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文檔簡介

1、溶解氧測(cè)試儀的原理 發(fā)布時(shí)間:2010-10-25 15:12:12 查看:35次 字體:【大 中 小】 溶解氧測(cè)試儀的原理在污水處理過程中,通過增加污水中的氧含量使污染物通過活化泥漿被分解出來,達(dá)到污水凈化的目的,測(cè)量氧含量有助于確定最佳的凈化方法和最經(jīng)濟(jì)的曝氣池配置。在生物發(fā)酵過程中氧含量的測(cè)量數(shù)據(jù)可對(duì)工藝過程進(jìn)行指導(dǎo),如判斷發(fā)酵過程的臨界氧濃度、發(fā)酵罐的供氧能力以及菌體的活性和菌體的生長量等,并根據(jù)發(fā)酵時(shí)的供氧和需氧變化來指導(dǎo)補(bǔ)料操作。 一、溶解氧分析儀測(cè)量原理氧在水中的溶解度取決于溫度、壓力和水中溶解的鹽。溶解氧分析儀傳感部分是由金電極(陰極)和銀電極(陽極)及氯化鉀或氫氧化鉀電解液組

2、成,氧通過膜擴(kuò)散進(jìn)入電解液與金電極和銀電極構(gòu)成測(cè)量回路。當(dāng)給溶解氧分析儀電極加上0.6 0.8V 的極化電壓時(shí),氧通過膜擴(kuò)散,陰極釋放電子,陽極接受電子,產(chǎn)生電流,整個(gè)反應(yīng)過程為:陽極 Ag+ClAgCl+2e- 陰極 O2+2H2O+4e4OH- 根據(jù)法拉第定律:流過溶解氧分析儀電極的電流和氧分壓成正比,在溫度不變的情況下電流和氧濃度之間呈線性關(guān)系。 二、溶解氧含量的表示方法溶解氧含量有3 種不同的表示方法:氧分壓(mmHg);百分飽和度(%);氧濃度(mg/L 或10-6),這3 種方法本質(zhì)上沒什么不同。(1)分壓表示法:氧分壓表示法是最基本和最本質(zhì)的表示法。根據(jù)Henry 定律可得,P=

3、(Po2+P H2O )×0.209,其中,P 為總壓;Po2 為氧分壓(mmHg);P H2O 為水蒸氣分壓;0.209 為空氣中氧的含量。(2)百分飽和度表示法:由于曝氣發(fā)酵十分復(fù)雜,氧分壓不能計(jì)算得到,在此情況下用百分飽和度的表示法是最合適的。例如將標(biāo)定時(shí)溶解氧定為100,零氧時(shí)為0,則反應(yīng)過程中的溶解氧含量即為標(biāo)定時(shí)的百分?jǐn)?shù)。(3)氧濃度表示法:根據(jù)Henry 定律可知氧濃度與其分壓成正比,即:C=Po2 ×a,其中C 為氧濃度(mg/L);Po2 為氧分壓(mmHg);a 為溶解度系數(shù)(mg/mmHg?L)。溶解度系數(shù)a 不僅與溫度有關(guān),還與溶液的成分有關(guān)。對(duì)于溫

4、度恒定的水溶液,a 為常數(shù),則可測(cè)量氧的濃度。氧濃度表示法在發(fā)酵工業(yè)中不常用,但在污水處理、生活飲用水等過程中都用氧濃度來表示。 三、影響溶解氧測(cè)量的因素氧的溶解度取決于溫度、壓力和水中溶解的鹽,另外氧通過溶液擴(kuò)散比通過膜擴(kuò)散快,如流速太慢會(huì)產(chǎn)生干擾。1.溫度的影響由于溫度變化,膜的擴(kuò)散系數(shù)和氧的溶解度都將發(fā)生變化,直接影響到溶氧電極電流輸出,常采用熱敏電阻來消除溫度的影響。溫度上升,擴(kuò)散系數(shù)增加,溶解度反而減小。溫度對(duì)溶解度系數(shù)a 的影響可以根據(jù)Henry 定律來估算,溫度對(duì)膜擴(kuò)散系數(shù)可以通過阿侖尼烏斯定律來估算。(1)氧的溶解度系數(shù):由于溶解度系數(shù)a 不僅受溫度的影響,而且受溶液的成分的影

