Ultraskaņas plūsmas mērītāji

20+ gadu ražošanas pieredze

Elektromagnētiskā plūsmas mērītāja pielietojuma priekšrocības notekūdeņu iekārtās un ūdens attīrīšanas iekārtās

Augstas precizitātes mērījumi:
Elektromagnētiskie plūsmas mērītāji darbojas, pamatojoties uz Faraday elektromagnētiskās indukcijas likumu. Kad vadošs šķidrums (gan notekūdeņiem, gan ūdenim ir noteikta vadītspēja) plūst magnētiskajā laukā, rodas inducētais elektromotoriskais spēks, un tā lielums ir proporcionāls šķidruma plūsmas ātrumam. Notekūdeņu un ūdens attīrīšanas iekārtu praktiskajā pielietojumā šī mērīšanas metode var nodrošināt augstas precizitātes plūsmas datus. Piemēram, notekūdeņu attīrīšanas ķīmisko vielu dozēšanas procesā precīzs plūsmas mērījums var nodrošināt, ka ķīmiskā viela un notekūdeņi tiek sajaukti pareizajās proporcijās, lai sasniegtu vislabāko notekūdeņu attīrīšanas efektu.
Brīvas plūsmas daļas:
Elektromagnētiskajam plūsmas mērītājam nav iekšējo komponentu, kas kavētu šķidruma plūsmu, piemēram, neapstrādāta ūdens, kas satur nogulsnes, aļģes un citus piemaisījumus ūdens attīrīšanas iekārtā, un notekūdeņu sastāvs ir sarežģīts, kas var saturēt cietas daļiņas, šķiedras un citas vielas. Elektromagnētiskais plūsmas mērītājs netiks bloķēts šo piemaisījumu dēļ, kas var nodrošināt vienmērīgu šķidruma plūsmu, samazinot iekārtas uzturēšanas izmaksas un sastrēgumu radīto mērījumu kļūdu.
Plaša diapazona attiecība:
Plūsmas ātruma mērījumus var veikt diapazonā no ļoti zema līdz ļoti augstam. Ūdensapgādes sistēmā ūdens patēriņš dažādos periodos ievērojami atšķiras, piemēram, dienas laikā ūdens patēriņš ir maksimālā līmenī, bet naktī - minimālā līmenī. Elektromagnētiskais plūsmas mērītājs var precīzi izmērīt ūdens daudzumu dažādās plūsmās un pielāgoties ūdensapgādes plūsmas izmaiņām. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtā notekūdeņu plūsma dažādos attīrīšanas posmos arī ievērojami mainīsies, un elektromagnētiskais plūsmas mērītājs var efektīvi tikt galā ar šīm izmaiņām.
Divvirzienu mērīšanas iespēja:
Dažos notekūdeņu un ūdens attīrīšanas procesos šķidrumi var plūst pretējā virzienā. Piemēram, dažās cirkulācijas sistēmās vai sūknēšanas stacijās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ūdens plūsmas maiņa var notikt iekārtu nodošanas ekspluatācijā vai problēmu novēršanas laikā. Elektromagnētiskie plūsmas mērītāji var precīzi izmērīt plūsmu uz priekšu un atpakaļ, sniedzot visaptverošus datus sistēmas darbībai un uzraudzībai.
Uzstādīšanas punkti
Atrašanās vietas izvēle:
Lai nodrošinātu mērījumu precizitāti, elektromagnētiskais plūsmas mērītājs jāuzstāda cauruļvadā, kur šķidruma plūsmas stāvoklis ir stabils. Notekūdeņu un ūdens attīrīšanas iekārtu cauruļvadu sistēmā jāizvairās no uzstādīšanas lokālas pretestības daļu, piemēram, cauruļvadu līkumu un T veida savienojumu, tuvumā. Piemēram, ja elektromagnētiskais plūsmas mērītājs tiek uzstādīts ļoti tuvu notekūdeņu attīrīšanas iekārtas dūņu transportēšanas cauruļvada līkuma lejpusei, mērījumu kļūdu izraisīs šķidruma virpuļveida veidošanās un nevienmērīgs plūsmas ātruma sadalījums līkumā. Ideāla uzstādīšanas pozīcija ir taisnā caurules posmā, augšpuses taisnās caurules posma garums parasti ir 5–10 reizes lielāks par caurules diametru, un lejpuses taisnās caurules posma garums parasti ir 3–5 reizes lielāks par caurules diametru.
