随着中国的工业的日益发展,对于工业生产过程中的监测与控制的设备要求也不断提高,目前在国内的流量测量领域,智能电磁流量计的占有率不断增加,因为电磁流量计的精确度比其他的传统型的流量计更精准,适用范围广,所以电磁流量计应用领域非常广泛。大口径仪表较多应用于给排水工程,比如许多大型的化工企业和自来水厂的供水系统。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、生物工程等求的场所。
市场上通用型智能电磁流量计的性能有较大差别,有些精度高、功能多,有些精度低、功能简单。精度低的仪表则为(士1.5%一士2.5%)FS,功能度高的仪表基本误差为(土0.5%一士1%)R,价格相差接近1一2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体就切割磁力线。
如果在管道截面上垂直于磁场的直径两端安装一对电极(图3—17)则可以证明,只要管道内流速分布为轴对称分布,两电极之间也特产生感生电动势:e=BD(3-36)式中,为管道截面上的平均流速.由此可得管道的体积流量为:qv=πDUˉ=(3-37)由上式可见,体积流量qv与感应电动势e和测量管内径D成线性关系,与磁场的磁感应强度B成反比,与其它物理参数无关.这就是电磁流量计的测量原理.需要说明的是,要使式(3—37)
严格成立,必须使测量条件满足下列假定:
①磁场是均匀分布的恒定磁场;
②被测流体的流速轴对称分布;
③被测液体是非磁性的;
④被测液体的电导率均匀且各向同性。
电磁流量计的精确度原理简图1-磁极;2-电极;3-管道(二)励磁方式励磁方式即产生磁场的方式.由前述可知,为使式(3—37)严格成立,第一个必须满足的条件就是要有一个均匀恒定的磁场.为此,就需要选择一种合适的励磁方式。目前,一般有三种励磁方式,即直流励磁、交流励磁和低频方波励磁.现分别予以介绍.
1.交流励磁目前,工业上使用的智能电磁流量计,大都采用工频(50Hz)电源交流励磁方式,即它的磁场是由正弦交变电流产生的,所以产生的磁场也是一个交变磁场.交变磁场变送器的主要优点是消除了电极表面的极化于扰.另外,由于磁场是交变的,所以输出信号也是交变信号,放行比较,根据流量的增减来判断井下管柱密封情况。若注水管柱有泄漏,超声波流量计则流量的测量结果会出现上部高、下部低的情况;若底部凡尔球的密封不好,则在撞击筒会出现流量不为零的情况。1999年5月5日,在下T5-XXX井用SDFZ型浮子流量计测试时发现全井流量与地面计量结果相差15m3/d,有关人员怀疑井下注水管柱漏失。由于用浮子流量计无法验证,下入电磁流量计测量,测量结果如图3所示。图3上10时40分到11时07分间的几个流量台阶(从左到右)分别是在井下1000m、500m、100m测得的,除了500m处是全井流量值,其它与地面计量结果基本一致,说明井下管柱基本不漏。 5应用中存在的几个问题及对策
2.直流励磁直流励磁方式用直流电产生磁场或采用永久磁铁,它能产生一个恒定的均匀磁场.这种直流励磁变送器的最大优点是受交流电磁场干扰影响很小,因而可以忽略液体中的自感现象的影响.但是,使用直流磁场易使通过测量管道的电解质液体被极化,即电解质在电场中被电解,产生正负离子.在电场力的作用下,负离子跑向正极,正离子跑向负极.如图3—18所示.这样,将导致正负电极分别被相反极性的离子所包围,严重影响电磁流量计的正常工作.所以,直流励磁一般只用于测量非电解质液体,如液态金属等.图3-18直流励磁方式
电磁流量计的精确度应用中主要存在以下几点不足:精密压力表
(1)管径变化对测量结果的影响。通常应用的智能电磁流量计是中心流速式的,仪器的标定是在特制的管道中完成的,如果测量环境与标定环境不同,就会出现测量误差。以内流式仪器为例,若它在内径为Ф62mm光油管中标定,在内径为Ф59mm的涂料油管中测量时就会引入最大15.28%的误差。这是系统误差,因此在仪器测量过程中要搞清楚被测管道的内径,解释资料时要扣除因管径变化引起的测量误差。大量实际测量数据表明,由管径变化引起的误差都在10%以内。