5、響。在相同氧分壓下,不同組分的實(shí)際氧濃度也可能不同。根據(jù)亨利定律可知氧濃度與其分壓成正比,對(duì)于稀溶液,溫度變化溶解度系數(shù)a 的變化約為2%/ 。(2)膜的擴(kuò)散系數(shù):根據(jù)阿侖尼烏斯定律,溶解度系數(shù)與溫度T 的關(guān)系為: C=KPo2?exp(-T),其中假定K、Po2 為常數(shù),則可以計(jì)算出在25時(shí)為2.3%/ 。當(dāng)溶解度系數(shù)a 計(jì)算出來后,可通過儀表指示和化驗(yàn)分析值對(duì)比計(jì)算出膜的擴(kuò)散系數(shù)(這里略去計(jì)算過程),膜的擴(kuò)散系數(shù)在25時(shí)為1.5%/。2.大氣壓的影響根據(jù)Henry 定律,氣體的溶解度與其分壓成正比。氧分壓與該地區(qū)的海拔高度有關(guān),高原地區(qū)和平原地區(qū)的差可達(dá)20%,使用前必須根據(jù)當(dāng)?shù)卮髿鈮哼M(jìn)行

6、補(bǔ)償。有些儀表內(nèi)部配有氣壓表,在標(biāo)定時(shí)可自動(dòng)進(jìn)行校正;有些儀表未配置氣壓表,在標(biāo)定時(shí)要根據(jù)當(dāng)?shù)貧庀笳咎峁┑臄?shù)據(jù)進(jìn)行設(shè)置,如果數(shù)據(jù)有誤,將導(dǎo)致較大的測(cè)量誤差。3.溶液中含鹽量鹽水中的溶解氧明顯低于自來水中的溶解氧,為了準(zhǔn)確測(cè)量,必須考慮含鹽量對(duì)溶解氧的影響。在溫度不變的情況下,鹽含量每增加100mg/L,溶解氧降低約1%。如果儀表在標(biāo)定時(shí)使用的溶液的含鹽量低,而實(shí)際測(cè)量的溶液的含鹽量高,也會(huì)導(dǎo)致誤差。在實(shí)際使用中必須對(duì)測(cè)量介質(zhì)的含鹽量進(jìn)行分析,以便準(zhǔn)確測(cè)量及正確補(bǔ)償。4.樣品的流速氧通過膜擴(kuò)散比通過樣品進(jìn)行擴(kuò)散要慢,必須保證電極膜與溶液完全接觸。對(duì)于流通式檢測(cè)方式,溶液中的氧會(huì)向流通池內(nèi)擴(kuò)散,使

7、靠近膜的溶液中的氧損失,產(chǎn)生擴(kuò)散干擾,影響測(cè)量。為了測(cè)量準(zhǔn)確,應(yīng)增加流過膜的溶液的流量來補(bǔ)償擴(kuò)散失去的氧,樣品的最小流速為0.3m/s。四、注意的問題對(duì)溶解氧分析儀來說,只要選型、設(shè)置、維護(hù)得當(dāng),一般均能滿足工藝的測(cè)量要求。溶解氧分析儀的使用不好的主要問題出在:使用維護(hù)不正確;電極內(nèi)部泄露造成溫度補(bǔ)償不正常;電極輸入阻抗降低等。1.日常維護(hù)儀表的日常維護(hù)主要包括定期對(duì)電極進(jìn)行清洗、校驗(yàn)、再生。(1)12 周應(yīng)清洗一次電極,如果膜片上有污染物,會(huì)引起測(cè)量誤差。清洗時(shí)應(yīng)小心,注意不要損壞膜片。將電極放入清水中涮洗,如污物不能洗去,用軟布或棉布小心擦洗。(2)23 月應(yīng)重新校驗(yàn)一次零點(diǎn)和量程。(3)

