Главная > Блог > Инструкция по установке электромагнитных расходомеров

Инструкция по установке электромагнитных расходомеров

Правильная установка магнитного расходомера может обеспечить точное измерение расхода.

Вы готовы установить электромагнитный расходомер? Тогда эти инструкции по установке электромагнитного расходомера — именно то, что вам нужно. Инструкции по установке магнитного расходомера здесь применимы к магнитным расходомерам, поставляемым Sino-Inst. Сделано в Китае. Если у вас есть вопросы по измерению и установке электромагнитного расходомеры, Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.

Магнитный расходомер, также называемый электромагнитным расходомером, магнитным расходомером или магнитометром. Магнитный расходомер — это объемный расходомер, работающий по принципу магнитной технологии. Магнитные расходомеры не имеют движущихся частей. Электромагнитный расходомер состоит из двух частей: электрода (датчика) и передатчика. Типы установки магнитометров могут быть: компактными, выносными, встраиваемыми.

Электромагнитный расходомер в основном используется для измерения расхода проводящих сред с хорошей текучестью. Электромагнитный расходомер подразделяется на вставной и трубопроводный. Трубопроводные и вставные электромагнитные расходомеры имеют одинаковые требования к установке.

Этапы установки электромагнитного расходомера

Процедура установки электромагнитного расходомера проста.

  1. Выберите правильное место установки.
  2. Проверка монтажа. После монтажа проверьте правильность установки трубопровода и надежность соединений, особенно осмотрите заземляющий провод.
  3. Включите питание для прогрева. После включения питания и прогрева в течение 20 минут электромагнитный расходомер может работать в обычном режиме.
  4.  Отслеживание нулевой точки. Для поддержания точности электромагнитного расходомера необходимо отслеживание нулевой точки. Если измерительная трубка электромагнитного расходомера заполнена средой, можно выполнить калибровку нулевой точки, а затем сохранить (подтвердить) результаты.

Однако, чтобы правильно установить электромагнитный расходомер, вам потребуется дополнительная информация.

Базовые знания по установке электромагнитных расходомеров.

Установка электромагнитного расходомера

Выбирайте прямые участки, заполненные жидкостью. Например, вертикальный участок трубопровода (предпочтительно направление потока снизу вверх) или горизонтальный участок трубопровода, заполненный жидкостью (предпочтительно самая нижняя точка всего трубопровода). В процессе монтажа и измерений не должно возникать ситуаций, когда труба не заполнена жидкостью.

Место измерения следует выбирать на расстоянии более 5D вверх по потоку и на прямом участке трубы в 3D вниз по потоку. Точку измерения следует выбирать как можно дальше от насосов, клапанов и другого оборудования. Следует избегать помех при измерении. Точку измерения следует выбирать как можно дальше от мощных радиостанций и источников сильных магнитных помех.

Требования к среде установки

Участок монтажной трубы электромагнитного расходомера

Требования к прямым участкам труб электромагнитных расходомеров:

Электромагнитный расходомер должен быть установлен горизонтально на трубопроводе (наклон трубопровода не должен превышать 50°). При установке вал расходомера должен быть концентричен оси трубопровода. Расход должен быть постоянным. Длина входного участка трубы электромагнитного расходомера должна представлять собой прямой участок трубы равного диаметра не менее 2D. Если позволяет место установки, рекомендуется, чтобы входной прямой участок трубы составлял 20D, а выходной — 5D.

Нарушение выше по течениюМин. вверх по течению (D)Мин. вниз по течению (D)
Одно колено 90°5D2D
Два колена под углом 90° (в одной плоскости)10D2D
Два колена под углом 90° (в разных плоскостях).15D2D
Редуктор/Расширитель5D2D
Частично открытый клапан10D2D
Слив насоса10D2D

Требования к обвязке электромагнитного расходомера:

Внутренний диаметр трубопровода, расположенного до и после точки установки расходомера, совпадает с внутренним диаметром самого расходомера.

