电磁流量计作为一种智能精密的管道流量测量仪表,具有其它类型的流量仪表所不具备的诸多优点,譬如不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低;传感器衬里和电极材料有多种选择;转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。因此在工业生产中得到了广泛的应用,同时针对于各种不同的测量介质和不同的测量工况条件,出现了适应不同介质和不同环境的电磁流量计类型,比如有电池供电型的,防腐型的、潜水型的电磁流量计。
防腐电磁流量计如果测量的介质长期比较污浊,那么电磁流量计在工作一段时间后,电极上九会产生结垢。当结垢物质的电导率和被测介质的电导率不同时,就会带来丈量误差。污泥、油污对电极的附着,也会使仪表输出发生摆动和漂移。因此,在这种情况下我们就需要定期对电磁流量计电极进行维护与清洗。
1、对无机物污染,可将电极浸入0.1mol/L稀盐酸中30分钟,用纯水清洗,再浸入3.5MOL/L氯化钾溶液中浸泡6小时后使用。
2、4%氟化氢溶液中浸3~5s,取出用蒸馏水冲洗,然后在0.1mol/L的盐酸溶液中浸泡数小时,用蒸馏水冲洗干净,标定。
3、铂金表面污染严重形成氧化膜,可用牙膏对铂或金表面进行抛光,然后用纯水清洗,再浸入3.5MOL/L氯化钾溶液中浸泡6小时后使用。
4、对有机油污和油膜污染,可用洗涤剂清洗铂或金表面后用纯水清洗,再浸入3.5MOL/L氯化钾溶液中浸泡6小时后用。
防腐电磁流量计五项检测
1.电极接触电阻。测量电极勺液体接触电阻值,可以不从管道卸下流量传感器而间接评估电极和衬里层表面大体状况,有助于分析故障原因。
2.电极的极化电压。测量电极与液体间极化电压将有助于判断零点不稳或输出晃动的故障是否由于电极被污染或覆盖所引起的。用数字式万用表2V直流档,分别测两电极与地之间的极化电压(电磁流量计可以不停电测,也可停电测)。如果两次测量值接近几乎相等,说明电极未被污染或被覆盖。极化电压大小决定于电极材料的“电极电位”和液体的性质,测量值可能在几mV至几百mV之间。因为实际上运行中两电极被污染情况不可能完全相同对称,于是两电极上的电压形成了不对称的共模电压。不对称的共模电压就成为差模信号,造成零点偏移。
3.管道杂散电流流向判别。有时侯为寻找管道杂散的干扰源在流量传感器上游还是在下游,以缩小搜索范围,设法减小或消除杂散电流干扰影响。
4.信号电缆干扰的测定。信号电缆受外界静电感应和电磁感应干扰会使电磁流量计零点变动。为判断零点变动是否由于受信号电缆干扰电势影响,需测定干扰大体范围和对电磁流量计的影响程度。
5.测定有无接地电位。电磁流量汁在正常使用过程中,如传感器附近电机(力)状态变化(如漏电),接地电位会产生变化而引起零点变动。检查是否有这方面影响,可将转换器工作接地C端子与保护接地G端子短路,以零点(或指示值)变动判断有否接地电位
关键字:防腐电磁流量计 电极 五项检测
引用地址:清洗防腐电磁流量计电极的正确要领及相关的五项检测
防腐电磁流量计如果测量的介质长期比较污浊,那么电磁流量计在工作一段时间后,电极上九会产生结垢。当结垢物质的电导率和被测介质的电导率不同时,就会带来丈量误差。污泥、油污对电极的附着,也会使仪表输出发生摆动和漂移。因此,在这种情况下我们就需要定期对电磁流量计电极进行维护与清洗。
2、4%氟化氢溶液中浸3~5s,取出用蒸馏水冲洗,然后在0.1mol/L的盐酸溶液中浸泡数小时,用蒸馏水冲洗干净,标定。
3、铂金表面污染严重形成氧化膜,可用牙膏对铂或金表面进行抛光,然后用纯水清洗,再浸入3.5MOL/L氯化钾溶液中浸泡6小时后使用。