8、電極的再生大約1 年左右進(jìn)行一次。當(dāng)測(cè)量范圍調(diào)整不過來,就需要對(duì)溶解氧電極再生。電極再生包括更換內(nèi)部電解液、更換膜片、清洗銀電極。如果觀察銀電極有氧化現(xiàn)象,可用細(xì)砂紙拋光。 (4)在使用中如發(fā)現(xiàn)電極泄露,就必須更換電解液。2. 儀表標(biāo)定儀表的標(biāo)定方法一般可采用標(biāo)準(zhǔn)液標(biāo)定或現(xiàn)場取樣標(biāo)定。(1)標(biāo)準(zhǔn)溶液標(biāo)定法:標(biāo)準(zhǔn)溶液標(biāo)定一般采用兩點(diǎn)標(biāo)定,即零點(diǎn)標(biāo)定和量程標(biāo)定。零點(diǎn)標(biāo)定溶液可采用2%的Na2SO3 溶液。量程標(biāo)定溶液可根據(jù)儀表測(cè)量量程選擇4M 的KCl 溶液(2mg/L);50%的甲醇溶液(21.9mg/L)。(2)現(xiàn)場取樣標(biāo)定法(Winkler 法):在實(shí)際使用中,多采用Winkler 方法對(duì)溶

9、解氧分析儀進(jìn)行現(xiàn)場標(biāo)定。使用該方法時(shí)存在兩種情況:取樣時(shí)儀表讀數(shù)為M1,化驗(yàn)分析值為A,對(duì)儀表進(jìn)行標(biāo)定時(shí)儀表讀數(shù)仍為M1,這時(shí)只須調(diào)整儀表讀數(shù)等于 A 即可;取樣時(shí)儀表讀數(shù)為M1,化驗(yàn)分析值為A,對(duì)儀表進(jìn)行標(biāo)定時(shí)儀表讀數(shù)改變?yōu)镸2,這時(shí)就不能將調(diào)整儀表讀數(shù)等于A,而應(yīng)將儀表讀數(shù)調(diào)整為 1 M A ×M2。 3. 使用中應(yīng)注意的問題使用中應(yīng)注意以下問題:由于溶解氧電極信號(hào)阻抗較高(約20M),溶解氧電極與轉(zhuǎn)換器之間距離最大為50m;溶解氧電極不用時(shí)也應(yīng)處于工作狀態(tài),可接在溶解氧轉(zhuǎn)換器上。久置或重新再生(更換電解液或膜)的電極,在使用前應(yīng)置于無氧環(huán)境極化12h;由于溫度變化對(duì)電極膜的擴(kuò)散

10、和氧溶解度有較大影響,標(biāo)定時(shí)需較長時(shí)間(約10min),以使溫補(bǔ)電阻達(dá)到平衡;氧分壓與該地區(qū)的海拔高度有關(guān),儀表在使用前必須根據(jù)當(dāng)?shù)卮髿鈮哼M(jìn)行補(bǔ)償;測(cè)量溶液的含鹽量高時(shí),儀表標(biāo)定時(shí)應(yīng)使用含鹽量相當(dāng)?shù)娜芤?;?duì)于流通式測(cè)量方式,要求流過電極的最小流速為0.3m/s。6 電磁流量計(jì)制造技術(shù)發(fā)展及應(yīng)用行業(yè) 發(fā)布時(shí)間:2010-10-25 15:12:11 查看:41次 字體:【大 中 小】 在過去,電磁流量計(jì)的校驗(yàn)必需送到專門的標(biāo)定校驗(yàn)設(shè)備上進(jìn)行檢查。但是,隨著電磁流量計(jì)制造技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用行業(yè)的擴(kuò)展,電磁流量計(jì)的使用越來越多、口徑越來越大,送回校驗(yàn)裝置上校驗(yàn)的難度也越來越大。特別是在給水行業(yè),由于應(yīng)

11、用管徑大和行業(yè)特點(diǎn),要做到斷流取表外送校驗(yàn),操作起來難度很大,既費(fèi)時(shí)又費(fèi)力,甚至根本無法拆下來。但是,各企業(yè)根據(jù)ISO9001質(zhì)量管理體系的要求,作為計(jì)量儀表的電磁流量計(jì),需要進(jìn)行定期檢驗(yàn)。為此,電磁流量計(jì)的應(yīng)用者和制造商一直都在苦苦尋求一種在線的電磁流量計(jì)檢驗(yàn)方法,來替代傳統(tǒng)的離線校驗(yàn)方法。 近年國內(nèi)外常用的電磁流量計(jì)在線檢驗(yàn)方法:大口徑電磁流量儀在線校驗(yàn)方法上世紀(jì)90年代,上海水務(wù)系統(tǒng)開始摸索在線檢查和驗(yàn)證,他們用專用的模擬信號(hào)器檢測(cè)轉(zhuǎn)換器,傳感器檢查則以測(cè)試電極接液電阻,檢查勵(lì)磁線圈包括勵(lì)磁連接電纜的絕緣電阻和銅電阻,以及檢查轉(zhuǎn)換器輸出的勵(lì)磁電流,核對(duì)磁場強(qiáng)度等間接方法。在有停流條件的管

