Årsaksanalyse og eksempelanalyse av elektromagnetisk strømningsmålerfeil

Sep 28, 2021 Legg igjen en beskjed

Årsaksanalyse og eksempelanalyse av elektromagnetisk strømningsmålerfeil


Elektromagnetiske strømningsmålere har mange fordeler og er mye brukt. Feil valg, installasjon og bruk vil imidlertid føre til økte feil, ustabile verdier og til og med skade på målerens kropp. Denne artikkelen utdyper årsakene til elektromagnetiske strømningsmålerfeil, oppsummerer mange års erfaring og lærdom, og konkluderer med at hovedårsakene til elektromagnetiske strømningsmålerfeil er som følger.

 DN100 electromagnetic flowmeter

1.Væsken i det elektromagnetiske strømningsmålerrøret er ikke fullt. På grunn av utilstrekkelig mottrykk eller dårlig installasjonsposisjon av strømningssensoren kan ikke væsken i målerøret fylles. Fenomenet feil har ulike manifestasjoner på grunn av graden av ufullstendighet og strømningsforhold. Hvis en liten mengde gass er i en lagdelt strømning eller bølget strømning i vannrøret, manifesteres feilfenomenet som en økning i feil, det vil si at strømningsmåleverdien ikke samsvarer med den faktiske verdien; hvis strømmen er boblestrøm eller pluggstrøm, er feilfenomenet bortsett fra at den målte verdien ikke stemmer overens med den faktiske verdien. I tillegg kan utgangsrasing oppstå på grunn av at elektrodeoverflaten øyeblikkelig dekkes av gassfasen; hvis tverrsnittsarealet til gassen i det horisontale røret, stratifisert strømning øker, det vil si at graden av væskeunderfylling øker, vil det også oppstå utløpsskråning. Hvis væsken ikke er full Situasjonen er så alvorlig at hvis væskenivået er under elektroden, vil utgangen være for full.

Eksempel 1. Et verft har en JY-serie DN80mm elektromagnetisk strømningsmåler for å måle vannstrømmen. Operatøren rapporterte at når strømmen er null etter lukking av ventilen, når utgangen full verdi i stedet. Inspeksjon på stedet fant at det kun var et kort rør nedstrøms sensoren, og vannet ble direkte sluppet ut i atmosfæren, men stengeventilen ble installert oppstrøms sensoren. Etter at ventilen var stengt, var vannet i sensorens målerør fullstendig tappet. Sett ventilen tilbake til posisjonen bak strømningsmåleren, og feilen vil bli løst.

2. Væsken inneholder faste stoffer. Væsken inneholder pulver, partikler eller fibre og andre faste stoffer, som kan forårsake feil: ① slurrystøy; ② elektrodeoverflateforurensning; ③ ledende avsetningslag eller isolerende avsetningslag som dekker elektroden eller foringen; ④ foringen er slitt Eller den er dekket av sedimenter, og sirkulasjonstverrsnittsarealet er redusert. Hvis ledende materiale avsettes på den isolerende foringen av målerøret til den elektromagnetiske strømningssensoren, vil strømningssignalet kortsluttes og måleren vil svikte. Siden det ledende materialet gradvis avsettes, vises denne typen feil vanligvis ikke under feilsøkingsperioden, men vises først etter en driftsperiode.

Eksempel 2. På den elektrolytiske skjæreprosesstestenheten i verktøybutikken til en dieselmotorfabrikk, ble JY-serien DN80mm-instrumentet brukt til å måle og kontrollere strømmen av mettet saltelektrolytt for å oppnå best mulig skjæreeffektivitet. Til å begynne med fungerte måleren normalt. Etter 2 måneder med periodisk bruk ble visningsverdien for strømningshastigheten mindre og mindre inntil strømningshastighetssignalet var nær null. Ved befaring på stedet ble det funnet at det var avsatt et lag med gulrust på overflaten av isolasjonslaget. Etter tørking og rengjøring fungerte måleren normalt. Det gule rustlaget er forårsaket av avsetning av en stor mengde jernoksid i elektrolytten.

Dette eksemplet er en feil under drift. Selv om det ikke er en vanlig feil, vil denne kortslutningseffekten også oppstå hvis rørledningen av jernholdig metall er sterkt korrodert og rustlaget er avsatt. Når den begynner å gå normalt, og flytvisningen blir mindre og mindre etter hvert, bør muligheten for slike feil analyseres

3. For væsker som kan krystallisere, bør den elektromagnetiske strømningsmåleren brukes med forsiktighet. Noen kjemiske materialer som er enkle å krystallisere kan måles normalt under normal temperatur. Fordi væsketransportrøret har god varmesporing og isolasjon, vil det ikke krystallisere under varmekonservering. Imidlertid er målerøret til den elektromagnetiske strømningssensoren vanskelig å implementere varmesporing og isolasjon. Derfor, når væsken strømmer gjennom målerøret, er det lett å forårsake et fast lag på innerveggen på grunn av temperaturfallet. Siden bruken av andre prinsipper for strømningsmålermåling også har problemet med krystallisering, så i fravær av andre bedre metoder, kan en "ring" elektromagnetisk strømningssensor med svært kort målerørlengde velges, og oppstrømsrørledningen til strømningsmåleren Varmesporing og isolasjon er forsterket. Når det gjelder rørtilkoblingsmetoden, er strømningssensoren praktisk å demontere og montere, og den kan enkelt demonteres for vedlikehold når den krystalliserer.

