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常见电磁流量计的种类

时间:2021-07-13

常用电磁流量计类型。
电磁波流量计的测量原理是法拉第电磁感应定律,传感器的主要组成部分是:测量管、电极、激励线圈、铁芯和磁轭壳体。通常用来测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量。本厂生产的电磁流量计广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业,环保、市政、水利等行业。接下来就为大家介绍一些常见的电磁流量计分类方法。
一、根据用途对电磁流量计进行分类。
防爆型:防爆型电磁流量计适用于易燃环境中。因为电磁流量计大多数的几次电流具有很大的能量,所以一般采用隔爆型、充砂型、浇封型、气密型等。但现在一些电磁流量计的激磁功率大大降低,还有本质安全型即以前所称的安全火花型,流量传感器部分和转换部分是有条件的,全部装在危险区内。
防潜伏型:本系列传感器适用于安装在地下的井筒,能承受短时间水侵没,相当于外壳防护等级IP67或NEMA6;有相当于保护等级IP68的井盖,可以承受长期潜水。
潜水式:本仪器是用来测量工业排水和下水等明渠自由水面自然流下的水道流量。感应器安装在下部明渠截流挡板上,长时间浸泡在水下。适用于大流量时刻安装多个与传感器形状相同的分流器,以增大流量。
卫生类型:乳酪、食品、医药、生化等行业要求定时通气、蒸汽灭菌,传感器要拆开清洗,与管道连接部分要求采用卫生型快速装卸规定结构,与液体接触的材料应无毒、无害。
通用性:冶金、石化、造纸、印染、纺织、给水、污水处理等行业一般较多采用分体型的中、大口径法兰联接方式;医药、石油、造纸、印染、纺织、给水、污水处理等工业常用的连接方式;医药、石油、造纸、印染、纺织、给水、污水处理等;
二、电磁流量计按流量传感器和管道联接方式分类。
法兰连接:法兰连接为传统连接方式,传感器两端设有连接法兰,与管道法兰之间用螺栓固定,可单向安装。大孔径传感器均采用这种连接方式。与夹装连接相比,体积和重量更大。
螺钉联接:该仪器广泛用于医药、食品等行业及制药行业的配比注入。在石油、地质勘探等16~25MPa以上高压注水或水泥浆液流量测量中,螺纹形状呈梯形。
卫生式连接:卫生型电磁流量计可实现快速拆卸安装,方便日常频繁的清洗。
装夹连接:近年来,在装夹连接时发展起来的连接方式,传感器本身不能用,并用一个长的螺栓夹在管道两法兰之间,连接到管子。这种方法传感器体积小、重量轻,适合不同压力规范和标准管系方法的兰孔距;但仅适用于较小的管径(200mm以下),承受较低的液体工作压力。
三、按输出信号连接和电源连线制式分类。
二线电磁流量计:当前温度、压力/压差、流量和物位等参量仪表倾向于输出信号,而二线制仪表则倾向于输出信号。二线制仪表不须市电电源,而电磁流量计通常安装在无市电供应的偏僻地点,使用二线制可以节约市电布线工程费用。在二线制电磁流量计的供电设计思路上,又分为零信号输出电流(即4mA)、大于零信号输出供应、电池(或太阳电池)供应。电池式电磁流量计适应配置在远离城市配水池或郊外污水处理后置点等市电引入困难的场所。有的型号仪表的电池寿命可达一年,有的可达8~10年。
四线制电磁流量计:四线制是指传统电磁流量计的输出信号线和电源线(或流量传感器与传感器之间的激磁线),分别由两组各2根导线组成的四线制,仍然是目前的主要制式。
四、电磁流量计按流量传感器结构分类。
插电式电磁流量计:插入式流量传感器实质上是电磁流速传感器,激磁线圈和电极被组装成杆状,从被测管道开孔中插入,测得的流速与转换器预置的管道面积等系数乘以盐酸。除了单点的“点流速”外,还有侧多点“径流速度”者。这类仪器适用于大型管道,因为是通过测量局部流速推算流体流量,其测量精度远低于短管形式,一般只用于过程控制,不适合贸易核算计量。但价钱比较便宜。
短管电磁流量计:一种短管结构,即传统电磁流量计的结构形式,它在管道系统中带有一个测量管段。
按传感器和变频器的装配方式分类电磁流量计。
一种电磁流量计:传感器和转换器组合起来,直接输出标准的直流电流(或频率)信号,实际上就变成了电磁流量变送器。一形体缩短了信号线与激磁线的连接长度,使其物外接,隐藏在仪器内部,降低了信号衰减和空间电磁波噪声侵入。与分体法相比,可以测量较低导电性的液体。信号线和激磁线的接线被取消,电气连接简化,仪表价格和安装费用相对便宜,较小的管径仪表使用。伴随着二线制仪表的商品化发展,整体式仪表将会有较快的发展。若因管道布置的限制,安装在不易接近的地方,则难以维护。另外,转换器电子元件装入管道时,将受到流体温度和管部振动的很大限制。
分体式电磁流量计:分体式是电磁流量计*广泛应用的形式,传感器连接到管道,转换器安装在仪表室或人们容易接近的传感器附近,相距几十至几百米。为了防止外来噪声的侵入,信号电缆一般采用双屏蔽。在测得低电导率液体而相聚超过30m时,为防止电缆部分电容引起信号衰减,内层屏蔽也有要求与芯线同电位低阻源接通。分体式变频器可远离现场恶劣环境,对电子元件的检测、调整及参数设置更为方便。