12、線,從預(yù)設(shè)在傳感器附近入孔進(jìn)入,檢查電極和襯里污穢、沉積狀況并清洗。 上海自來水公司和原水公司在電磁流量計(jì)制造廠配合下,探索并積累了300余臺(tái)大口徑電磁流量計(jì)檢查經(jīng)驗(yàn),并于19971998年間起草了大口徑電磁流量儀在線校驗(yàn)方法,在上海市公用事業(yè)管理局所屬企業(yè)試行?,F(xiàn)在上海水務(wù)局正在此文件的基礎(chǔ)上制訂電磁流量儀在線校驗(yàn)規(guī)范地方行業(yè)性標(biāo)準(zhǔn)。同樣的概念在一些文獻(xiàn)中也提及到,如東京都水道局和日本三菱化學(xué)工業(yè)的電磁流量計(jì)現(xiàn)場檢驗(yàn)方法。在線電磁校驗(yàn)儀GS9電磁流量計(jì)在歐洲的使用數(shù)量最多,其在線檢驗(yàn)技術(shù)也最成熟,一些主要的電磁流量計(jì)制造商基于上述方法還開發(fā)出了專用的電磁流量計(jì)在線檢測(cè)儀器,如KROHNE的G

13、S9在線電磁流量計(jì)校驗(yàn)儀。該儀器作為一套全面檢測(cè)電磁流量計(jì)傳感器和轉(zhuǎn)換器的校驗(yàn)儀,其檢測(cè)的內(nèi)容包含了電極信號(hào)、模擬流量輸出的測(cè)量、現(xiàn)場勵(lì)磁電流的測(cè)量、電流和頻率輸出的測(cè)量、線圈和電極電阻等,并對(duì)數(shù)據(jù)加以記錄,還可傳送到PC機(jī)。 檢驗(yàn)過程GS9的使用方法十分簡單,只要根據(jù)電纜的標(biāo)識(shí)和流量計(jì)進(jìn)行連接(即插即用),然后啟動(dòng)自動(dòng)校驗(yàn),數(shù)據(jù)會(huì)存儲(chǔ)在內(nèi)部的存儲(chǔ)器中(70臺(tái)儀表),隨后可將數(shù)據(jù)傳送到計(jì)算機(jī)上進(jìn)行處理。檢驗(yàn)儀自動(dòng)載入儀表的GK、量程、口徑、勵(lì)磁電流、電流和頻率輸出的設(shè)置,并開始對(duì)勵(lì)磁電流進(jìn)行測(cè)量、檢測(cè)線圈和電極電阻(短路或者開路)、檢驗(yàn)兩測(cè)量電極信號(hào)和對(duì)轉(zhuǎn)換器電流、頻率輸出檢驗(yàn)。對(duì)轉(zhuǎn)換器的不同

14、部件件給出“Pass”或“fail”診斷并存儲(chǔ)整個(gè)校驗(yàn)的過程。整個(gè)過程校驗(yàn)均經(jīng)自動(dòng)控制通過RS232通訊口將校驗(yàn)數(shù)據(jù)上傳到計(jì)算機(jī)。溯源性GS9直接可以溯源到KROHNE的最高端的校驗(yàn)儀(GS100)和(荷蘭計(jì)量測(cè)試研究院NMI),傳感器校驗(yàn)的不確定度0.03%,GS9的測(cè)量不確定度0.09%。在現(xiàn)場或儀表室通過RS232將GS9和PC相連,完成上述在線檢驗(yàn)或?qū)S迷\斷儀器的方法雖然不用將管線流量停流后再對(duì)流量計(jì)進(jìn)行檢測(cè),但仍需要外界檢測(cè)設(shè)備的幫助才能完成整個(gè)檢驗(yàn)過程。因此開發(fā)自帶診斷和檢驗(yàn)功能的流量計(jì)是當(dāng)前流量計(jì)研發(fā)的趨勢(shì)。 一種具有自診斷功能的電磁流量計(jì)IFC300IFC300是基于上述原因而

15、開發(fā)出的一種能自行檢驗(yàn)的電磁流量計(jì)。電磁流量計(jì) 電磁流量計(jì)制造技術(shù)發(fā)展及應(yīng)用行業(yè) 發(fā)布時(shí)間:2010-10-25 15:12:10 查看:26次 字體:【大 中 小】 一種具有自診斷功能的電磁流量計(jì) IFC300IFC300 基于上述原因而開發(fā)出的一種能自行檢驗(yàn)的電磁流量計(jì)分享到新浪 微博近年國內(nèi)外常用的電磁流量計(jì)在線檢驗(yàn)方法:大口徑 電磁流量計(jì) 線校驗(yàn)方法上世紀(jì) 90 年代。電磁流量計(jì) 校驗(yàn)必需送到專門的標(biāo)定校驗(yàn)設(shè)備上進(jìn)行檢查。但是隨著 電磁流量計(jì) 制造技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用行業(yè)的擴(kuò)展,過去。電磁流量計(jì) 使用越來越多、口徑越來越大,送回校驗(yàn)裝 置上校驗(yàn)的難度也越來越大。特別是給水行業(yè),由于應(yīng)用管徑

16、大和行業(yè)特點(diǎn),要做到斷流取表外送校驗(yàn),操作起來難度很大,既費(fèi)時(shí)又費(fèi)力,甚至根本無法拆下來。但是各企業(yè)根據(jù) ISO9001 質(zhì)量管理體系的要求,作為計(jì)量儀表的電磁流量計(jì),需要進(jìn)行定期檢驗(yàn)。為此,電磁流量計(jì) 應(yīng)用者和制造商一直都 苦苦尋求一種在線的電磁流量計(jì)檢驗(yàn)方法,來替代傳統(tǒng)的離線校驗(yàn)方法。用專用的模擬信號(hào)器檢測(cè)轉(zhuǎn)換器,上海水務(wù)系統(tǒng)開始摸索在線檢查和驗(yàn)證。傳感器檢查則以測(cè)試電極接液電阻,檢查勵(lì)磁線圈包括勵(lì)磁連接電纜的絕緣電阻和銅電阻,以及檢查轉(zhuǎn)換器輸出的勵(lì)磁電流,核對(duì)磁場強(qiáng)度等間接 方法。有停流條件的管線,從預(yù)設(shè)在傳感器附近入孔進(jìn)入,檢查電極和襯里污穢、堆積狀況并清洗。上海自來水公司和原水公司在

17、電磁流量計(jì)制造廠配合下。并于 1997 1998年間起草了大口徑電磁流量儀在線校驗(yàn)方法上海市公用事業(yè)管理局所屬企業(yè)試行?,F(xiàn)在上海水務(wù)局正在此文件的基礎(chǔ)上制訂電磁流量儀在線校驗(yàn)規(guī)范地方行業(yè)性規(guī)范。同樣的概念在一些文獻(xiàn)中也提及到如東京都水道局和日本三菱化學(xué)工業(yè)的電磁流量計(jì)現(xiàn)場檢驗(yàn)方法。線電磁校驗(yàn)儀 GS9 電磁流量計(jì)在歐洲 使用數(shù)量最多,探索并積累了 300 余臺(tái)大口徑電磁流量計(jì)檢查經(jīng)驗(yàn)。其在線檢驗(yàn)技術(shù)也最成熟,一些主要的電磁流量計(jì)制造商基于上述方法還開發(fā)出了專用的電磁流量計(jì) 線檢測(cè)儀器,如 KROHNE GS9 線電磁流量計(jì)校驗(yàn)儀。該儀器作為一套全面檢測(cè)電磁流量計(jì)傳感器和轉(zhuǎn)換器的校驗(yàn)儀,其檢測(cè)的

18、內(nèi)容包括了電極信號(hào)、模擬流量輸出的丈量、現(xiàn)場勵(lì)磁電流的丈量、 電流和頻率輸出的丈量、線圈和電極電阻等,并對(duì)數(shù)據(jù)加以記錄,還可傳送到 PC 機(jī)。檢驗(yàn)過程 GS9 使用方法十分簡單。數(shù)據(jù)會(huì)存儲(chǔ)在內(nèi)部的存儲(chǔ)器中( 70 臺(tái)儀表)隨 后可將數(shù)據(jù)傳送到計(jì)算機(jī)上進(jìn)行處理。檢驗(yàn)儀自動(dòng)載入儀表的 GK 量程、口徑、勵(lì)磁電流、電流和頻率輸出的設(shè)置,只要根據(jù)電纜的標(biāo)識(shí)和流量計(jì)進(jìn)行連接(即插即用)然后啟動(dòng)自動(dòng)校驗(yàn)。并開始對(duì)勵(lì)磁電流進(jìn)行測(cè)量、檢測(cè)線圈和電極電阻(短路或者開路)檢驗(yàn)兩丈量電極信號(hào)和對(duì)轉(zhuǎn)換器電流、頻率輸出檢驗(yàn)。對(duì)轉(zhuǎn)換器的不同部件件給出 Pass 或 fail 診斷并存儲(chǔ)整個(gè)校驗(yàn)的過程。整個(gè)過程校驗(yàn)均經(jīng)自動(dòng)

19、控制通過 RS232 通訊口將校驗(yàn)數(shù)據(jù)上傳到計(jì)算機(jī)。溯源性 GS9 直接可以溯源到 KROHNE 最高端的校驗(yàn)儀( GS100 和(荷蘭計(jì)量測(cè)試研究院 NMI 傳感器校驗(yàn)的不確定度 0.03% GS9 丈量不確定度 0.09% 現(xiàn)場或儀表室通過 RS232 將 GS9 和 P電磁流量計(jì)C 相連,google優(yōu)化,完成上述在線檢驗(yàn)或?qū)S迷\斷儀器的方法雖然不用將管線流量停流后再對(duì)流量計(jì)進(jìn)行檢測(cè),但仍需要外界檢測(cè)設(shè)備的協(xié)助才干完成整個(gè)檢驗(yàn)過程。因此開發(fā)自帶診斷和檢驗(yàn)功能的流量計(jì) 當(dāng)前流量計(jì)研發(fā)的趨勢(shì)。電磁流量計(jì)應(yīng)用中有關(guān)問題探討 發(fā)布時(shí)間:2010-10-25 15:12:10 查看:28次 字體:

20、【大 中 小】 電磁流量計(jì)應(yīng)用中有關(guān)問題探討非軸對(duì)稱流動(dòng)引起的誤差流體在管內(nèi)流速為軸對(duì)稱分布時(shí),且在均勻磁場中,流量計(jì)電極上所產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)的大小與流體的流速分布無關(guān),與流體的平均流速成正比,而非軸對(duì)稱流速分布時(shí),即每個(gè)流動(dòng)質(zhì)點(diǎn)相對(duì)于電極幾何位置的不同,對(duì)電極所產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的大小也不同,愈靠近電極,速度大的質(zhì)點(diǎn)所產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)越大,因此,必須保證流體流速為軸對(duì)稱。如管內(nèi)流速為非軸對(duì)稱分布就會(huì)引起誤差。因而在選裝電磁流量計(jì)時(shí)要盡可能保證直管段的要求以減小其所引起的誤差。二、 流體電導(dǎo)率的問題 流體電導(dǎo)率的降低,將增加電極的輸出阻抗,并且由轉(zhuǎn)換器輸入阻抗引起的負(fù)載效而產(chǎn)生誤差,因此,按如下所述

21、原則,規(guī)定了電磁流量計(jì)應(yīng)用中流體的電導(dǎo)率的下限。電極的輸出阻抗決定了轉(zhuǎn)換器所需的輸入阻抗的大小,而電極輸出阻抗,可認(rèn)為流體的電導(dǎo)率和電極大小所支配。在理論分析時(shí),將電極作為點(diǎn)電極,大小可以忽略,實(shí)際上,電極有一定大小,當(dāng)直徑為d的圓板電極與電導(dǎo)率為K的半無限展寬的流體接觸時(shí),其展寬電阻為1/2Kd,因此,如果管道直徑d,則電極的輸出阻抗為兩個(gè)展寬電阻之和,即等于1/Kd。一般測(cè)量的流體電導(dǎo)率的下限為5?S/10?S/,所以,若電極直徑為1,則電極的輸出阻抗就為1/Kd=100k200k,為使輸出阻抗的影響限制在0.1%以下,轉(zhuǎn)換器的輸入阻抗應(yīng)為200M左右。 三、 電極襯里附著物的影響 在測(cè)量

22、有附著沉淀物的流體時(shí),電極表面將受污染,常常引起零點(diǎn)變動(dòng),故必須注意。零點(diǎn)變化和電極污染程度兩者的關(guān)系,要進(jìn)行定量分析比較困難,但可以說,電極直徑越小,所受的影響越少,在使用中,應(yīng)注意電極的清污,以防止附著。在襯里上附著沉淀物時(shí)產(chǎn)生的誤差,如果附著的厚度是一樣,則可由式:=1-2/1+(K/Kf)+(1- K/Kf )×(1-2t/D)2>計(jì)算,式中K、Kf分別為附著物和測(cè)量流體的電導(dǎo)率,附著物厚度為,直徑為。若式中,K和Kf相等,則無誤差,附著物的電導(dǎo)率較低時(shí),上式也成立,但因?yàn)闀?huì)增加電極的輸出阻抗,因此受到限制,如絕緣性沉淀物浸在流體中就是這種情況。相反,如附著金屬粉末等,

23、因高電導(dǎo)率的附著層,使感應(yīng)電勢(shì)短路,使電極輸出偏低,造成負(fù)偏差。在測(cè)量具有沉淀附著物的流體時(shí),除了選擇如玻璃或聚四氯乙烯等難以附著沉淀的襯里外,還應(yīng)增其流速。如果在流體中均勻地含有氣泡,則測(cè)量的是包括氣泡的體積流量,并且使所測(cè)流量值不穩(wěn)定,而引入誤差。綜上所述,在選用流量計(jì)特別是大口徑電磁流量計(jì)時(shí),應(yīng)考慮今后對(duì)傳感器的電極及襯里的維護(hù)問題。如選用上海光華·愛而美特儀器有限公司的刮刀電極或可更換式電極,或者在傳感器的上游或下游的適當(dāng)位置預(yù)置一個(gè)清洗用入孔,以便日后清洗傳感器。 四、 信號(hào)傳輸電纜長度的問題 傳感器(即電極)與轉(zhuǎn)換器之間的連接電纜愈短愈好。但有些現(xiàn)場受安裝環(huán)境位置的限制,

24、轉(zhuǎn)換器與傳感器的距離較遠(yuǎn),這時(shí)要考慮連接電纜的最大長度問題。傳感器與轉(zhuǎn)換器之間的連接電纜的最大長度又由電纜的分布電容和被測(cè)流體的電導(dǎo)率決定。實(shí)際使用中,當(dāng)被測(cè)流體的電導(dǎo)率是在一定的范圍之間,因此就決定了電極與轉(zhuǎn)換器之間電纜的最大長度。當(dāng)電纜長度超過最大長度時(shí),由電纜分布電容引起的負(fù)載效應(yīng)就成了問題。為防止這種情況發(fā)生,使用雙芯兩層屏蔽電纜,由轉(zhuǎn)換器提供低阻抗電壓源使內(nèi)側(cè)屏蔽與芯線得到相同的電壓,以形成屏蔽,即使芯線與屏蔽之間有分布電容存在,但芯線與屏蔽是同電位,則兩者之間就無電流通過,也無電纜的負(fù)載效應(yīng)存在,因此可延長信號(hào)電纜最大長度。另外,還可用特殊信號(hào)傳輸電纜延長轉(zhuǎn)換器與傳感器之間的最大長

