電磁流量計(jì)在污水處理廠的應(yīng)用

    0 引言
    
        隨著**人口急劇增長(zhǎng),工業(yè)發(fā)展*,**水資源狀況*惡化,“水危機(jī)”日趨嚴(yán)重。應(yīng)對(duì)這種情況,我國(guó)**將在“十一五”期間投資3000億元新建、改建數(shù)千座污水處理廠,以推進(jìn)城市污水處理和利用,污染減排。在這樣的大背景下,安徽省黃山市正投資興建某污水處理廠,目前已建成日處理水15000m3污水一期工程,擔(dān)負(fù)著生活、工業(yè)污水凈化的重要任務(wù),改善水體環(huán)境質(zhì)量,使黃山市成為一座山清水秀的城市。
    
        2004年前,黃山市基本上沒有大型污水集中處理廠等設(shè)施,較別提用于污水流量檢測(cè)的流量計(jì)了。在污水處理過程中,原污水的流量是一個(gè)需要檢測(cè)的關(guān)鍵參數(shù)。因原污水是含有顆粒、懸浮物、固液混合、具有腐蝕性的介質(zhì),而電磁流量計(jì)大特點(diǎn)是能夠測(cè)量酸、堿、鹽溶液以及含有固體顆粒(如泥漿)或纖維液體的流量,因此,該污水處理廠采用了2臺(tái)電磁流量計(jì),用于原污水的流量計(jì)量。
    
        1 電磁流量計(jì)的工作原理
    
        電磁流量計(jì)的基本原理是法拉*電磁感應(yīng)定律,即導(dǎo)體在磁場(chǎng)中切割磁力運(yùn)動(dòng)時(shí),其兩端產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E為:
    
        流量計(jì)信息網(wǎng)內(nèi)容圖片   (1)
    
        式中,K為儀表常數(shù);B為磁感應(yīng)強(qiáng)度(T);v為導(dǎo)體運(yùn)動(dòng)平均速度m/s;D為管道內(nèi)徑(m)。
    
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    圖1 電磁流量計(jì)工作原理
    
        電磁流量計(jì)工作原理和結(jié)構(gòu)如圖1所示,由流量傳感器和轉(zhuǎn)換器兩大部分組成。
    
        測(cè)量流量時(shí),導(dǎo)電性液體相當(dāng)于法拉*試驗(yàn)中的導(dǎo)電金屬棒,以平均速度v流過垂直于流動(dòng)方向的磁場(chǎng)。導(dǎo)電性液體的流動(dòng),在測(cè)量電極上感應(yīng)出與平均流速成正比的電壓。其感應(yīng)電壓信號(hào)E通過一對(duì)或一對(duì)以上的與液體直接接觸的電極檢測(cè)出來。
    
        根據(jù)流體的體積流量公式為
    
        流量計(jì)信息網(wǎng)內(nèi)容圖片  (2)
    
        由公式(2)可知,Q與v是成正比的一一對(duì)應(yīng)函數(shù),那么E與Q也是成正比的一一對(duì)應(yīng)函數(shù),測(cè)出了感應(yīng)電壓E也即測(cè)出了介質(zhì)的體積流量Q。
    
        測(cè)出的感應(yīng)電壓E由電纜送至轉(zhuǎn)換器,通過智能化處理,然后LCD顯示,或轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)4~20mA輸出。
    
        2  電磁流量計(jì)特點(diǎn)
    
        (1)測(cè)量管道內(nèi)無阻力元件,沒有附加的壓力損失,不易發(fā)生堵塞,具有顯著的節(jié)能意義;
    
        (2)測(cè)量管道內(nèi)無可動(dòng)部件,不易磨損,因此傳感器壽命長(zhǎng);
    
        (3)傳感器所需的直管段較短,方便安裝;
    
        (4)合理選擇電極和內(nèi)襯材料,可耐腐蝕和耐磨損;
    
        (5)雙向測(cè)量系統(tǒng),可測(cè)正反向流量;
    
        (6)流量的測(cè)量為體積流量,不受流量的密度、粘度、溫度、壓力、和電導(dǎo)率變化的影響;
    
        (7)傳感器感應(yīng)電壓信號(hào)與平均流速呈線性關(guān)系,測(cè)量精度高(±0.3~-0.5%),量程比寬(1:150)。
    
        3 電磁流量計(jì)選型
    
        儀表的選型很重要,有關(guān)資料表明,儀表在實(shí)際應(yīng)用中有2/3的故障是儀表選型錯(cuò)誤或使用不當(dāng)造成的,因此,在確定選用電磁流量計(jì)之后,還應(yīng)根據(jù)不同的工藝、環(huán)境、測(cè)量、介質(zhì)等綜合考慮。
    