Требования к байпасной трубе электромагнитного расходомера:

Для обеспечения бесперебойной работы расходомера во время его технического обслуживания необходимо установить запорный клапан (отключающий клапан) на переднем и заднем трубопроводах расходомера. Одновременно следует предусмотреть обводной трубопровод. Регулировочный клапан следует установить после расходомера. При использовании расходомера запорный клапан, установленный перед ним, должен быть полностью открыт. Следует избегать нестабильного потока жидкости в верхней части трубопровода.
Как установить магнитный расходомер

Метод установки

Способы установки электромагнитных расходомеров включают фланцы, зажимы и резьбу. Однако наиболее распространенным способом установки является установка с помощью фланца. Важные моменты, которые следует учитывать при установке.

  1. Его следует устанавливать в нижней части горизонтального трубопровода и вертикально вверх, избегая установки в самой высокой точке трубопровода и вертикально вниз;
  2. Его следует устанавливать на верхней части трубопровода;
  3. Устанавливать в открытом напорном трубопроводе, в нижней его части;
  4. Если перепад трубопровода превышает 5 м, установите выпускной клапан после датчика;
  5. Регулирующие и запорные клапаны следует устанавливать после датчика. Их нельзя устанавливать перед датчиком.
  6. Датчик нельзя устанавливать на входе и выходе насоса, его следует устанавливать на выходе насоса.
  7. Место установки электромагнитного расходомера следует выбирать в соответствии с фактическими потребностями объекта, но ось электрода должна быть установлена ​​горизонтально.
  8. Во время работы на объекте электромагнитная измерительная труба должна быть полностью заполнена секцией трубы.
  9. Направление потока измеряемой среды должно совпадать с направлением стрелки на электромагнитном расходомере.
  10. Если измеряемая среда содержит твердые частицы или суспензию, рекомендуется устанавливать ее вертикально (поток снизу вверх). Избегайте образования отложений. твердые частицы в измерительной трубке расходомера.

Требования к установке вставных электромагнитных расходомеров

  1. Требования к прямым участкам трубы. Входной/выходной прямой участок трубы: входное отверстие должно иметь диаметр ≥10 × DN; выходное отверстие должно иметь диаметр ≥5 × DN.
  2. Требования к точкам заземления. Для обеспечения надежной работы счетчика и повышения точности измерений он не должен подвергаться воздействию внешних паразитных потенциалов / датчик должен быть хорошо заземлен. Сопротивление заземления должно быть менее 10 Ом. (Если металлический трубопровод хорошо заземлен, специальное заземляющее устройство не требуется).
  3. Электромагнитный расходомер устанавливается в соответствии с особенностями трубопровода. В местах, где требуется непрерывная подача или разгрузка потока, или где не допускается перелив среды, необходимо установить шаровой клапан. То есть, выбирается встраиваемый электромагнитный расходомер с шаровой конструкцией.
  4.  Сделайте в трубе отверстие диаметром 50 мм и подготовьтесь к приварке трубы к отверстию. Простая установка электромагнитного расходомера. Может работать в непрерывном режиме. С возможностью регулировки давления на месте установки. Обладает неоспоримыми преимуществами в плане монтажа и цены.
  5. Измерение расхода зависит только от глубины погружения. Поэтому расходомер обладает широкой универсальностью и высокой взаимозаменяемостью. Одна модель подходит для измерения расхода жидкости в трубопроводах различных спецификаций.
Вставной электромагнитный расходомер

Меры предосторожности

Не поднимайте стержень или трос через измерительный трубопровод расходомера. В случае повреждения внутренней облицовки измерительной трубки расходомер будет утилизирован. Для расходомеров с диаметром более DN80 не следует держать преобразователь или распределительную коробку расходомера руками или тросом. Поскольку материал преобразователя или распределительной коробки представляет собой относительно хрупкий алюминиевый сплав, он не может выдерживать большой вес. Во время хранения, транспортировки и установки расходомера необходимо соблюдать осторожность, чтобы защитить внутреннюю облицовку датчика расхода от повреждений.

