用电磁流量计测量熔融态金属流量可以说是典型的高温流量测量的例子。在这种情况下,选择电磁流量计的基本原则归纳起来有以下两点:
1. 原理明确。在输出上很少混进非流量信号,而且产生非流量信号的因素可以控制。
2. 结构非常简单。不用维修,可靠性高。
第一项指出了在原理上不存在妨碍流动的因素,实际上不仅可以忽视压力损失,而且,输出信号从理论上得到了明确。也就是说,输出信号只依赖于磁场的强度和配管的几何尺寸,如掌握了现已确定的技术,测量上的重点就是要彻底控制磁场。也就是说,被测流体的物性参数对输出几乎不产生什么影响:其他原理结构的流量计也是如此。但这种情况,特别是流量计的实流校准需要很大的费用。由于实用上存在困难,因此,非常希望免掉这一项还能完成工作。通过实测输出的理论分析,小口径的流量计已搞清楚了。如果口径增大,会产生磁场端部效应,随之产生电动势,增加磁场的反作用.输出和流量之间的线性被破坏,给理论上的处理增加了困难。但是,上述理论还可直接应用。
另外,它的结构有以下三个部件:1本身构成流路、具有绝缘管机能的不锈钢管;2在该管壁上,在与管中心对称的两个位置用焊接方法安装的导线3形成磁场的磁场装置。所以结构简单。并且在使用磁场装置和永久磁铁时,不用任何外部辅助能源就可得到输出信号。
通过以上所述可以得出结论:即使是测量镕融态金属,也是用与配管相同的材料形成流量计的流路。所以,高温流设计基本上没有什么特殊的注意参项。因此该种流量计就是高温熔融态金属的处理和电磁流量计的理论、结构两项事项的相加。其研究成果的详细内容汇集在日本机械学会的调查报告中,这里只叙述特殊的事项。
结构
试制的测量液态金属用的电磁流量计的结构,主要按磁场发生装置的不同而不同根据用途大致分以下四种。
1. 炉内通道用永久磁铁式。
2. 过程用永久磁铁式。
3. 过程用大口径直流鞍型线圈式。
4. 炉内用涡电流差动流速式。
在图3.6的a、b、c、d中示出了与四种用途相对应的结构图,第I和第4种用于炉内,包括磁场装置的整个流量计暴露在高温下。与此相反,第2和第3种用于炉外,磁场装置只限于较低的温度。下面简单说明这四种磁场装置。
在1的场合由永久磁铁与管路成同心圆和极片形成匀强磁场。磁铁用铝镍钴合金,极片用纯铁。因为在500℃左右的高温下使用,所以应该在形成磁回路后,降低磁感应随温度变化而出现的非可逆变化,在高温下进行热干燥的热处理。
在2的组合,磁铁本身的温度可以接近于室温,因此,不需要上述的特殊处理。但是,为了减少漏磁,发挥磁铁的性能,可用组合磁铁来构成。
与2相反第3种需要外部电源等。有时还需要磁通修正装置,但磁结构的限制少,设计的自由度大。
第4种和过去的原理结构不同,它是相据差动变压器研制的,其目的是用于检测检测部附近的流速
关于液态金属用电磁流量计的理论,详细记载在舍克利夫的著作中。在实用中,输出E用下式表示:
E=K1*K2*K3BDV
这里,B为磁感应(韦伯/厘米2);D韦管内径(厘米);V韦流体平均流速(米/秒);K1为管壁输出短路效应修正系数;K2为磁场端部流体短路修正系数;K3为管膨胀修正系数。 [page]
不管那种场合,原理上管路材料都是非磁性的,电导率比流体低。所以,使用与配管相同的或较薄的奥氏不锈钢管。为了很好的使金属与液体接触,除了要仔细的处理内表面外,焊接、检查等也要和第3.2节一样的进行。取出信号的导线,用在炉内时,可是用MI电缆,用在炉外时,可使用普通钢线。但是,从减少因热电动势而引起的误差的角度来讲,要求芯线和管路是同样材料。
关键字:电磁流量计 金属流量 流量信号
引用地址:用电磁流量计测量熔融态金属流量
1. 原理明确。在输出上很少混进非流量信号,而且产生非流量信号的因素可以控制。
2. 结构非常简单。不用维修,可靠性高。