(2)仪器井下精确定位问题。由于仪器本身没有深度定位装置,仪器下入深度的计量是靠绞车上的深度计数器来完成。深度计数器计量结果的精度不但与计数器本身有关,而且还与工作环境有关。如果深度误差太大,测量结果就失去意义。因此,深度校正是现场测试的一个关键问题。
(3)不能连续测量。流量计如果能连续测量管柱内的流动剖面,就能直观地反映出整个井筒内的吸水情况,这样有利于测井资料的解释。由于结构设计上的缺陷电磁流量计目前还不能完全实现连续测量。 通过对井下存储式电磁流量计在河南油田的应用情况分析,发现该技术完全适应河南油田注水开发的分层测试要求,具有测试成功率高、资料准确、使用方便等特点,资料应用效果好。这种技术是取代浮子流量计进行分层测试的理想技术。
(4)仪器的标定问题。仪器是用清水标定的,若注入介质改为污水或其它非清水介质时会对测量结果产生什么样的影响,也是应用中要考虑的一个问题。在实际应用中,常常需要在现场对仪器进行标定,且要保证标定结果的准确性。
关键字:电磁流量计 精确度原理 精确定位
引用地址:电磁流量计的精确度原理及在井下如何做到精确定位策略
市场上通用型智能电磁流量计的性能有较大差别,有些精度高、功能多,有些精度低、功能简单。精度低的仪表则为(士1.5%一士2.5%)FS,功能度高的仪表基本误差为(土0.5%一士1%)R,价格相差接近1一2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体就切割磁力线。
如果在管道截面上垂直于磁场的直径两端安装一对电极(图3—17)则可以证明,只要管道内流速分布为轴对称分布,两电极之间也特产生感生电动势:e=BD(3-36)式中,为管道截面上的平均流速.由此可得管道的体积流量为:qv=πDUˉ=(3-37)由上式可见,体积流量qv与感应电动势e和测量管内径D成线性关系,与磁场的磁感应强度B成反比,与其它物理参数无关.这就是电磁流量计的测量原理.需要说明的是,要使式(3—37)
严格成立,必须使测量条件满足下列假定:
①磁场是均匀分布的恒定磁场;
②被测流体的流速轴对称分布;
③被测液体是非磁性的;
④被测液体的电导率均匀且各向同性。
电磁流量计的精确度原理简图1-磁极;2-电极;3-管道(二)励磁方式励磁方式即产生磁场的方式.由前述可知,为使式(3—37)严格成立,第一个必须满足的条件就是要有一个均匀恒定的磁场.为此,就需要选择一种合适的励磁方式。目前,一般有三种励磁方式,即直流励磁、交流励磁和低频方波励磁.现分别予以介绍.
1.交流励磁目前,工业上使用的智能电磁流量计,大都采用工频(50Hz)电源交流励磁方式,即它的磁场是由正弦交变电流产生的,所以产生的磁场也是一个交变磁场.交变磁场变送器的主要优点是消除了电极表面的极化于扰.另外,由于磁场是交变的,所以输出信号也是交变信号,放行比较,根据流量的增减来判断井下管柱密封情况。若注水管柱有泄漏,超声波流量计则流量的测量结果会出现上部高、下部低的情况;若底部凡尔球的密封不好,则在撞击筒会出现流量不为零的情况。1999年5月5日,在下T5-XXX井用SDFZ型浮子流量计测试时发现全井流量与地面计量结果相差15m3/d,有关人员怀疑井下注水管柱漏失。由于用浮子流量计无法验证,下入电磁流量计测量,测量结果如图3所示。图3上10时40分到11时07分间的几个流量台阶(从左到右)分别是在井下1000m、500m、100m测得的,除了500m处是全井流量值,其它与地面计量结果基本一致,说明井下管柱基本不漏。 5应用中存在的几个问题及对策
2.直流励磁直流励磁方式用直流电产生磁场或采用永久磁铁,它能产生一个恒定的均匀磁场.这种直流励磁变送器的最大优点是受交流电磁场干扰影响很小,因而可以忽略液体中的自感现象的影响.但是,使用直流磁场易使通过测量管道的电解质液体被极化,即电解质在电场中被电解,产生正负离子.在电场力的作用下,负离子跑向正极,正离子跑向负极.如图3—18所示.这样,将导致正负电极分别被相反极性的离子所包围,严重影响电磁流量计的正常工作.所以,直流励磁一般只用于测量非电解质液体,如液态金属等.图3-18直流励磁方式