Рекомендуемые магнитные расходомеры

Техподдержка

Калибровка и повторная калибровка расходомера

Калибровка и повторная калибровка расходомера выполняются в соответствии с различными процедурами проверки расходомера. Для текущих расходомеров стандартное дросселирующее устройство не нуждается в проверке. Остальные расходомеры практически всегда проверяются при выходе с завода.
Перед отправкой с завода расходомер был проверен в соответствии с процедурами калибровки.

Технология вихревых расходомеров

Лучшее руководство по технологиям Вихревые расходомеры.
Вихревой расходомеры подходят для измерения пара а также различные жидкости и газы. Когда жидкость движется по стержню вихревого измерителя, образуются вихри. Частота образования вихрей пропорциональна скорости жидкости. Даже для скорости потока пара Вихревые расходомеры идеальный выбор. Компенсация давления и температуры обеспечить точность измерений. При измерении расхода пара или газа в трубах с переменным рабочим давлением и температурой.

Вихревые расходомеры
Решение для измерения расхода воды-ультразвуковой расходомер

Решение для измерения расхода воды-ультразвуковой расходомер

Ультразвуковой поток метры основаны на скорости, с которой ультразвуковые волны передаются текущей средой. Расходомер разрабатывается по сумме средних скоростей измеряемой среды. И вектор звуковых волн, движущихся в неподвижной среде. Ультразвуковые расходомеры являются неинтрузивными расходомерами. .

Как работает магнитный расходомер?

Как работает магнитный расходомер?

Магнитные расходомеры Для измерения расхода жидкости в трубе используется принцип закона электромагнитной индукции Фарадея. В трубе магнитного расходомера генерируется магнитное поле, которое направляется в жидкость, протекающую по трубе. Закон Фарадея гласит, что генерируемое напряжение пропорционально движению текущей жидкости. Проводник, движущийся в магнитном поле, создает внутри себя электрический сигнал. Этот сигнал пропорционален скорости движения воды в поле. По мере того, как жидкость течет через магнитное поле, проводящие частицы в жидкости создают изменения. Эти изменения используются для измерения и расчета скорости потока воды в трубе. Чем быстрее движется жидкость, тем больше генерируется напряжение. Электронный передатчик обрабатывает сигнал напряжения для определения расхода жидкости.

Ещё Технологическое руководство по магнитным расходомерам.

Конструкция магнитного расходомера

Конструкция магнитного расходомера

Конструкция электромагнитного расходомера:

Система магнитных цепей, измерительный канал, электрод, корпус, облицовка и преобразователь (передатчик).

Система магнитной цепи: Для создания однородного магнитного поля постоянного или переменного тока.

Измерительный катетер: Чтобы обеспечить прохождение измеряемой проводящей жидкости.

Электрод: Для получения сигнала наведенного потенциала, пропорционального величине измерения.

Проживание: Изготовлен из ферромагнитного материала. Является наружным кожухом возбуждающей катушки распределительной системы и изолирует от помех внешнего магнитного поля.

Подкладка: На внутренней поверхности измерительной трубки и уплотнительной поверхности фланца имеется сплошной слой электроизолирующей облицовки, контактирующий с измеряемой жидкостью. Это повышает коррозионную стойкость измерительной трубки и предотвращает короткое замыкание, вызванное наведенным потенциалом, на металлической стенке измерительной трубки. В основном используются политетрафторэтиленовые пластмассы и керамика, устойчивые к коррозии, высоким температурам и износу.

Преобразователь: также называемый передатчиком. Для преобразования сигнала наведенного потенциала, регистрируемого электродом, в единый стандартный сигнал постоянного тока, например, 4-20 мА.

Инструкции по установке кориолисовых расходомеров см. в нашем специальном разделе. Руководство по технологии и установке кориолисовых расходомеров.

FAQ

Вкратце, установка электромагнитного расходомера включает в себя 5 основных этапов: выбор места → подтверждение прямого участка трубы → выравнивание и фиксация фланца → установление независимого заземления → подключение проводов, включение питания и обнуление показаний.

