目前,普遍应用的污水流量计在线检定手段主要有标准表法和电参数法。电参数法是根据管道式污水流量计的测量原理,对影响在线工作的管道式污水流量计的相关参数进行检定( 如励磁线圈对地绝缘电阻、电极对地( 接液) 电阻、励磁线圈电阻和流量计电缆线电阻) ,测量控制相关参数在一定允许的变化范围内与出厂检定的原始数据进行比较溯源,使其保持在出厂时的标准准确度以内,以满足使用要求。标准表法是以标准表为标准器具,使流体在相同时间间隔内,同时连续通过标准表和被校表,比较两者的输出流量值的偏差,从而确定被校流量计与标准表所示的流量值的关系。
对于以上两种方法孰优孰劣,不能断然判明,但根据上海贝菲自动化仪表有限公司应用以上两种方法的在线检定过程均能反映测量性能。
2、电参数法
*,污水流量计是根据法拉第电磁感应定律来测量导电液体体积流量的仪表。法拉第电磁感应公式如式(1) 所示:
E=K×B×V×D
式中: B为流量计励磁线圈感应磁场的强度;V为被测电液导体的流速; D为管径;K为仪表系数。宏观上把导电液体看成导体。
由式(1) 可知管径D与系数K都为固定参数。在一定流速下,只要保证参数B的稳定,那么感应电动E也随之稳定,即在进行电参数法在线检定时,若参数B保持在出厂校准时的允许范围内时,就可证明该流量计目前所测流量的准确度仍与出厂时保持一致。
影响电磁感应强度B的因素,就流量计本身而言,应检验励磁线圈电阻( 扣除温度变化引起的差值)、励磁线圈的绝缘以及励磁电流的幅值。另外,我们需检查电极信号电路绝缘性能是否良好,证明原本微弱的流量信号有没有额外大的损失; 测量电极的接液电阻,评估电极表面是否被过度氧化、腐蚀、结垢或损伤而影响正常测量; 检查接地电阻等情况并排除杂乱信号的干扰。同时,使用高精度的模拟信号器检测转换器的工作状况。
上海贝菲自动化仪表有限公司于2009年8月与昆山市某自来水厂签定供货合同,其中大口径表包括DN2 000 mm流量计3台、DN 1000 mm流量计4台。按标书要求,出厂数据必须确保当流速为0.3 m/s时达到士0. 25%示值误差。在协助昆该自来水厂进行调试,流量计正常运行投入生产之后,于2010年8月份,根据措道式污水流量计在线校准要求》[]j对每台表的原始数据一一记录,一年之后,我们再次来到现场进行在线检定。
2. 1电参数法的检定过程
在检定过程中,首先,观察转换器内的各项参数设置是否有被改动过,要求转换器的各项参数设置与污水流量计出厂铭牌上的一致;然后观察两根电缆(励磁电缆、信号电缆)是否有损伤,是否保持原株《管道式污水流量计在线校准要求》指出需保证被测液体电导率符合流速在0. 3~10 m/s的流动状态下,被测管道中应保持满管,无气泡聚集。
在对该自来水厂进行检定观察时,全部的流量计都在稳定有序地运行,无数据波动等状况出现。因此,可以判定以上条件均符合,并在此基础上对流量计的一系列参数作了检测。
由于在第二次来到自来水厂时,该流量计处于运行状态,因此,为不妨碍水厂的正常工作,我们对每个数据点只进行了两次数据测量。
2.1.1转换器的校准
①瞬时流量的示值误差及重复性检定
先关闭转换器的供电电源,并将转换器连接传感器的电缆拆卸下来,使用自主开发的模拟信号发生器(精度为±0.1%),为转换器提供模拟信号,代替实际使用过程中污水流量计传感器提供的流量信号。然后通电预热片刻之后,分别选定高、中、低3个流速点,且采用上行程和下行程的力一式对每个点都测试3遍,对转换器的示值做出记录,并将所记录的值按照要求所记录的公式进行处理,zui后根据计算得到示值误差和重复性。
②转换器零点检查与校准
将污水流量计模拟信号发生器的开关拨到‘`0”位置,用模拟信号发生器的零位进行调零,直到转换器瞬时流量显示为‘`0. 000 m3 /h"
③污水流量计零点漂移的检查
断开转换器与传感器之问励磁线圈的连接电缆(贝菲产品的励磁线圈连接电缆编号为‘`7 , 8”电缆线),保持信号线“1,2,3”的联通,经过十几分钟左右的预热(当然,在这预热过程中可对其他表进行其他项口的检查),恢复转换器的各项参数设置,每5 min记录一次转换器读数情况,持续3次并记录转换器每次的显示值。取值zui大的值与污水流量计量程相比较,得到零点漂移值。