Zemējuma prasības:
Labs zemējums ir svarīgs nosacījums elektromagnētisko plūsmas mērītāju normālai darbībai. Tā kā elektromagnētiskais plūsmas mērītājs darbojas uz elektromagnētiskās indukcijas principa, precīzai signāla noteikšanai ir nepieciešama atbilstoša zemēšana. Notekūdeņu un ūdens attīrīšanas iekārtu vidē, jo apkārt var būt vairāk elektrisko iekārtu un traucējumu avotu, zemējumam jāpievērš lielāka uzmanība. Kopumā elektromagnētiskā plūsmas mērītāja sensora korpuss jāiezemē atsevišķi, un zemējuma pretestībai jābūt mazākai par 10 Ω. Ja caurule ir izgatavota no metāla, cauruli var izmantot arī kā zemējuma daļu, taču pārliecinieties, ka caurules zemējuma savienojums ir labs.
Pilnas caurules prasības:
Elektromagnētiskajiem plūsmas mērītājiem ir nepieciešams, lai šķidrums caurulē būtu pilnas caurules stāvoklī. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas notekūdeņu sūknēšanas stacijā ir jānodrošina atbilstoša notekūdeņu sūkņa izvēle un darbības parametri, lai notekūdeņi varētu plūst cauruļvadā. Ja cauruļvadā ir gāze, tas ietekmēs magnētiskā lauka sadalījumu un inducēs elektromotora spēka ģenerēšanu, kā rezultātā mērījumi būs neprecīzi. Ūdensapgādes iekārtas ūdensapgādes cauruļvadā, iedarbinot un apstādinot ūdensapgādi, jāpievērš uzmanība arī tam, lai novērstu gaisa iekļūšanu cauruļvadā, lai nodrošinātu normālu elektromagnētiskā plūsmas mērītāja pilnas caurules mērījumu.
Apkopes piesardzības pasākumi
Regulāri pārbaudiet elektrodus:
Elektrods ir elektromagnētiskā plūsmas mērītāja galvenā sastāvdaļa. Notekūdeņu un ūdens attīrīšanas iekārtu vidē elektroda virsmu var pārklāt ar ūdenī esošajiem piemaisījumiem, piemēram, eļļu un kaļķakmeni notekūdeņos. Regulāra elektroda tīrīšana nodrošina mērījumu precizitāti. Parasti ķīmiskās tīrīšanas metodi var izmantot, lai izvēlētos atbilstošu tīrīšanas līdzekli atbilstoši elektroda virsmas netīrumu sastāvam. Piemēram, ja elektroda virsmu galvenokārt veido kalcija karbonāta kaļķakmens, tīrīšanai var izmantot atšķaidītu sālsskābes šķīdumu, taču pēc tīrīšanas rūpīgi noskalojiet ar ūdeni, lai izvairītos no tīrīšanas līdzekļa atlikumiem uz elektroda un šķidruma.
Pārbaudiet oderes stāvokli:
Elektromagnētiskā plūsmas mērītāja oderējums var aizsargāt sensora korpusu, taču tam ir arī zināma ietekme uz mērījumu precizitāti. Notekūdeņu un ūdens attīrīšanas iekārtu ilgstošas ​​darbības laikā oderējumu var izskalot un korodēt šķidrumi. Piemēram, ja notekūdeņu attīrīšanas iekārtas attīra rūpnieciskos notekūdeņus, kas satur stipru skābumu vai sārmu, oderējums var korodēt. Ir regulāri jāpārbauda, ​​vai oderējums nav bojāts, novecojis utt., un savlaicīgi jānomaina oderējums, lai nodrošinātu normālu plūsmas mērītāja darbību.
Signāla līnijas pārbaude:
Elektromagnētiskā plūsmas mērītāja signāla līnija pārraida mērīšanas signālu, un sarežģītajā rūpnieciskajā vidē, piemēram, notekūdeņu un ūdens attīrīšanas iekārtās, signāla līnija var tikt pakļauta elektromagnētiskiem traucējumiem, mitrumam utt. Regulāri pārbaudiet, vai signāla līnijas savienojums ir stingrs, vai nav bojājumu utt. Ja signāla līnijā tiek konstatētas traucējumu problēmas, signāla pārraides stabilitātes uzlabošanai var izmantot tādus pasākumus kā ekranēšanas kabeļus.


Publicēšanas laiks: 2024. gada 5. novembris

Nosūtiet mums savu ziņojumu: