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                                        污水測量一般可選用那些流量計

                                        時間:2021-10-28
                                        環保行業對污水流量測控的準確性和可靠性要求越來越高。本文介紹了電磁渦街、節流等流量計的選型設計,并結合水處理工藝從理論和實踐兩個方面闡述了各自的特點。
                                        一、選擇和設計電磁流量計。
                                        自20世紀50年代末國內工業應用以來,電磁流量計在70年代和80年代的流量測量中得到了迅速的應用和發展。電磁流量計的工作原理是基于法拉第電磁感應定律,即被測介質垂直于磁線流動,因此感應電勢EX感應電勢EX與被測介質流量(流速)成正比。電磁流量計不受溫度、壓力、粘度、重度等外部因素的影響,測量管內無收縮或突出壓力損失。此外,流量元件檢測到的ZUI初始信號是與流體平均流速線性變化*的電壓,與流體的其他性質無關,具有很大的優勢。電磁流量計是測量污水流量的好選擇,因為它具有流量變化大、雜質含量低、腐蝕性小、導電性強等特點。其結構緊湊,體積小,安裝、操作、維護方便,如測量系統采用智能設計,整體密封加強,可在惡劣環境下正常工作。含鉬不銹鋼電極的氯丁橡膠襯里電磁流量計能滿足污水流量測量的要求。
                                        在煉油廠的生產中,由于生產工藝的需要,會產生大量的工業污水,污水處理廠必須監測污水流量。在過去的設計中,許多流量計使用渦流流量計和孔板流量計,但在實際應用中發現測量的流量顯示值與實際流量偏差較大,電磁流量計的偏差大大降低。
                                         
                                        二、渦街流量計的選型設計。
                                        渦街流量計作為一種新型流量計,自20世紀80年代中期以來發展迅速。它在流量測量方面有許多優點和優點,廣泛應用于現代流量測量。渦街流量計在我國的流量測量也越來越受到重視,目前我國已有一系列性能優異、知識產權獨立的產品。渦街流量計是根據流體振動發展起來的。根據渦流的不同,檢測方法逐漸從熱絲式和熱敏式發展為應力式、磁敏式和差動開關電容式和超聲波式。渦街流量計幾乎可用于所有可形成渦流列的場合,不僅可用于封閉管道,還可用于開槽。與渦輪流量計相比,渦街流量計沒有移動機械部件,維護工作量小,儀器常數穩定;與孔板流量計相比,渦街流量計測量范圍大,壓力損失小,精度高,安裝維護簡單。但渦街流量計的環境參數較多,在使用現場容易被忽視,影響流量計的正確性能。
                                        渦街流量計的原理是在流量計管道中設置滯流件。當流體流經滯流件時,由于滯流件表面的滯流,下游會產生兩個不對稱的渦流。這些渦流分離在滯流件的側面和后面,形成所謂的卡門渦流列。兩個渦流的旋轉方向相反。理論上,卡門證明,當h/L=0.281(h為兩個渦流列之間的寬度,l為兩個相鄰渦流之間的距離)時,渦流列是一個穩定的雷諾數Re,是一個表示粘性流體流動特性的無限綱數,其物理意義是流體流動的慣性力與粘性力的比值。因此,流體的流動狀態對渦街流量計的使用也有一定的影響。若環境參數影響流體流動狀態,也會影響渦街流量計的性能。
                                        實踐后,以下幾個方面對渦街流量計的使用有影響。
                                        渦街流量計測量范圍大,一般為10:1,但測量下限受多種因素限制:Re>1萬是渦街流量計工作的ZUI基本條件。此外,它還受渦流能量的限制。如果介質流量低,渦流強度和旋轉速度也低,很難引起傳感元件產生響應信號,渦流頻率f也小,信號處理困難。測量上限受傳感器頻率響應(如磁敏式一般不超過400Hz)和電路頻率的限制,因此在設計時必須計算流速范圍。除了注意環境溫度、濕度、大氣等條件外,還應考慮電磁干擾。高壓輸電站、大型整流等強干擾場合、磁敏、壓電應力等儀器不能正常工作或*測量。
                                        (2)振動也是這個強敵。因此,在使用時應注意避免機械振動,特別是管道的橫向振動(垂直于管道軸和垂直渦流的體軸振動),這在流量計的結構設計中是無法抑制和消除的。由于渦街信號對流場的影響同樣敏感,當直管段長度不能保證渦街穩定所需的流動條件時,不宜選擇。即使是抗振性強的電容式和超聲波式也不能忽視保證流體充分發展的單向流。
                                        介質溫度對渦街流量計的使用性能也有很大影響。例如,壓力應力渦街流量計不能在300℃下長期使用,因為其絕緣阻抗在室溫下為10mω。
                                        ~100mω急降至1mω~10kω,輸出信號變小,導致測量特性惡化。因此,應選擇磁敏或電容結構。在測量系統中,應單獨安裝傳感器和轉換器,以免長期高溫影響儀器的可靠性和使用壽命。渦街流量計是一種比較新的流量計,處于發展階段,還不成熟,如果選擇不當,性能就不能很好地發揮。只有在合理選擇和正確安裝后,才能認真定期維護,積累經驗,提高系統故障的預見性和判斷能力,達到滿意的效果。

                                        三、節流式流量計的選型設計。
                                        節流式流量計是一種早期廣泛使用的流量測量裝置,其歷史ZUI長,用量ZUI多。目前常見的有圓孔板和錐形入口板。其工作原理是在流體管道中加入孔板節流器,通過導壓管引入壓差變送器來測量節流器的上下游壓差,并根據測得的壓差計算流量的瞬時值。由于導壓管內水的不流動性,冬季室外安裝的孔板取壓管在寒冷地區容易凍結(凍結),使差壓儀無法正常工作。測量污垢時,應經常清洗孔板。若清洗不及時,測量精度降低,取壓管常被污垢堵塞,儀器無法使用。用孔板測量流量時,存在壓力損失大、維護量大等缺點。因此,改變徑距取壓法等取壓方式可以減少孔板污垢的影響。
                                        在上述污水流量測量流量計中,電磁流量計性能良好,節流流量計應用廣泛,渦街流量計相對較新,并在不斷發展。只有了解這些流量計的性能,才能很好地設計流量計的選擇,使污水流量的測量和控制滿足精度和可靠性的要求。

                                         

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