        3.1 口徑選擇
    
        根據(jù)該污水處理廠提供的工藝管道直徑、管道壓力及污水流速,選擇口徑D=600mm的電磁流量計(jì),現(xiàn)場(chǎng)不需要縮管和擴(kuò)管。
    
        3.2 內(nèi)襯、電極材料選擇
    
        電磁流量計(jì)主要用于測(cè)電導(dǎo)率≥5μS/cm的流體流量,應(yīng)根據(jù)被測(cè)物質(zhì)的腐蝕性、磨損性、溫度及凝結(jié)性等特點(diǎn)和價(jià)格承受能力,應(yīng)選擇不同內(nèi)襯、電極材料。
    
        電磁流量計(jì)的內(nèi)襯材料有:耐腐蝕性中等、耐一般低濃度的酸、堿、鹽的氯丁橡膠材料,耐磨損性強(qiáng)而耐腐蝕性能一般的聚氨脂橡膠,耐腐蝕性能強(qiáng)和適于溫度高的聚四氟乙烯,化學(xué)性質(zhì)等同于聚四氟乙烯的抗拉、抗壓聚全氟乙丙烯,耐稀酸、堿、鹽的溫度<60℃的聚乙烯和溫度<100℃的聚苯硫醚等。
    
        電極材料裝于其管道內(nèi)壁,與被測(cè)物質(zhì)直接接觸,故應(yīng)根據(jù)被測(cè)物質(zhì)的腐蝕性選定。電磁流量計(jì)電極的材料有:耐鹽和小于50%濃度堿溶液的鈦(Ti)電極,耐酸和鹽的鉭(Ta)電極,耐腐蝕能力強(qiáng)的貴金屬鉑電極,不適于鹽酸的哈氏合金C電極和不適于硝酸的哈氏合金B(yǎng)電極,耐腐蝕能力一般、但價(jià)格低廉的不銹鋼316L等。
    
        根據(jù)該污水處理廠主要處理生活廢水及工業(yè)廢水,再考慮用戶能接受的價(jià)格,選用氯丁橡膠材料內(nèi)襯和不銹鋼316L材料電極。
    
        3.3 防護(hù)等級(jí)的選定
    
        根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),傳感器有IP65噴水型和IP68潛水型兩種防護(hù)等級(jí),根據(jù)用戶實(shí)際安裝地點(diǎn)在低矮的井道中,所以傳感器選IP68防塵潛水型。
    
        3.4 附加功能的選擇    
    
        (1)對(duì)于選定的基本型,電磁流量計(jì)已帶LCD顯示、4~20mA電流輸出和0~1KHz頻率輸出,根據(jù)流量計(jì)和計(jì)算機(jī)通訊的要求,需增加RS-485通訊口功能,
    
        (2)對(duì)于傳感器安裝在地面以下,應(yīng)選擇分體型。
    
        4 電磁流量計(jì)的安裝和調(diào)試
    
        4.1 安裝要領(lǐng)
    
        (1)安裝點(diǎn)選擇在管道低處在確認(rèn)被測(cè)物質(zhì)流向之后,安裝點(diǎn)要選擇在任何時(shí)候測(cè)量導(dǎo)管內(nèi)都能充滿液體,以防止由于測(cè)量導(dǎo)管內(nèi)無液而指示不在零位所引起的誤差如圖2所示。
    
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    圖2 電磁流量計(jì)安裝
    
        (2)直管段保證在前5D后3D
    
        為獲得儀表測(cè)量精確度,在傳感器上游側(cè)的直管段長(zhǎng)度不小于5D,下游側(cè)不小于3D(D為傳感器的名義直徑)。若在傳感器上游側(cè)有兩個(gè)以上的彎頭或其它阻流件,則前置直管段應(yīng)大于10D。
    
        (3)信號(hào)電極在水平方向
    
        水平安裝時(shí)要使電極軸線平行于地平線,因?yàn)樘幱诘撞康碾姌O易被沉淀物覆蓋,被測(cè)介質(zhì)中偶存氣泡擦過遮住電極表面,使輸出信號(hào)波動(dòng)。
    
        (4)盡量避開振動(dòng)源、磁源(大功率電機(jī)、變壓器)
    
        由于電磁流量計(jì)的測(cè)量感應(yīng)電壓很小,電壓較低,易受外界電磁噪聲的影響,故在安裝時(shí)應(yīng)進(jìn)行可靠的接地連(跨)接。金屬管道電磁流量計(jì)接地連(跨)接方法如圖3所示。
    
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    圖3 電磁流量計(jì)接地
    
        4.2 轉(zhuǎn)換器安裝和調(diào)試
    
        一體化電磁流量計(jì)無單獨(dú)安裝轉(zhuǎn)換器,分體式轉(zhuǎn)換器安裝在傳感器附近或儀表室,場(chǎng)所選擇余地較大,環(huán)境條件好些。轉(zhuǎn)換器和傳感器間距離受制于被測(cè)介質(zhì)電導(dǎo)率和信號(hào)電纜型號(hào),即電纜的分布電容、導(dǎo)線截面和屏蔽層數(shù)、用制造廠儀表所附(或規(guī)定型號(hào))的信號(hào)電纜。電導(dǎo)率較低傳輸距離較長(zhǎng)時(shí),應(yīng)用二層屏蔽電纜。
    