Самое важное — обеспечить полное заполнение резервуара и прямой участок трубы 5D до и 2D после него. Подробные шаги можно найти в этой статье.

Для электромагнитных расходомеров вставного типа требуется дополнительный шаг: расчет глубины погружения на основе диаметра трубы (обычно 1/2 или 1/8 диаметра трубы).

Правило 5D/2D означает, что перед местом установки датчика расхода необходимо поддерживать диаметр трубы, как минимум в пять раз превышающий его внутренний диаметр, а после него — диаметр трубы, как минимум в два раза превышающий его внутренний диаметр. D = номинальный внутренний диаметр трубы.

Конечно, это лишь упрощенное требование. Если трубопровод сложный, например, с изгибами на 90°, регулирующими клапанами, выходами насосов и т. д., то конкретные требования необходимо определять исходя из реальной ситуации. См. требования, указанные выше.

Стандартные требования к установке магнитных расходомеров: 5D до расходомера, 2D после расходомера.

Конкретные требования могут различаться в зависимости от типа источника возмущения на входе: 5D для одного колена, 10D для двух колен в одной плоскости, 15D для двух колен в разных плоскостях, 10D для регулирующих клапанов и 10D или более для выходов насосов. Длина на выходе всегда должна составлять 2D. Эти значения соответствуют стандарту ISO 6817 и передовой отраслевой практике.

Да, но жидкость должна течь снизу вверх. Это гарантирует, что измерительная трубка всегда будет заполнена средой, предотвращая влияние пустых трубок или пузырьков воздуха на результаты измерения.

Электромагнитные расходомеры должны быть независимо заземлены с сопротивлением заземления ≤4 Ом с использованием медного кабеля сечением ≥4 мм². Для металлических труб используйте перемычки для соединения корпуса датчика с фланцами на обоих концах; для труб с внутренней облицовкой или неметаллических труб (ПВХ, стекловолокно, цементные трубы) на обоих концах датчика должны быть установлены заземляющие кольца или заземляющие электроды. Совместное заземление с частотными преобразователями, двигателями или сварочными аппаратами строго запрещено — это приведет к помехам 50/60 Гц, вызывая колебания показаний и дрейф нулевой точки.

Стандартные электромагнитные расходомеры требуют средней проводимости ≥5 мкСм/см, в то время как модели с низкой проводимостью могут измерять ≥0.05 мкСм/см.

Водопроводная вода, промышленные сточные воды, кислотные и щелочные растворы, молоко и целлюлоза значительно превышают это значение и являются типичными применимыми средами. Чистая вода (неионизированная вода), масло и органические растворители (бензол, толуол, спирт) имеют слишком низкую проводимость и непригодны. Проводимость среды необходимо измерить перед выбором; не следует полагаться исключительно на название среды.

Стандартное максимальное расстояние для электромагнитного расходомера раздельного типа составляет 100 метров, но необходимо использовать прилагаемый нами сигнальный кабель с двойным экранированием. Использование обычных кабелей или сетевых кабелей не допускается.

Для расстояний свыше 100 метров требуется специальная модель с низким уровнем шума для дальних расстояний (Sino-Inst поддерживает расстояния до 300 метров). Сигнальные и силовые кабели должны прокладываться отдельно с интервалом ≥30 см и не должны проходить параллельно кабелям инвертора.

Сигнал электромагнитного расходомера слабый, всего 2.5–8 мВ на полной шкале. При очень малом расходе он составляет всего несколько микровольт, и даже незначительные помехи могут повлиять на точность измерения. Поэтому корпус преобразователя, экранированный провод, измерительный кабель и трубы преобразователя должны быть заземлены, а точки заземления должны быть установлены отдельно. Их нельзя подключать к общим заземляющим линиям, таким как двигатели и электроприборы, или к верхним и нижним водопроводным трубам. Часть преобразователя уже заземлена через кабель, поэтому повторное заземление не требуется, чтобы избежать помех, вызванных различными потенциалами заземления.

    Заказать расчет