④转换器输出频率及输出电流校准
以污水流量计模拟信号发生器为校准信号源,采集3个流速测量点的频率计电流输出信号,按照公式计算两者的示值误差。
应该注意的是,转换器输出频率、电流的zui大允许示值误差应不超过出厂准确度的要求。
2.1.2传感器的校准
①励磁线圈电阻的测量
以数字万用表为测量工具,两个表笔分别搭在励磁线圈的两个端子上,测量励磁线圈的电阻值,将测量结果与以往的记录值进行比对。
②励磁线圈对地绝缘电阻的测量
以500 V兆欧表为测量工具,将兆欧表的两端分别夹在励磁线圈一端和接地线上,操作兆欧表待显示稳定后读数,要求绝缘电阻大于100Ω
③传感器接地电阻的测量
用数字式万用表测量信号屏蔽线和接地线之问的电阻,要求对地电阻小于10Ω
④电极对地(接液)电阻值的测量
以指针式万用表为测量工具(测量时会出现短暂的允放电现象),读取指针偏转zui大值时的值作为记录值。电极的接地电阻值不能有较大的偏差率,否则视为不可控。
应注意的是,测量应该以*次测量的zui大值为准,若要再次测量,应消除电极上可能出现的极化现象,避免造成对测量准确性的影响;同时,要求测量偏差率≤20 %。
污水流量计出厂时以及经过一年的使用之后,再次对同一台污水流量计进行在线检定,数据记录及处理结果如表1、表2所示。其中,原始在线检定数据的环境温度为29 0C、相对湿度为70% RH}zui大示值误差为D. 25 %;运行一年后检定数据的环境温度为30℃、相对湿度为70% RH。经第三力一检测的原始数据如表3所示。
污水流量计电参数在线检定法主要用来对直接影响污水流量计测量准确度的励磁线圈的相关参数进行测量。
通过两次数据的对比,可以很直观地了解到这-台污水流量计的各项电参数在经过一年的现场使用之后仍然能够与原始数据很好地溯源。
2. 2标准表法的检定过程
标准表法是在管道上再安装一个标准表,同步记录两台流量计的输出流量。在标准表的选择力一面,口前国内外大部分企业机构都是选用便携式超声波流量计作为标准表进行在线检定。
以长春某热力公司中一台DN 1 200 mm流量计为例,对运用便携式超声波流量计进行现场鉴定的过程做一简单的陈述。
该热力公司于每年10月初开始对供暖设施进行加压试运行,检查设备是否正常可靠。口前,我们公司有上百台大口径的流量计在该企业的热力供给线上运行,在2010年10月份试运行过程中,发现其中一台DN 1 200 mm的大口径流量计出现数据波动,提议需对该表运行的准确度进行检测Ce -}7。使用两台精度为士0.5%,重复性为士0.巧%的便携式超声波流量计对该流量计进行现场检查。DN 1 200 mm的大口径流量计第三力一检定数据如表4所示。由表4可以看出,zui大示值误差为0. 18%zui大重复性为0.06%
操作人员到达现场后,首先对污水流量计的数据进行采集记录,发现流量计的显示数据确实存在波动。
随后,根据现场情况及超声波流量计的安装要求,对管道外壁的污垢进行擦除,以保证超声波流量计的可靠应用,并根据现场工作人员对管道内壁的衬里描述,采用‘`V”形安装力一法对参数进行一设置Ca-io7。 值得说明的是,由于超声波流量计对使用环境和安装的要求较高,且在较宽的流速范围之下,较难保证超声波流量计在全流速范围内一直保持一个较高的精度。为此,分别选用高、低流速的两台超声波流量计,分别对管道内流体的高低流速进行测量,这在一定程度上可以实现测量结果的准确性。
经分段检定,超声波流量计数据记录如表5所示。对比发现,超声波流量计数据显示及波动情况与污水流量计所反映的情况一致。
在线检定后,发现流量计显示的波动幅度越来越小。对此,我们判断是因为管道在年内通水及水温差异等原因,使得管道内存在大量气泡,造成数据波动。经建议,长春热电在污水流量计的前直管段上安装了排气阀,污水流量计随即正常工作。
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