеет большой диапазон измерения и небольшую потерю давления, высокую точность, простоту установки и обслуживания. Однако существует множество параметров вихревых расходомеров, связанных с окружающей средой, которые легко игнорировать на месте использования и которые влияют на правильную работу расходомера.
Принцип действия вихревого расходомера заключается в установке застойной части в патрубке расходомера. Когда жидкость протекает через застойную часть, из-за эффекта застоя на поверхности застоявшейся части ниже по потоку за застойной частью образуются два ряда асимметричного потока. Вихри, эти вихри разделяются сбоку и сзади от застойной части, образуя так называемую серию вихрей Кармана. Когда ширина между столбцами (L - расстояние между двумя соседними вихрями), вихревой столб является стабильным числом Рейнольдса Re - безразмерным числом, которое характеризует характеристики потока вязкой жидкости. Коэффициент застоя. Следовательно, состояние потока жидкости также оказывает определенное влияние на использование вихревых расходомеров. Если параметры окружающей среды влияют на состояние потока жидкости, это также повлияет на работу вихревого расходомера.
На практике следующие аспекты влияют на использование вихревых расходомеров, и эти проблемы необходимо проанализировать.
(1) Диапазон измерения вихревого расходомера относительно велик, обычно 10: 1, но нижний предел измерения ограничен многими факторами: Re> 10000 является основным условием ZUI для работы вихревого расходомера. Кроме того, на него также влияет энергия вихря. Ограничение состоит в том, что если скорость потока среды низкая, сила и скорость вращения вихря также низкие, и трудно заставить чувствительный элемент генерировать ответный сигнал. Частота вихря f также мала, что также затрудняет обработку сигнала. Верхний предел измерения ограничен частотной характеристикой датчика (например, магнитный датчик обычно не превышает 400 Гц) и частотой цепи. Следовательно, диапазон расхода должен быть рассчитан и учтен при проектировании, и выбор должен быть сделан в соответствии с расходом жидкости. Условия окружающей среды в месте использования являются сложными, и при выборе моделей следует учитывать электромагнитные помехи в дополнение к температуре, влажности, атмосфере и другим условиям окружающей среды. При сильных помехах, например, на высоковольтных станциях передачи электроэнергии, крупных выпрямительных станциях и т. Д., Магниточувствительные, пьезоэлектрические и другие инструменты не могут работать нормально или не могут точно измерить.
(2) Вибрация - также главный враг этого типа инструментов. Поэтому следует обращать внимание на то, чтобы избежать механической вибрации при использовании, особенно поперечной вибрации трубы (вертикальной по отношению к оси трубы и вертикального вихря для создания вибрации оси тела). Этот эффект невозможно подавить и исключить в конструкции расходомера. Поскольку сигнал вихревой дорожки также чувствителен к влиянию поля потока, он не подходит для использования, когда длина прямого участка трубы не может гарантировать необходимые условия потока для стабильной вихревой дорожки. Нельзя игнорировать даже емкостные и ультразвуковые типы с высокой устойчивостью к вибрации, чтобы гарантировать, что жидкость представляет собой полностью развитый однонаправленный поток.
(3) Температура среды также оказывает большое влияние на работу вихревого расходомера. Например, вихревой расходомер с напряжением давления нельзя использовать в течение длительного времени при 300 ℃, поскольку его сопротивление изоляции изменится с 10 МОм при комнатной температуре.
~ 100 МОм резко падает до 1 МОм ~ 10 кОм, и выходной сигнал также становится меньше, что приводит к ухудшению характеристик измерения. Для этого следует использовать магниточувствительную или емкостную структуру. В измерительной системе датчик и преобразователь следует устанавливать отдельно, чтобы избежать длительного воздействия высоких температур на надежность и срок службы прибора. Вихревой расходомер - это относительно новый тип расходомера, который находится в стадии разработки и еще не очень развит. Если он не выбран правильно, спектакль не сможет сыграть хорошо. Только после разумного выбора и правильной установки необходимо серьезно и регулярно проводить техническое обслуживание во время использования и постоянно накапливать опыт, улучшать предсказуемость сбоев системы и способность оценивать и решать проблемы, чтобы достичь удовлетворительных результатов.
3. Выбор и конструкция дроссельного расходомера.
Дроссельный расходомер - это своего рода измерительное устройство, которое в первые дни использовалось в больших количествах для измерения расхода. Он имеет самую долгую историю и много использует ZUI. Сейчас наиболее распространенными являются тип с круглой диафрагмой и с конической входной тарелкой. Принцип работы состоит в том, чтобы добавить дроссельную деталь с диафрагмой в трубопровод для жидкости и ввести датчик разности давлений через направляющую трубку для измерения на входе и выходе дроссельной части. Перепад давления рассчитывается в соответствии с измеренным перепадом давления для получения мгновенного значения расхода. Из-за неподвижности воды в направляющей трубке, в более холодных регионах напорная трубка с диафрагмой, установленная на открытом воздухе зимой, легко замерзает и трескается (замерзает), в результате чего прибор дифференциального давления не может нормально работать. При измерении грязных сточных вод необходимо часто очищать диафрагму. Если вовремя не очистить его, точность измерения снизится, напорная трубка часто забивается грязью, и прибор не может использоваться. Существуют недостатки, такие как большая потеря давления и большой объем технического обслуживания при использовании метода с отверстиями для измерения расхода. Следовательно, изменение метода давления, такого как метод давления по диаметру, может уменьшить влияние грязи на диафрагме.
Среди вышеперечисленных типов расходомеров для измерения расхода сточных вод электромагнитные расходомеры обладают лучшими характеристиками и имеют широкий спектр применения для дросселирования расходомеров, в то время как вихревые расходомеры являются относительно новыми и постоянно развиваются. Только понимание характеристик этих типов расходомеров может привести к правильному выбору и конструкции расходомера, так что измерение и контроль потока сточных вод могут соответствовать требованиям точности и надежности.