第一项指出了在原理上不存在妨碍流动的因素,实际上不仅可以忽视压力损失,而且,输出信号从理论上得到了明确。也就是说,输出信号只依赖于磁场的强度和配管的几何尺寸,如掌握了现已确定的技术,测量上的重点就是要彻底控制磁场。也就是说,被测流体的物性参数对输出几乎不产生什么影响:其他原理结构的流量计也是如此。但这种情况,特别是流量计的实流校准需要很大的费用。由于实用上存在困难,因此,非常希望免掉这一项还能完成工作。通过实测输出的理论分析,小口径的流量计已搞清楚了。如果口径增大,会产生磁场端部效应,随之产生电动势,增加磁场的反作用.输出和流量之间的线性被破坏,给理论上的处理增加了困难。但是,上述理论还可直接应用。
另外,它的结构有以下三个部件:1本身构成流路、具有绝缘管机能的不锈钢管;2在该管壁上,在与管中心对称的两个位置用焊接方法安装的导线3形成磁场的磁场装置。所以结构简单。并且在使用磁场装置和永久磁铁时,不用任何外部辅助能源就可得到输出信号。
通过以上所述可以得出结论:即使是测量镕融态金属,也是用与配管相同的材料形成流量计的流路。所以,高温流设计基本上没有什么特殊的注意参项。因此该种流量计就是高温熔融态金属的处理和电磁流量计的理论、结构两项事项的相加。其研究成果的详细内容汇集在日本机械学会的调查报告中,这里只叙述特殊的事项。
结构
试制的测量液态金属用的电磁流量计的结构,主要按磁场发生装置的不同而不同根据用途大致分以下四种。
1. 炉内通道用永久磁铁式。
2. 过程用永久磁铁式。
3. 过程用大口径直流鞍型线圈式。
4. 炉内用涡电流差动流速式。
在图3.6的a、b、c、d中示出了与四种用途相对应的结构图,第I和第4种用于炉内,包括磁场装置的整个流量计暴露在高温下。与此相反,第2和第3种用于炉外,磁场装置只限于较低的温度。下面简单说明这四种磁场装置。
在1的场合由永久磁铁与管路成同心圆和极片形成匀强磁场。磁铁用铝镍钴合金,极片用纯铁。因为在500℃左右的高温下使用,所以应该在形成磁回路后,降低磁感应随温度变化而出现的非可逆变化,在高温下进行热干燥的热处理。
在2的组合,磁铁本身的温度可以接近于室温,因此,不需要上述的特殊处理。但是,为了减少漏磁,发挥磁铁的性能,可用组合磁铁来构成。
与2相反第3种需要外部电源等。有时还需要磁通修正装置,但磁结构的限制少,设计的自由度大。
第4种和过去的原理结构不同,它是相据差动变压器研制的,其目的是用于检测检测部附近的流速
关于液态金属用电磁流量计的理论,详细记载在舍克利夫的著作中。在实用中,输出E用下式表示:
E=K1*K2*K3BDV
这里,B为磁感应(韦伯/厘米2);D韦管内径(厘米);V韦流体平均流速(米/秒);K1为管壁输出短路效应修正系数;K2为磁场端部流体短路修正系数;K3为管膨胀修正系数。 [page]
不管那种场合,原理上管路材料都是非磁性的,电导率比流体低。所以,使用与配管相同的或较薄的奥氏不锈钢管。为了很好的使金属与液体接触,除了要仔细的处理内表面外,焊接、检查等也要和第3.2节一样的进行。取出信号的导线,用在炉内时,可是用MI电缆,用在炉外时,可使用普通钢线。但是,从减少因热电动势而引起的误差的角度来讲,要求芯线和管路是同样材料。
液体金属用电隘流最计的结构
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流量测量中优先考虑使用电磁流量计的十个原因
电磁流量计是种在生产生活中普遍在使用的流量计类型,随着仪表生产技术的进步,电磁流量计的测量技术和测量的精确性与稳定性也在不断提高,根据相关数据,电磁流量计的市场占有率在工业仪表行业中逐年上升,已成为流量测量领域的主力仪表类型。电磁流量计的产品优势在众多的流量计中是非常显著的,尤其是在污水处理、化工生产等工业领域得到了广泛的运用,效果显著,根据我司技术人员的总结,有以下十条,用户可以根据本公司生产中的工况条件加以参照选择。 1、电磁流量计测量规模度大,通常为20:1~50:1,可选流量规模宽。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依据须要扩张和减少流量(例如设有4位数电位器设定仪表常数)不用取下作离线实流
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为什么电磁流量计测量误差很大?原因是什么?
