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As causas do erro de escala do medidor de vazão eletromagnético do tipo dividido

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Abaixo, a equipe técnica do medidor de vazão resumiu muitos anos de experiência de trabalho, concluindo que as causas para o medidor de vazão eletromagnético tipo dividido são causadas principalmente pelos seguintes aspectos. Um tubo de fluxômetro eletromagnético de separação de fluidos não preenchido devido à falta de contrapressão ou ao local de instalação do sensor de fluxo, leva ao enchimento do tubo de medição com líquido até o nível de um fenômeno de falha devido a condições de fluxo não cheias e com desempenho diferente. Se uma pequena quantidade de gás no duto da tubulação em fluxo estratificado e fluxo de onda, o fenômeno de falha caracterizado por aumento de erro, os valores de medição de fluxo não correspondem ao valor real; se o fluxo for o fluxo de bolhas de ar ou fluxo de tampão, o fenômeno de falha, além dos valores medidos não corresponderem ao valor real, será emitido pela superfície do eletrodo coberta instantaneamente pela rocha da fase gasosa; se o fluxo estratificado na seção transversal do fluxo de gás da tubulação horizontal aumentar, o líquido sob o grau do tubo aumentará, o que também pode ocorrer na saída; se a situação do líquido sob a linha for grave, de modo que a superfície do eletrodo esteja abaixo da saída, ocorrerá o fenômeno de superenchimento. Esse tipo de causa do problema no caso do serviço pós-venda da fábrica é frequentemente encontrado, quando há erros no projeto de engenharia. Em segundo lugar, o líquido contido no líquido se transforma em pó sólido, partículas ou fibras, como sólidos, o que pode causar falha; 1) ruído de lama; (2) superfície do eletrodo contaminada; (3) sedimentos de isolamento ou revestimento ou revestimento do eletrodo; (4) revestimento por desgaste ou por sedimentos, seção transversal de fluxo estreita. Se o material condutor for depositado no tubo do sensor do medidor de vazão eletromagnético do tipo dividido, os semáforos entrarão em curto-circuito e causarão falha no instrumento. Como o material condutor é sedimentado gradualmente, esse tipo de falha geralmente não aparece na fase de depuração e será executado após um período de tempo. Terceiro, existente no medidor de vazão eletromagnético de separação de cristal líquido, deve-se ter cuidado com algum material químico de fácil cristalização em condições normais de medições de temperatura normais, como resultado do conduíte do fluido de transmissão ter bom isolamento térmico, o isolamento não cristaliza no trabalho, mas é difícil implementar a medição do sensor de fluxo eletromagnético do tubo, isolamento térmico, portanto, quando o fluido flui através do tubo de medição é causado pelo resfriamento da parede em uma camada de sólidos. Devido à mudança para outro princípio de cristalização, a medição do medidor de vazão também existe, portanto, no caso de não haver outra maneira melhor, pode-se escolher um tipo de comprimento de tubo de medição muito curto e outro anel e em toda a extensão; sensor de fluxo eletromagnético, e o medidor de vazão do isolamento térmico do tubo a montante deve ser reforçado. Nos métodos de conexão de tubulação, considerar o sensor de fluxo aberto é conveniente, quando uma vez que a cristalização pode facilmente remover a manutenção. Quatro, os problemas dos eletrodos e do loop de aterramento causados ​​pela seleção inadequada do material para o material e não correspondem ao meio medido causaram falha do medidor de vazão eletromagnético com peças em contato com o meio e o anel do eletrodo de aterramento, má conduta de correspondência, além do problema de corrosão, desde que seja efeito de superfície do eletrodo. O efeito de superfície deve ser: (1) reação química (palavras rombas da superfície da membrana, etc.); (2) e polarização eletroquímica (produção de potencial); (3) catálise (superfície do eletrodo gerando aerossol, etc.). O anel de aterramento também tem esses efeitos, mas o grau de influência. Em quinto lugar, os problemas causados ​​pela condutividade do líquido excedem a faixa permitida. Se a condutividade do líquido estiver próxima do limite inferior, também é provável que haja um fenômeno de vibração. Como as especificações do instrumento de fábrica estipulam o valor limite inferior, usado em uma variedade de condições, com boas condições, a medição pode ser feita em baixa zui, e as condições reais podem não ser ideais. Por isso, ele encontrou repetidamente água destilada ou deionizada com baixa condutividade, cuja condutividade está próxima das regras e regulamentos do medidor de vazão eletromagnético. O limite inferior de 5, ao usá-lo, gera vibração. Geralmente, acredita-se que a condutividade pode ser medida em níveis de 1 a 2 ordens de magnitude superiores. A condutividade do líquido pode ser consultada no manual; na falta de dados disponíveis, o medidor de condutividade de amostra pode ser usado para teste. No entanto, às vezes, há amostras para medições de laboratório disponíveis na tubulação, e o medidor de vazão eletromagnético tipo split não funciona. Isso ocorre porque a medição da condutividade do líquido e o líquido na tubulação apresentam diferenças, como a absorção de CO2 ou NO da atmosfera pelo líquido, a geração de ácido carbônico ou nítrico, e a condutividade aumenta. Para líquidos contendo partículas ou fibras que produzem ruído na polpa, a saída de agitação pode ser aprimorada de forma eficiente para melhorar o método de frequência de excitação. Alguns medidores de vazão eletromagnéticos do tipo IFM3080F 12 com ajuste de frequência medem a concentração de 3,5% em placas de papelão ondulado, com diferentes frequências de excitação na cena, medindo a vazão instantânea, conforme sugerido pela agitação. Quando a frequência é baixa, 50/32 Hz, a agitação aumenta para 10,7%; para frequências de 50/2 Hz, a agitação diminui para 1,9%, o efeito é bastante óbvio.

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