电磁流量计的精确度应用中主要存在以下几点不足:精密压力表
(1)管径变化对测量结果的影响。通常应用的智能电磁流量计是中心流速式的,仪器的标定是在特制的管道中完成的,如果测量环境与标定环境不同,就会出现测量误差。以内流式仪器为例,若它在内径为Ф62mm光油管中标定,在内径为Ф59mm的涂料油管中测量时就会引入最大15.28%的误差。这是系统误差,因此在仪器测量过程中要搞清楚被测管道的内径,解释资料时要扣除因管径变化引起的测量误差。大量实际测量数据表明,由管径变化引起的误差都在10%以内。
(2)仪器井下精确定位问题。由于仪器本身没有深度定位装置,仪器下入深度的计量是靠绞车上的深度计数器来完成。深度计数器计量结果的精度不但与计数器本身有关,而且还与工作环境有关。如果深度误差太大,测量结果就失去意义。因此,深度校正是现场测试的一个关键问题。
(3)不能连续测量。流量计如果能连续测量管柱内的流动剖面,就能直观地反映出整个井筒内的吸水情况,这样有利于测井资料的解释。由于结构设计上的缺陷电磁流量计目前还不能完全实现连续测量。 通过对井下存储式电磁流量计在河南油田的应用情况分析,发现该技术完全适应河南油田注水开发的分层测试要求,具有测试成功率高、资料准确、使用方便等特点,资料应用效果好。这种技术是取代浮子流量计进行分层测试的理想技术。
(4)仪器的标定问题。仪器是用清水标定的,若注入介质改为污水或其它非清水介质时会对测量结果产生什么样的影响,也是应用中要考虑的一个问题。在实际应用中,常常需要在现场对仪器进行标定,且要保证标定结果的准确性。
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电磁流量计在固含量高的矿浆液中的应用
1 概述 随着工业自动化的迅猛发展,各种智能仪表也在工业设计中发挥着越来越重要的作用。在现代工业化生产中,智能化系统的应用越来越广泛,这也使在生产中人为出现问题的可能性降低了很多。但对各种仪表的精确度及可操作性的要求也随之提高了。以下结合在某石煤提取五氧化二钒工程中对电磁流量计在固含量高的矿液流量的应用、出现问题及其解决方法等论述如下。 2 工艺流程的简介 本项目为石煤综合利用的项目。现有提钒工艺产生大量废渣。其主要成分为二氧化硅,但其中夹带有大量的钒资源,钒资源利用率低,同时,该废渣中碱含量较高,如将废渣随意堆放,易造成环境污染。本项目最大特点在于利用现有提钒工艺中的提钒二次渣作为制备沉淀法白炭黑的主要原料,将废渣中的硅资源
[测试测量]
电磁流量计按照励磁方式的分类
电磁流量计,具有压损极小、可测流量范围大、工业管径范围宽、精确度较高,可测量电导率 5 s/cm的酸、碱、盐溶液、水、污水、腐蚀性液体以及泥浆、矿浆、纸浆等的流体流量。并且在不同的测量环境中,根据励磁方式可以分为以下几种类型: 1、直流励磁型 这种电磁流量计数量很少,只用于测量液态金属流量,如常温下的汞和高温下的液态钠、钾等。 2、交流工频励磁型 较早期的电磁流量计用50Hz工频市电励磁,由于易受电磁干扰和零点漂移等原因,现已逐渐被低频矩形励磁所代替。但在测量泥浆、矿浆等液固两相流时,低频矩形波励磁方式不能克服固体擦过电极表面产生的尖峰噪声,而工频交流励磁的仪表则不存在这一缺点,所以国内外尚有一些电磁流量计
[测试测量]
选用电磁流量计时需要考虑哪些因素
电磁流量计由于其无法比拟的一些优点使其市场占有率一直持高。其结构简单,流体流过流量计不会产生压力损耗;可以测量肮脏介质、浑浊介质以及腐蚀介质液固两相流量;测量过程不易受液体的密度、温度、粘度影响;测速范围比较宽。虽然电磁流量计在不断完善,但仍存在一些不足:不能测蒸汽、气体和气液两相介质;容易受到外界磁场干扰影响;对于导电率较低的介质不能测量,如有机溶剂或者奶制品等。 1.1 液体导电率 电磁流量计使用的前提必须导电,不能低于阈值,常规流量计阈值一般在10-4~10一s/m, 应该根据型号定。有机溶剂和石油制品的导电率较低, 因此不能用电磁流量计来测量。根据经验,被测液体的导电率应该比仪表厂商所规定的闽值的数量级要至少要大一个
