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污水流量計種類以及選型方法
  • 發(fā)布日期:2016-03-15      瀏覽次數(shù):2340
    • 污水流量計種類以及選型方法

      工業(yè)對污水流量的計量和操控的度、牢靠性需求已越來越高,文章介紹了電磁式、渦街式、節(jié)流式等幾種流量計的選型描繪,結(jié)合水處置工藝,從理論和實習(xí)兩方面論述各自的特色。

          國外一位流量專家F.C.Kinghoro曾說過,流量計是少量幾種運用比制作困難的粘性摩擦作用,還會發(fā)作不穩(wěn)定的旋渦和二次流等雜亂活動現(xiàn)象。

          計量外表本身受到很多要素,如:管道、口徑大小、形狀(圓形、矩形)、邊界條件、介質(zhì)的物性(溫度、壓力、密度、粘度、臟污性、腐蝕性等)、流體的活動狀況(紊流狀況、速度分布等)以及設(shè)備條件與水平的影響。

          面臨國內(nèi)外十幾類、上百個品種的流量外表(先后開展起來的容積式、差壓式、渦輪式、面積式、電磁式、超聲波式和熱式流量計等類型),如何依據(jù)流量、流態(tài)、設(shè)備需求與環(huán)境條件、經(jīng)濟性等要素合理選型,是運用好流量外表的前提和基礎(chǔ)。除了外表本身質(zhì)量要得到確保,工藝數(shù)據(jù)的供給和外表的設(shè)備、運用、保護是否合理也相當(dāng)重要。本文介紹電磁式、渦街式、節(jié)流式等幾種流量計的選型描繪。

          1、電磁流量計選型描繪

          電磁流量計自20世紀(jì)50年代末國內(nèi)工業(yè)運用以來,七八十年代在流量計量中運用和開展很快。電磁流量計的作業(yè)原理是基于法拉第電磁感應(yīng)定律,即被測介質(zhì)筆直于磁力線方向活動,因而在與介質(zhì)活動和磁力線都筆直的方向上發(fā)作一感應(yīng)電動勢EX感應(yīng)電動勢EX與被測介質(zhì)流量(流速)成正比,電磁流量計不受溫度、壓力、粘度、重度等外界要素的影響,計量管內(nèi)部無收縮或凸出部分的壓力丟失,別的,流量元件檢測出的開始信號,是一個與流體均勻流速成線性改變的電壓,它與流體的其他性質(zhì)無關(guān),具有很大的*性。

          依據(jù)污水具有流量改變大、含雜質(zhì)、腐蝕性小、有必定的導(dǎo)電才干等特性,計量污水的流量,電磁流量計是一個很好的挑選。它結(jié)構(gòu)緊湊、體積小,設(shè)備、操作、保護便利,如計量體系采用智能化描繪,全體密封加強,能在較惡劣的環(huán)境下正常作業(yè)。可選用氯丁橡膠面料,含鉬不銹鋼電極的電磁流量計,即可滿足污水流量計量的需求。

          某冶煉廠在生產(chǎn)中,因為生產(chǎn)工藝的需求,會發(fā)作很多的工業(yè)污水,污水處置分廠有必要對污水的流量進(jìn)行監(jiān)控。在以往的描繪中,流量外表不少都選用旋渦流量計和孔板流量計。而實踐運用中發(fā)現(xiàn)計量的流量顯現(xiàn)值與實踐流量偏差較大,而改用電磁流量計偏差大大減小。

          2、渦街流量計選型描繪

          渦街流量計作為一種新式流量計,80年代中期以來開展較快,它在流量計量方面有著許多的利益和利益,在現(xiàn)代流量計量中運用越來越廣泛。在國內(nèi)運用渦街流量計進(jìn)行流量計量也愈來愈得到注重,目前我國已有功能優(yōu)良并有自主知識產(chǎn)權(quán)的商品系列。渦街流量計是基于流體振蕩開展起來的,依據(jù)旋渦的不一樣,檢測方法從熱絲式、熱敏式逐漸開展了應(yīng)力式、磁敏式及差動開關(guān)電容式、超聲波式等。渦街流量計幾乎可用于一切可構(gòu)成旋渦列的場合,不只可用于關(guān)閉的管道,還可用于開放的溝槽。與渦輪流量計對比,渦街流量計沒有可動的機械部件,保護作業(yè)量小,外表常數(shù)穩(wěn)定;與孔板式流量計對比,渦街流量計計量規(guī)模大,壓力丟失小,準(zhǔn)確度高,設(shè)備與保護簡略。但渦街流量計的環(huán)境相關(guān)參數(shù)較多,簡單在運用現(xiàn)場被忽略而影響流量計功能的正確發(fā)揚。

      渦街流量計的原理是在流量計管道中,設(shè)置一滯流件,當(dāng)流體流經(jīng)滯流件時,因為滯流件外表的滯流作用等原因,在其下游會發(fā)作兩列不對稱的旋渦,這些旋渦在滯流件的側(cè)后方分隔,構(gòu)成所謂的卡門(Karman)旋渦列,兩列旋渦的旋轉(zhuǎn)方向是相反的,卡門從理論上證明了當(dāng)h/L=0.281(h為兩旋渦列之間的寬度,L為兩個相鄰旋渦間的間隔)時,旋渦列是穩(wěn)定的雷諾數(shù)Re是表征粘性流體活動特性的一個無量綱數(shù),其物理意義是流體活動的慣性力與粘滯力的比值。因而,流體的活動狀況對渦街流量計的運用也有必定的影響。若是環(huán)境參數(shù)對流體活動狀況有影響也會影響到渦街流量計的運用功能。