总的来说,造成电磁流量计误差的主要影响因素可以分为三类:选型不当,待测液影响和干扰。 选型不当 1.待测液体流速 电磁流量计可测的流速范围一般为0.5~10m/s,经济流速范围为1.5~3m/s。实际使用时要根据待测流量大小及电磁流量计可测流速范围来确定测量管内径。 2.电极及衬里材料选择 电极及衬里材料直接与待测液体接触,应根据待测液体的特性(如腐蚀性、磨蚀性等)及工作温度选择电极及衬里材料,如选择不当,则会造成附着速度快、腐蚀、结垢、磨损、衬里变形等问题,进而产生测量误差。 3.励磁稳定性 电磁流量计的励磁方式有直流励磁、交流正弦波励磁和双频矩形波励磁等,直流励磁容易产生电极极化和直流干扰问题,交流
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分体式电磁流量计测量原理与安装方法
分体式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,分体式电磁流量计由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道上,转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场合,两者间由屏蔽信号电缆连接。传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。分体式电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。如水、污水、泥浆、纸浆、各种酸、碱、盐溶液、食品浆液等,广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域测量高温,高湿,不便观察的环境。 分体式电磁流量计的装置方位应远离能导致管道机械振动的搅扰源,如技术管线上的泵等,若是分体式电磁流量计在同一管线上串联运用,应格外避免因为共振
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电磁流量计电极的选型问题
1、 应智能电磁流量计 2、 介质温度不能过高,目前采用橡胶衬里,聚四氟乙烯衬里。 3、 选用高压场合的电磁流量计必须注意,订货时提供相应的压力,该压力分为管道耐压和流体实际压力。 4、 电磁流量计电极的选型问题:电极根据不同的介质来选型,一般常规用的316不锈钢电极,腐蚀性场合不同的有钛电极,哈氏合金电极,钽电极,镍电极,铂电极等不同电极,用户可根据不同的腐蚀性来选择。 电磁流量计安装要求:的测量特性,介质必须是导电的液体,电导率必须大于5us/cm。 1、 前后直管段的要求:正常情况下要求前后直管段为:前5后3(即前5倍于管径后5倍于管径)。特殊场合可适当减少或增加, 2、 安装位置:污水流量计 3、 电磁流量计转换器(表头)
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分享电磁流量计选型的知识要点
电磁流量计经过多年的发展,性能不断的完善,功能也逐步的强大。按分类也有多种,如按励磁方式分类有直流励磁型、交流工频励磁型、双频励磁型和低频矩形波励磁型。都是采用法拉第电磁感应定律的原理,生产的一种测量导电液体体积流量的仪表。 电磁流量计具有压力损失极小,对介质的密度、粘度、温度、压力等参数没有要求,而且对直管段的要求也很低。下面就来对如何选用流量计坐下总结。 1、介质的电导率 介质的电导率不能低于规定的下限值,如果低于下限值就会产生测量误差,导致不能正常使用,超过上限值即使变化也可以测量,示值误差变化不大。 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,低度蒸馏水为10
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影响电磁流量计信号的因素有哪些
在使用电磁流量计测量时,我们常常要考虑如何处理接受不到信号或信号太弱等问题,我们应该从下列可能的问题中寻找原因: 1.如果管道太靠近墙壁,可在有倾斜角度的管道直径上安装探头,而不必非在水平管道直径上安装,应选用Z法安装探头。 2.确认管道中是否充满流体。 3.仔细选择管道致密部分并充分打磨光亮,涂抹充分的藕合剂安装好探头。 4.分别细心地在安装点附近慢慢移动每个探头,寻找到zui大信号点,防止因为管道内 壁结垢或因为管道局部变形导致超声波束反射出预计的区域而错过可接收到较强信号的安装点。 5.对内壁结垢严重的金属管道可使用击打的办法使结垢部分脱落或裂缝,但要注意, 此方法有时反而因为结垢和内壁之间产生空隙而丝
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引起电磁流量计故障的主要原因有哪些
作为专业的电磁流量计生产厂家,经过多年对产品现场应用的细心研究,总结出一些关于电磁流量计在现场实际应用当中容易出现的一些问题,下面我们具体分析源自流体方面所引起电磁流量计故障的常见问题,希望能够帮到现场应用工程师解决问题。 源自流体方面引起电磁流量计故障主要有以下几种: 1.液体中含有气体 液体中含有溶解气体不会影响流量测量,游离气体(即气泡)则会影响测量并可能引起故障。液体中游离气体有三方面来源:①管道内空气未排净;②从管系外吸入;③溶解气体转化。前二者上一小节已有所述,后者因管内液体温度压力变化等所致 在流程工业中管道液体压力/温度常会变动,当液体压力降低或温度升高,溶解气体便转化成游离气泡,例如低于室温的液体,静止在
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带PROFIBUS-DP接口的智能电磁流量计开发
0 引言 当今现场总线技术的发展日新月异,应用领域也日趋广泛,从家庭、能源、楼宇,到工业现场。为了适应市场的需要,国内外各大公司纷纷推出新一代的、各具特色的智能化流量仪表,其中结合现场总线技术的智能电磁流量计的开发尤为引人注目。PROFIBUS作为目前主流总线之一,包括三种类型:DP、PA和FMS。这三种类型均使用统一的总线访问协议,其中P R 0 F I B U S-DP(decentralized periphery)采用经过优化的高速、廉价通信连接,专为自动控制系统和设备级的分散I/O之间通信设计,能满足分布式控制系统的实时性、稳定性和可靠性要求。随着PROFIBUS-DP系统应用领域的日益扩大,用户及研究部门都
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