[测试测量]
如何判断智能电磁流量计的好与坏
智能电磁流量计目前的使用已经非常的广泛,加上科技进步,加工水平的不断提高,智能电磁流量计的功能也更强大了,精度也较以前有提高,如何判断一台智能电磁流量计好坏与否。方法不少,手段也不尽相同,在生产车间的检测阶段一般通过万用表测量它的磁线圈阻值,电极与液体接触电阻值等综合判断仪表性能。 智能电磁流量计的优越性体现在以下几点,因为智能电磁流量计是—种体积流量测量仪表,在仪表的测量过程中,它不受测量介质的温度。粘度、密度以及电导率等物理性(在一定范围内)的影响。所以,仪表只需经水标定以后,就可以用来测量其它导电性液体的流量,也无需附加其它手段修正。智能电磁流量计的变送器结构简单,没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件,所以当流
[测试测量]
电磁流量计在流量测量中的优点和不足
1、电磁流量计相对于其他流量计的优点 电磁流量计 在原理设计上就有以下的优点: 1)电磁流量计的传感器结构简单,测量管内没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件。所以当流体通过流量计时不会引起任何附加的压力损失,是流量计中运行能耗最低的流量仪表之一。 2)可测量赃污介质、腐蚀性介质及悬浊性液固两相流的流量。这是由于仪表测量管内部无阻碍流动部件,与被测流体接触的只是测量管内衬和电极,其材料可根据被测流体的性质来选择。例如,用聚三氟乙烯或聚四氟乙烯做内衬,可测量各种酸、碱、盐等腐蚀性介质;采用耐磨橡胶做内衬,就特别适合于测量带有固体颗粒的、磨损较大的矿浆、水泥浆等液固两相流以及各种带纤维液体和纸浆等悬浊液体。
[测试测量]
如何验证电磁流量计的精度
我们知道管道式电磁流量计必须在线连续使用。那么要是在安装使用以后为了长期保持电磁流量计的精度的准确性和可靠性,就需要对电磁流量计进行检定。要怎么做呢?拆下来再运送到计量检测中心?,先不说电磁流量计本身要求一直在线连续使用和拆下来的成本,就是拆下来检定后,再运回来安装上,这个新安装的过程中是不是又会对电磁流量计的精度有影响呢。 下面我们介绍两种电磁流量计在线验证的方法。 一、目测法和仪表法验证 用GS8检查传感器的励磁线圈阻值、信号线之间的绝缘电阻、接地电阻等项目是否符合出厂前的标准,电磁流量计转换器零点、输出电流等是否满足精度要求。具体检测方法为: 1. 测量励磁线圈阻值,判断励磁线圈是否有匝间短路现象(测线号“7”与“8”之间的
[测试测量]
电磁流量计现场显示有波动的故障解决
a. 电磁流量计安装位置(管道的最高端)。 b.周围是否干扰(变频器,保证变频器和流量计的电源不是同一个电源;大电机,交叉或重叠,手机发射塔对流量计没有干扰) c. 不满管。 d.非金属管道没有接地 e.断线。 f.工频干扰 H.上微机影响。 处理办法: 1.如果安装在最高端,可以在入口端安个排气阀,把气体排出; 2.把电源分开重新换个电源 3.要是非金属管道,则必须配备接地环,以保证电磁流量计介质跟壳体充分接触
[测试测量]
防爆型电磁流量计和普通电磁流量计的区别及相同点
防爆型电磁流量计和普通的电磁流量计在原理和结构上没有什么区别,主要的就是防爆型电磁流量计是应用在一些易燃易爆特殊场合,为安全起见增加了更多的保护措施。 最常用的防爆形式有隔爆(d)和本安(ia,ib),电磁流量计所用的电源能量稍大,所以变送器部分一般使用隔爆,隔爆仪表的外壳比普通仪表要厚重,腔室密封性好(仪表盖螺纹细密),一般为双腔室设计,也就是电源接线腔与信号接线腔隔离。分体式的防爆型流量计的电缆一般为防爆铠装电缆。 还有一些两线制的电磁流量计可能使用的是本安防爆,外观结构上与普通的流量计没有什么区别,但它内部的电路板与普通的是不同的。 电磁流量计相同特点: 1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响; 2、
[测试测量]