Elektromagnetisk strømningsmåleravlesning svinger vilt?

May 09, 2026

Legg igjen en beskjed

Bakgrunn for bruk av elektromagnetisk strømningsmåler

Under vårt første besøk til en kundes renseanlegg Fase II fant vi en DN500elektromagnetisk strømningsmålerinstallert på innløpsrørledningen. Designet maksimal strømningshastighet er 3000 m³/t, normal driftsstrøm er ca. 800 m³/t, og innløpsventilen holdes typisk på rundt 30 % åpning. Kort tid etter igangkjøring begynte senderavlesningene å svinge voldsomt, med en rekkevidde så høyt som ±300 m³/t, noe som i stor grad påvirket operatørenes dømmekraft og prosesskontroll.

 

Bruksproblemene til den elektromagnetiske strømningsmåleren oppdaget på stedet

Under -undersøkelsen på stedet oppdaget vårt tekniske personale flere installasjonsrelaterte-problemer:

1. Sensorinstallasjonen oppfylte ikke kravene til rett-rør.Flensforbindelsen var synlig feiljustert, noe som førte til at sensoren og oppstrøms/nedstrøms rørledningene var ute av justering. Denne typen installasjon skaper virvler inne i sensoren, forstyrrer strømningshastighetsprofilen og fører til ustabile signaler som fanges opp av elektrodene.

2. Posisjonen til avgassingsventilen var feil.Avgassingsventilen ble installert nedstrøms for sensoren i stedet for oppstrøms, og forhindret at gasser effektivt ble fjernet før de kom inn i måleområdet, noe som ytterligere forverret måleinterferens.

info-780-585

3. Jordingsproblemer. Den indre veggen av metallrørledningen var belagt med anti-rustmaling, noe som resulterte i dårlig jording mellom rørledningen og jorden. ADC ble til og med målt på rørledningen. I tillegg hadde selve sensoren ingen jordingsbehandling. Dårlig jording skaper en potensiell forskjell mellom oppstrøms og nedstrøms seksjoner av rørledningen. Dette interferenssignalet kobles direkte til elektrodens målesignal, og forårsaker unormale avlesninger.
4. Tilstedeværelse av store mengder luftbobler og delvis fylt rør. Når ventilen bare var 30 % åpen (eller mindre), kunne en høy summelyd høres tydelig fra rørledningen. Etter hvert som ventilåpningen ble økt til over 50 %, avtok støyen gradvis og forsvant til slutt, og strømningsfluktuasjonen ble samtidig redusert til ±50 m³/t. Dette bekreftet ytterligere at luftbobler og delvis fylte forhold er hovedårsaker til ustabil elektrodeinduksjonsspenning.

-2

 

Forslag til endringer på-siden

For å løse disse problemene tok våre{0}}teknikere på stedet følgende korrigerende tiltak:

  • utført riktig jording for sensoren;
  • anbefalt at brukeren installerer avgassingsventiler spredt langs oppstrømsrørledningen for å sikre at mediet er i full-rørtilstand før det går inn i måleområdet;
  • og re-justert sensorinstallasjonen for å sikre at sensoren og oppstrøms/nedstrøms rørledninger er i en rett linje.

Etter disse korreksjonene forsvant interferensstrømmen på rørledningen, og strømningsavlesningene ble stabile igjen.

 

Sammendrag

Fra denne feilsøkingsopplevelsen kan kjerneårsakene til fluktuasjoner i strømningsdata på grunn av problemer med installasjon av elektromagnetiske strømningsmålere oppsummeres i tre punkter: For det første skaper dårlig jordingskontakt en potensiell forskjell mellom oppstrøms- og nedstrømsseksjoner, og forstyrrer sensorelektrodesignalet; For det andre er sensoren og oppstrøms/nedstrøms rørledninger ikke justert i en rett linje, noe som forårsaker virvler inne i sensoren; For det tredje forhindrer en stor mengde luftbobler blandet i mediet og et delvis fylt rør at elektrodene får en stabil indusert spenning.

 

Angående våre tjenester

Den langsiktige-stabile driften av enelektromagnetisk strømningsmålerer bygget på produktytelse som grunnlaget, men riktig installasjon og presis tilpasning til forholdene på stedet er de sanne garantiene. Områdeforholdene varierer mye - rørledningskonfigurasjon, jordingsmiljø, væskeegenskaper - hvis noen faktor ikke vurderes nøye, kan måleavvik oppstå. Det er nettopp derfor LEEG Instrument legger vekt på prinsippet "Survey first, select later". Som en profesjonell produsent av strømningsmålinger, gir vi full-prosess teknisk støtte fra før-salg til etter-salg: i utvelgelsesfasen kan vårt tekniske personell besøke nettstedet for å utføre tilstandsundersøkelser, evaluere rørledningsforhold, installasjonsmiljø og prosessegenskaper, og gi målrettede løsninger og rett og slett bruke standardmodeller basert på standardmodeller; I løpet av installasjons- og driftsfasen kan ingeniørene våre gi -installasjonsveiledning på stedet for å sikre at nøkkelaspekter som krav til rett-rør, jording og avgassing gjøres riktig første gang. For applikasjoner som renseanlegg for avløpsvann, som er utsatt for lave strømningshastigheter og gassbobleutfelling, gir vi også langsiktige driftsanbefalinger og løpende-oppfølgingstjenester. Å løse problemer før installasjonen er langt mer effektivt og problemfritt- enn å feilsøke etterpå. Hvis du planlegger å velge strømningsmåler eller støter på{16}}problemer på stedet, kan du gjerne kontakte LEEG Instrument. La de profesjonelle gjøre det profesjonelle arbeidet.

 

Anbefalt produkt: MFE600E Intelligent elektromagnetisk strømningsmåler

-800

Målenøyaktighet: ±0.5%, ±0.2%
Størrelse/Rekkevidde: DN3 ~ DN2400
Installasjonstype: Flens, oblat, gjenget, klemme (Tri-klemme)
Elektrodematerialer: Rustfritt stål (316L), Titan (Ti), Hastelloy (HC, HB), Tantal (Ta), Tungsten Carbide (WC), Platina-Iridium (Pt)
Foringsmaterialer: Kloroprengummi, naturgummi, polyuretangummi, PTFE, F46, PFA
Middels temperatur: -20 grader ~ 150 grader
Strømforsyning: 100~240V AC, 12V DC, 24V DC, batteri, solenergi
Signalutgang: 4~20mA DC, 1-5V, frekvens/puls, reléutgang, RS485/RS232 (standard ModBus-protokoll), HART, Profibus-DP/PA
Beskyttelsesvurdering: IP65, IP67, IP68 (sensordel av fjernkontrolltype)

 

Sende bookingforespørsel