        為了避免干擾信號(hào),信號(hào)電纜必須單獨(dú)穿過接地保護(hù)鋼管內(nèi),不能把信號(hào)電纜和電源線安裝在同一鋼管內(nèi)。
    
        功能性調(diào)試時(shí),由智能轉(zhuǎn)換器對(duì)儀表分別進(jìn)行參數(shù)的讀取,臨界值報(bào)警試驗(yàn)等,然后進(jìn)行流量系數(shù)值的寫入。
    
        5 儀表投運(yùn)及故障處理
    
        電磁流量計(jì)在投運(yùn)前,應(yīng)對(duì)管道及流量計(jì)進(jìn)行徹底檢查,包括管道雜物等清理,電極處干燥處理。還包括電氣線路的檢查,首先應(yīng)對(duì)線路的接地進(jìn)行檢測(cè),確保接地可靠后,還需進(jìn)行絕緣電阻及接地電阻測(cè)試。
    
        該電磁流量計(jì)正常投運(yùn)一年多來,基本上未出現(xiàn)故障,但是一年后,出現(xiàn)工作異常,具體表現(xiàn)為測(cè)量值變大或變小,或者是不停地波動(dòng),且經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查,已排除管道不滿管、介質(zhì)含氣等現(xiàn)象的可能性,發(fā)現(xiàn)這類問題的出現(xiàn)可能是與電纜線故障有關(guān)。因?yàn)榱髁坑?jì)隨管道埋敷在地下,傳感器具有IP68防護(hù)結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)換器安裝在儀表箱或室內(nèi),兩者通過電纜連接,由于地面沉陷,山區(qū)環(huán)境潮濕等現(xiàn)場(chǎng)情況的變化,傳感器和轉(zhuǎn)換器未徹底做好電纜接頭處的防潮(防水)等處理,恰逢該接頭處于一個(gè)潮濕的環(huán)境,如儀表井、電纜溝等,潮氣侵入電纜接頭,都有造成如下的可能:
    
        (1)信號(hào)線對(duì)地絕緣下降,引起信號(hào)衰減,終是測(cè)量結(jié)果偏小;
    
        (2)信號(hào)電纜連接處接觸電阻變大,使測(cè)量值變小,若該接觸電阻不穩(wěn)定,則測(cè)量值無法穩(wěn)定,且易引入干擾;
    
        (3)勵(lì)磁線圈對(duì)地絕緣下降,造成測(cè)量結(jié)果偏小;
    
        (4)信號(hào)線勵(lì)磁線對(duì)地絕緣性能下降,使得測(cè)量結(jié)果遠(yuǎn)大于正常的數(shù)據(jù),如這種干擾不穩(wěn)定,對(duì)儀表的影響也變化不定,繼而出現(xiàn)波動(dòng);
    
        (5)勵(lì)磁回路電纜連接處接觸電阻變大,使轉(zhuǎn)換器的勵(lì)磁回路處于非恒流工作區(qū)域,勵(lì)磁電流下降,同樣造成測(cè)量結(jié)果偏小,若該接觸電阻不穩(wěn)定,則測(cè)量值出現(xiàn)波動(dòng)。
    
        判別這類異常情況,因發(fā)生在信號(hào)回路,判斷有一定難度,只有深入現(xiàn)場(chǎng),在排除流量計(jì)其它可能性故障后,就應(yīng)檢查電纜是否有問題,現(xiàn)場(chǎng)儀表維護(hù)人員只要把現(xiàn)場(chǎng)的勵(lì)磁回路電阻測(cè)量值與廠方提供的數(shù)據(jù)作比較,測(cè)試接地電阻,逐步判定問題所在,繼而采取措施,或更換整根電纜,或保持電纜接頭處干燥等。
    
        6 結(jié)束語
    
        由于電磁流量計(jì)運(yùn)行環(huán)境較為復(fù)雜,影響其正常工作的因素眾多,調(diào)試技術(shù)需要不斷總結(jié)和較新??傊灰覀兒侠磉x用、正確安裝電磁流量計(jì),并采取有效的措施加以維護(hù),就能避免或減少故障的發(fā)生,延長(zhǎng)儀表的使用壽命,為生產(chǎn)提供準(zhǔn)確可靠的計(jì)量數(shù)據(jù)。

    西安賽譜自動(dòng)化儀表技術(shù)有限公司專注于化學(xué)氧量分析儀,露點(diǎn)微水分析,紅外氣體分析等

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