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压缩空气涡街流量计故障诊断及处理方案,值得阅读了解
压缩空气涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的流量仪表。

压缩空气涡街流量计采用涡街卡门测量原理,其特点:管道压力损失小,量程范围大,测量精度高,连接选型多样:法兰式,卡箍式,插入式等多款形式,从而解决了各种工况下的不同选型。主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小、量程范围大、精度高、在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小,仪表参数能长期稳定。
在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡称为卡门旋涡,如右图所示,旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。

设旋涡的发生频率为f,被测介质平均流速为,旋涡发生体迎流面宽度为d,表体通径为D,即可得到以下关系式:f=SrU1/d=SrU/md
式中U1--旋涡发生体两侧平均流速,m/s;
Sr--斯特劳哈尔数;
m--旋涡发生体两侧弓形面积与管道横截面面积之比
管道内体积流量qv为
qv=πD2U/4=πD2mdf/4Sr
K=f/qv=[πD2md/4Sr]-1
式中K--流量计的仪表系数,脉冲数/m3(P/m3)。
K除与旋涡发生体、管道的几何尺寸有关外,还与斯特劳哈尔数有关。斯特劳哈尔数为无量纲参数,它与旋涡发生体形状及雷诺数有关,图2所示为圆柱状旋涡发生体的斯特劳哈尔数与管道雷诺数的关系图。由图可见,在ReD=2×104~7×106范围内,Sr可视为常数,这是仪表正常工作范围。
压缩空气涡街流量计常见故障以及维修解决方法:
1.问题:涡街流量计不适宜安装在强振动的场合是应用者广为熟知的,但在磁场频繁变化的场合,涡街流量传感器会测出高于正常值的信号输出。实践证明,在无气体流动的现场,当涡街流量计传感器处于变化的磁场中时在磁场变化的瞬间,涡街流量计传感器会感应出一个错误信号而输出,当変化结束,仪表处于一个稳定的磁场时,仪表则会输出一个正常信号。
解决方法:在仪表安装、连接过程中,应确保每一个环节的准确无误,其中包括安装前对现场的考察、安装过程中仪表接线、系统接地线等方面,从而确保检测到真实数据并能够准确输岀。
2.问题:焦炉媒气因出厂时温度高,湿度大,因此在气体输送过程中会有水分存在。气体流动帯动水分往复波动,从而形成脉动流。涡街流量传感器处于这种流体状态时输出数据忽大忽小控,根本无法反映生产状况。
解决方法:对于运行中的计量系统可采用“对比确认”的方法,以及“替代法”对运行中的计量仪表故障进行确认和排除。
3.问题:由于焦炉煤气多杂质,易结晶,杂质凝结于传感头:从而造成计量失准。温度升高时。杂质挥发,灵敏度增加,信号增强;相反则降低。从而造成数据不稳定。
解决方法:定期时仪表进行整体清洗,必要时可对仪表的传感头部分进行吹扫,避免杂质在传感头处的凝结。寒冷的季节在计量直管段及仪表部分加伴热装置也有利缓解杂质在计量仪表处的凝结。
4.问题:仪表接线过程中压线不实,从而造成传输过程中信号的时断时续。
解决方法:定期时管道进行排水,特别是直管段前的水分,依据具体情況设置专人定期排放,尽可能降低计量管段中的水分,最大限度的排除流体中的脉动。
5.问题:仪表接地线不符合规范要求,从而使强电中的50Hz干扰进入,当正常信号高于50Hz时输出正常信号,反之则会输岀错误信号。
解决方法:加强对涡街流量计计量系统数据的管理,设置定时打印功能,依据打印数据结合生产状况对仪表的运行进行分析。
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