4、对有机油污和油膜污染,可用洗涤剂清洗铂或金表面后用纯水清洗,再浸入3.5MOL/L氯化钾溶液中浸泡6小时后用。
防腐电磁流量计五项检测
1.电极接触电阻。测量电极勺液体接触电阻值,可以不从管道卸下流量传感器而间接评估电极和衬里层表面大体状况,有助于分析故障原因。
2.电极的极化电压。测量电极与液体间极化电压将有助于判断零点不稳或输出晃动的故障是否由于电极被污染或覆盖所引起的。用数字式万用表2V直流档,分别测两电极与地之间的极化电压(电磁流量计可以不停电测,也可停电测)。如果两次测量值接近几乎相等,说明电极未被污染或被覆盖。极化电压大小决定于电极材料的“电极电位”和液体的性质,测量值可能在几mV至几百mV之间。因为实际上运行中两电极被污染情况不可能完全相同对称,于是两电极上的电压形成了不对称的共模电压。不对称的共模电压就成为差模信号,造成零点偏移。
4.信号电缆干扰的测定。信号电缆受外界静电感应和电磁感应干扰会使电磁流量计零点变动。为判断零点变动是否由于受信号电缆干扰电势影响,需测定干扰大体范围和对电磁流量计的影响程度。
5.测定有无接地电位。电磁流量汁在正常使用过程中,如传感器附近电机(力)状态变化(如漏电),接地电位会产生变化而引起零点变动。检查是否有这方面影响,可将转换器工作接地C端子与保护接地G端子短路,以零点(或指示值)变动判断有否接地电位
上一篇:选择与使用磁翻板液位计时需要注意的十个事项
下一篇:外夹式超声波流量计进行正确安装需掌握的几个要领
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
最新电极以银、石墨烯取代铟
韩国联合通讯社(Yonhap)报导,韩国教育科学技术部(Ministry of Education, Science and Technology)24日发表的最新柔性透明电极(transparent, flexible electrode)以银奈米线(silver nanowire)取代昂贵且稀有的铟,未来可望借此开发出表现更优秀、成本更便宜的显示面板。透明电极是OLED(有机发光二极体)的重要元件。
传统的电极采用铟制成透明导电膜,铟属于稀土的一种,不但产量稀少,且其僵硬的材质也难以应用于柔性面板。教育科学技术部表示,平均每1,000公斤的矿石中只能找到0.05公克的铟。
最新研发出的透明电极是
[家用电子]
一种电极贴式无线低功耗动态心电记录仪的设计与实现过程
摘 要:本文阐述了一种新型电极贴式无线低功耗动态心电记录仪的设计与实现过程。该心电记录仪主要由电极贴连接模块、心电前端、主控单元、蓝牙模块、无线充电模块、锂电池、稳压和电源管理模块组成,采用低功耗心电采集芯片ADS1191和低功耗单片机MSP430F2112组成信号采集电路,心电信号可通过蓝牙模块发送至手机端进行显示和分析;选用锂电池供电,可采用新型无线充电技术充电;无外置接口,具备防水功能,体积小、功耗低,可长时间记录单导联心电信号,适用于心电信号的日常实时监护。 前言 心电信号是人类最早研究并应用于医学与临床的生物电信号之一,相较于其他生物电信号更易于检测,并具有较直观的规律性。由于心脏病有突发性以及长久性等特点,心脏病患
[单片机]
晶体管参数——集电极最大电流
集电极最大电流ICM 集电极最大电流是指晶体管集电极所允许通过的最大电流。当晶体管的集电极电流Ic超过Icm时,晶体管的β值等参数将发生明显变化,影响其正常工作,甚至还会损坏。
[模拟电子]
埋藏式心脏复律除颤器的原理及参数设置
1 埋藏式心脏复律除颤器(ICD)的基本结构与功能 ICD由脉冲发生器和电极导线两部分组成。脉冲发生器的主要构件包括电池、感知与起搏线路和电容器。电池供给能量,电容器的作用是充电、放电,感知与起搏线路则负责心电监测、识别室性心动过速(VT)、心室颤动(VF)及心动过缓,发放起搏脉冲。早期的电极为心外膜电极,需开胸安装,以后改进为皮下电极,现在进展为经静脉心内膜电极,从而使埋藏术大为简化。电极导线一方面将感知的信号传入脉冲发生器,同时将起搏信号传递到心脏。由于电极型号的不同,电击可通过经静脉电极与脉冲发生器的机壳完成,也可由经静脉心内膜电极本身完成。 ICD的基本功能是识别和处理快速心律失常及心动过缓,其识别和处理心
[医疗电子]
石墨电极加工自动化系统介绍
石墨电极作为耐高温、耐氧化的导电材料在钢铁工业炼钢过程中具有举足轻重的作用。而石墨电极的成品率和生产成本对控制工艺参数提出了严格的要求,选取合适的加工方式,通过对各个生产工艺严密的监控,使生产参数与制定的工艺参数吻合。 为了满足石墨电极加工自动化需求,上海发那科机器人有限公司开发出了一套配合FANUC机器人自动上下料并实现石墨电极的清角、开粗及轮廓的自动化加工的系统。该系统主要由1台ROBOCUT α-C400iB慢走丝切割机、1台ROBODRILL α-D14MiB小型加工中心、1台FANUC CR-7iA/L协作机器人及其它配套设备组成,实现了机器人与多台智能机器配合工作及不同智能机器的联合加工。 图1 石墨电极加工自动化系
[机器人]
插入电磁流量计的电极选用要点
插入电磁流量计由传感器、转换器、电缆连接线三部分组成,缺一不可。插入式电磁流量计的电极材料应具有耐蚀及耐磨性能。 插入电磁流量计1.材料选用不锈钢0Crl8Nil2M02Ti:用于工业用水、生活用水、污水等具有弱腐蚀性的介质,适用于石油、化工、钢铁等工业部门及,市政、环保等领域。 2. 材料选用哈氏合金B:对沸点以下的一切浓度的盐酸有良好的耐蚀性,也耐硫酸、磷酸、氢氟酸、有机酸等非氯化性酸、碱,非氧化性盐液的腐蚀。 3. 材料选用哈氏合金C:能耐非氧化性酸,如硝酸、混酸、或铬酸与硫酸的混合介质的腐蚀,也耐氧化性盐类如:Fe、Cu”下或含其他氧化剂的腐蚀,如高于常温的次氯酸盐溶液、海水的腐蚀 4. 材料选用钛:能耐海水、各种氯化物
[测试测量]
从LCD电极读数的单片机接口技术
摘要 以测量仪表中常见的时分割驱动法驱动的段式LCD显示器为例,分析LCD显示器的电极连接结构和驱动信号波形;介绍单片机读取仪表LCD读数的接口电路。此接口电路应用于笔者开发的自动血压监控仪的研制及临床应用项目中,由8031单片机读取血压计的收缩压、舒张压、心率以及充气和放气时瞬时压强。实验证明,此接口电路工作稳定、可靠。 通过测量仪表拾取被测信号是单片机前向通道设计中常用的数据采集方式。通常,接口电路从仪表电路中取得相关的模拟信号,经过A/D转换或V/F 转换送入单片机;或者取得一个频率信号,经整形后送入单片机 。然而,有些测量仪表电路中可能找不到这样的信号。以电容式压力传感器血压计为例,尽管从其振荡电路中可以取得一
[单片机]
V型电极的LED芯片倒装封装
传统正装的led 蓝宝石衬底的蓝光芯片电极在芯片出光面上的位置如图1所示。由于p型GaN掺杂困难,当前普遍采用p型GaN上制备金属透明电极的方法,从而使电流扩散,以达到均匀发光的目的。但是金属透明电极要吸收30%~40%的光,因此电流扩散层的厚度应减少到几百nm。厚度减薄反过来又限制了电流扩散层在p型GaN层表面实现均匀和可靠的电流扩散。因此,这种p型接触结构制约了LED芯片的工作电流。同时,这种结构的pn结热量通过蓝宝石衬底导出,由于蓝宝石的导热系统为35W/(m·K)(比金属层要差),因此导热路径比较长。这种LED芯片的热阻较大,而且这种结构的电极和引线也会挡住部分光线出光。 图1 传统蓝宝石衬底的Ga
[电源管理]