      通過實習(xí),如下幾個方面臨渦街流量計的運用都有影響,應(yīng)對這些疑問進(jìn)行分析。

          (1)渦街流量計的計量規(guī)模較大,通常10:1,但計量下限受許多要素約束:Re>10000是渦街流量計作業(yè)的zui基本條件,除此以外,它還受旋渦能量的約束,介質(zhì)流速較低,則旋渦的強度、旋轉(zhuǎn)速度也低,難以導(dǎo)致傳感元件發(fā)作響應(yīng)信號,旋渦頻率f也小,還會使信號處置發(fā)作困難。計量上限則受傳感器的頻率響應(yīng)(如磁敏式通常不超越400Hz)和電路的頻率約束,因而描繪時必定要對流速規(guī)模進(jìn)行核算、核算,依據(jù)流體的流速進(jìn)行挑選。運用現(xiàn)場環(huán)境條件雜亂,選型時除注意環(huán)境溫度、濕度、氣氛等條件外,還要思考電磁攪擾。在強攪擾如高壓輸電電站、大型整流所等場合,磁敏式、壓電應(yīng)力式等外表不能正常作業(yè)或不能準(zhǔn)確計量。

          (2)振蕩也是該類外表的一大勁敵。因而在運用時注意防止機械振蕩,尤其是管道的橫向振蕩(筆直于管道軸線又筆直旋渦發(fā)作體軸線的振蕩),這種影響在流量計結(jié)構(gòu)描繪上是無法按捺和消除的。因為渦街信號對流場影響相同敏感,故直管段長度不能確保穩(wěn)定渦街所必要的活動條件時,是不宜選用的。即使是抗振性較強的電容式、超聲波式,確保流體為充分隔展的單向流,也是不可忽略的。

          (3)介質(zhì)溫度對渦街流量計的運用功能也有很大的影響。如壓力應(yīng)力式渦街流量計不能長期運用在300℃狀況下,因其絕緣阻抗會由常溫下的10MΩ~100MΩ急降至1MΩ~10KΩ,輸出信號也變小,導(dǎo)致計量特性惡化,對此宜選用磁敏式或電容式結(jié)構(gòu)。在計量體系中,傳感器與轉(zhuǎn)換器宜采用分離設(shè)備方法,避免長期高溫影響外表牢靠性和運用壽命。渦街流量計是一種對比新式的流量計,處于開展階段,還不很老練,若是挑選不當(dāng),功能也不能很好發(fā)揚。只要通過合理選型、正確設(shè)備后,還需求在運用過程中仔細(xì)定期保護,不斷積累經(jīng)歷,提高對體系故障的預(yù)見性以及判別、處置疑問的才干,然后到達(dá)令人滿意的作用。

          3、節(jié)流式流量計選型描繪

          節(jié)流式流量計是前期很多運用的一種計量流量的計量設(shè)備,其前史zui長,用量zui多。現(xiàn)在常見的為圓孔板型和錐形入口板型,其作業(yè)原理是在流體管道中參加一孔板節(jié)省件,通過導(dǎo)壓管引入壓差變送器測出節(jié)省件上、下游的壓差,依據(jù)所測的壓差通過核算即得出流量的瞬時值。因為導(dǎo)壓管內(nèi)水的不活動性,在較寒冷區(qū)域,冬天室外設(shè)備的孔板取壓管簡單凍裂(凍住),使差壓儀器無法正常作業(yè)。計量較臟的污水時,孔板需常常清潔。如清潔不及時,計量精度降低,取壓管常常被污物堵死,外表無法運用。用孔板的方法測流量時還有壓力丟失大、保護量大等缺點。因而改變?nèi)悍椒ǎ缬脧骄嗳悍?,就可以削減孔板污物的影響。

          4、靶式流量計選型描繪

          靶式流量計的計量規(guī)模寬,流速低。計量原理是在相同管道內(nèi),流速越高對阻流件的作用力也就越大,多大作用力就對應(yīng)著多少流量。靶式流量計關(guān)于計量無腐蝕性的污水是有很大的適應(yīng)性。因為靶式流量計耐臟污、靈敏度高、抗阻塞等利益。但是在很多酸堿性污水很難得到推行。

          5、超聲波明渠流量計

          超聲波明渠流量計首要運用在明渠上,對計量污水也有必定的*性。適用于水庫、河流、水利工程、城市供水、污水處置、農(nóng)田灌溉、水政水資源等矩形、梯形明渠及涵洞的流量計量。明渠流量計品種很多,常見的有堰式明渠流量計和槽式明渠流量計兩大類。

          以上幾種污水流量計量流量計中,電磁流量計功能較好,節(jié)省流量計運用規(guī)模廣,而渦街流量計對比新式,并正在不斷開展。只要了解這幾種流量計各自的功能,才干對流量計選型描繪好,使污水流量的計量和操控到達(dá)度和牢靠性需求

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