25、度。 五、 勵(lì)磁的技術(shù)問題 勵(lì)磁技術(shù)是電磁流量計(jì)測(cè)量性能的關(guān)鍵技術(shù)之一,勵(lì)磁方式在實(shí)際應(yīng)用上可分成 交流正弦波勵(lì)磁,非正弦波交流勵(lì)磁和直流勵(lì)磁方式。交流正弦波勵(lì)磁,當(dāng)交流電源電壓(有時(shí)是頻率)不穩(wěn)時(shí),磁場強(qiáng)度將有所改變,所以電極間產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)也變動(dòng),因而,必須從傳感器取出對(duì)應(yīng)于計(jì)算磁場強(qiáng)度的信號(hào),作為標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)。這種勵(lì)磁方式易引起零點(diǎn)變動(dòng),而降低其測(cè)量精度。非正弦波交流勵(lì)磁,是采用低于工業(yè)頻率的方波或三角波勵(lì)磁的方式,可以認(rèn)為產(chǎn)生恒定直流,周期性地改變極性的方式,因這種勵(lì)磁電源穩(wěn)定,故不必為除去磁場強(qiáng)度的變動(dòng)而進(jìn)行運(yùn)算。交流勵(lì)磁方式的主要問題是感應(yīng)噪聲嚴(yán)重。直流勵(lì)磁方式,則是在電極上的極化電

26、位成了重要障礙。故一定值的直流勵(lì)磁方式僅適用于非電解質(zhì)(如液態(tài)金屬)液體的測(cè)量。在測(cè)量自來水、源水等水溶液時(shí),一般采用周期性間歇的直流勵(lì)磁方式。間歇周期應(yīng)選為交流電源周期的整數(shù)倍,可消除交流電源頻率的噪聲,排除了交流磁場的電渦流和直流磁場的極化干擾。勵(lì)磁頻率降低,零點(diǎn)穩(wěn)定性可以提高,但儀表抗低頻干擾能力減弱,響應(yīng)速度慢,如果勵(lì)磁頻率高,則抗低頻干擾的能力增強(qiáng),但儀表的零點(diǎn)穩(wěn)定性降低。這一問題到二十世紀(jì)七十年代研究出了低頻矩形波(50Hz的1/21/32),解決了長期困擾電磁流量計(jì)的工頻干擾,提高了零點(diǎn)穩(wěn)定性和測(cè)量精確度;二十世紀(jì)八十年代又出現(xiàn)了三值低頻矩形波勵(lì)磁技術(shù)(有50Hz的1/8為周期,

27、采用正弦規(guī)律變化的勵(lì)磁電流),具有更好的零點(diǎn)穩(wěn)定性,解決了干擾電勢(shì)的影響,但降低了響應(yīng)速度,并且在測(cè)量泥漿、紙漿等含固體顆粒和纖維流體及低導(dǎo)電率流體測(cè)量時(shí),會(huì)產(chǎn)生電噪聲(因流體摩擦電極,使電極表面氧化膜剝離后又形成所致),使輸出信號(hào)擺動(dòng)不穩(wěn);二十世紀(jì)八十年代末又針對(duì)這些問題推出了雙頻矩形波勵(lì)磁方式,其勵(lì)磁波形由低頻(6.25Hz)矩形波和高頻(75Hz)矩形波疊加構(gòu)成,分別采樣與之相對(duì)應(yīng)的流量信號(hào),得到低頻和高頻特征的兩種信號(hào)經(jīng)過處理后可再現(xiàn)實(shí)際流量的信號(hào)值。因此這種技術(shù)既具有低頻矩形波勵(lì)磁技術(shù)優(yōu)良的零點(diǎn)穩(wěn)定性,又具有高頻矩形波勵(lì)磁技術(shù)對(duì)流體噪聲較強(qiáng)的抑制能力。 六、 傳感器接地的問題 電磁流量計(jì)傳感器電極檢測(cè)的流量信號(hào)是毫伏級(jí),且以傳感器內(nèi)流體的電位為基準(zhǔn)的,所以外來干擾對(duì)它的影響很大,因而,良好的接地很大程度上決定著流量計(jì)的測(cè)量準(zhǔn)確度。被測(cè)的流體本身作為電導(dǎo)體,必須排除其他不相關(guān)的電磁干擾。電極檢測(cè)出的電勢(shì)信號(hào),不受外界寄生電勢(shì)的干擾。對(duì)傳感器應(yīng)有良好的單獨(dú)接地線,接地電阻小于10。在連接傳感器的管道內(nèi)若涂有絕緣層或是非金屬管道時(shí),傳感器兩側(cè)應(yīng)裝有接地環(huán)

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