Eksempel 3 Det er ikke uvanlig at elektromagnetiske strømningsmålere ikke fungerer på grunn av væskekrystallisering. For eksempel installerte et smelteverk et parti med elektromagnetiske strømningsmålere for å måle strømmen av løsningen. Fordi målerøret til den elektromagnetiske strømningssensoren er vanskelig å varme og holde varmen, dannet det seg et lag med krystaller på den indre veggen og elektroden etter noen uker, noe som førte til at den indre motstanden til signalkilden ble svært høy. Stor, måleren indikerer at verdien er unormal. På grunn av den store diameteren til disse elektromagnetiske strømningsmålerne, var den hyppige demonteringen og rengjøringen uutholdelig, så den åpne kanalstrømningsmåleren ble brukt til slutt.

4. Problemer forårsaket av feil valg av elektrode og jordingsringmateriale. Den elektromagnetiske strømningsmåleren og det målte mediet er i kontakt med delene som er i kontakt med elektroden og jordingsringen. I tillegg til korrosjonsmotstand, så lenge det er en elektrode, er den elektromagnetiske strømningsmåleren i kontakt med mediet. Overflateeffekt. Overflateeffekter bør inkludere: ① Kjemisk reaksjon (dannelse av en passiv film på overflaten, etc.); ②Elektrokjemi og polarisering (generering av elektrisk potensial); ③ Katalysatoreffekt (generering av aerosol på overflaten av elektroden, etc.). Jordingsringen har også disse effektene, men graden av påvirkning er mindre.


Eksempel 4. En kjemisk (smelte)fabrikk brukte mer enn 20 Hastelloy B elektromagnetiske strømningsmålere for å måle en saltsyreløsning med høyere konsentrasjon, og utgangssignalet var ustabilt. Inspeksjonen på stedet bekreftet at instrumentet var normalt, og andre interferensårsaker som ville forårsake utgangsristing ble også eliminert. Det fungerer imidlertid bra ved måling av saltsyre med Hastelloy B elektrodemåler mange steder. Ved analyse av om årsaken til feilen er forårsaket av forskjellen i konsentrasjonen av saltsyre, skal det ikke være erfaring med virkningen av konsentrasjonen av saltsyre på elektrodeoverflaten, og det kan ikke foretas noen vurdering ennå. Av denne grunn brukte målerprodusenten og brukerenheten forholdene på stedet til det kjemiske anlegget til å utføre en reell strømningstest for å endre konsentrasjonen av saltsyre. Konsentrasjonen av saltsyre øker gradvis. Når konsentrasjonen er lav, er utgangen til måleren stabil. Når konsentrasjonen øker til 15 prosent -20 prosent , begynner utgangen fra måleren å riste. Når konsentrasjonen når 25 prosent, er mengden av utgangsristing så høy som 20 prosent. Etter å ha byttet til en elektromagnetisk strømningsmåler med tantalelektrode, går den normalt.

5. Problemer forårsaket av at væskens ledningsevne overskrider det tillatte området. Hvis ledningsevnen til væsken er nær den nedre grensen, kan det oppstå risting. Fordi den nedre grensen spesifisert av produsentens instrumentspesifikasjoner er den laveste verdien som kan måles under forskjellige bruksforhold, og de faktiske forholdene kan ikke være ideelle, så jeg møtte lavverdig destillert eller avionisert vann mange ganger. Dens ledningsevne er nær den nedre grensen 5 spesifisert av spesifikasjonen for elektromagnetisk strømningsmåler, men utgangen rister når den brukes. Det er generelt antatt at den nedre grensen for konduktivitet som kan måles stabilt er 1 til 2 størrelsesordener høyere. Konduktiviteten til væsken kan konsulteres i de relevante håndbøkene. Hvis det ikke finnes ferdige data, kan det tas prøver og måles med en konduktivitetsmåler. Men noen ganger er det tilfeller der prøver tas fra rørledningen til laboratoriet for å fastslå at den er tilgjengelig, men den faktiske elektromagnetiske strømningsmåleren fungerer ikke. Dette skyldes forskjellen mellom væsken ved måling av ledningsevnen og væsken i rørledningen. For eksempel har væsken absorbert CO2 eller NO i atmosfæren for å generere karbonsyre eller salpetersyre, og ledningsevnen øker.

For støyslurryen produsert av væskeholdige partikler eller fibre, kan metoden for å øke eksitasjonsfrekvensen effektivt forbedre utgangsslingringen. Noen frekvensjusterbare JYLDE DN300 elektromagnetiske strømningsmålere måler konsentrasjonen av 3,5 prosent bølgepappslurry, og måler den viste øyeblikkelige strømningen ved forskjellige eksitasjonsfrekvenser på stedet. Når frekvensen er lavere, 50/32Hz, er ristingen så høy som 10,7 prosent; når frekvensen økes til 50/2Hz, reduseres ristingen til 1,9 prosent, og effekten er veldig tydelig.