电磁水表与电磁流量计的区别
各种流量计的优缺点及适合介质

一、电磁流量计1、优点(1)电磁流量计可用来测量工业导电液体或浆液。
(2)无压力损失。
(3)测量范围大,电磁流量变送器的口径从2.5mm到2.6m。
(4)电磁流量计测量被测流体工作状态下的体积流量,测量原理中不涉及流体的温度、压力、密度和粘度的影响。
2、缺点(1)电磁流量计的应用有一定局限性,它只能测量导电介质的液体流量,不能测量非导电介质的流量,例如气体和水处理较好的供热用水。
另外在高温条件下其衬里需考虑。
(2)电磁流量计是通过测量导电液体的速度确定工作状态下的体积流量。
按照计量要求,对于液态介质,应测量质量流量,测量介质流量应涉及到流体的密度,不同流体介质具有不同的密度,而且随温度变化。
如果电磁流量计转换器不考虑流体密度,仅给出常温状态下的体积流量是不合适的。
(3)电磁流量计的安装与调试比其它流量计复杂,且要求更严格。
变送器和转换器必须配套使用,两者之间不能用两种不同型号的仪表配用。
在安装变送器时,从安装地点的选择到具体的安装调试,必须严格按照产品说明书要求进行。
安装地点不能有振动,不能有强磁场。
在安装时必须使变送器和管道有良好的接触及良好的接地。
变送器的电位与被测流体等电位。
在使用时,必须排尽测量管中存留的气体,否则会造成较大的测量误差。
(4)电磁流量计用来测量带有污垢的粘性液体时,粘性物或沉淀物附着在测量管内壁或电极上,使变送器输出电势变化,带来测量误差,电极上污垢物达到一定厚度,可能导致仪表无法测量。
(5)供水管道结垢或磨损改变内径尺寸,将影响原定的流量值,造成测量误差。
如100mm口径仪表内径变化1mm会带来约2%附加误差。
(6)变送器的测量信号为很小的毫伏级电势信号,除流量信号外,还夹杂一些与流量无关的信号,如同相电压、正交电压及共模电压等。
为了准确测量流量,必须消除各种干扰信号,有效放大流量信号。
应该提高流量转换器的性能,最好采用微处理机型的转换器,用它来控制励磁电压,按被测流体性质选择励磁方式和频率,可以排除同相干扰和正交干扰。
电磁水表和电磁流量计功能区分

电磁水表和电磁流量计功能区分一、量程范围(计量流速范围)及量程迁移电磁流量计:介质的流速测量范围通常为0.4~12m/s。
通常,电磁流量计的计量上限流量点,可“迁移”的流速范围为1~10m/s。
选用电磁流量计的口径,要兼顾经济流速2.5~4.5m3/h和工艺要求。
电磁水表:电磁水表的高测量流速可达15m/s,通常电磁水表的流量点Q3选在12.5~13.5m/s流速上。
电磁水表没有“量程迁移”的概念,它的计量范围在始动流量QS至大流量Q4之间,选用电磁水表的口径,主要应考虑满足经济流速。
二、重复性电磁流量计:重复性指标通常为精度的1/3。
电磁水表:不把重复性作为一项考核的质量指标,它仅是一项设计和实验指标。
三、使用环境(1)温度由于市场的定位和使用要求不同所以延伸出了多个产品,就像现在工作的分工一样越来越细,同时也体现整个行业的发展状况及需求。
电磁水表:检测周期较长( 2 年左右) 。
(平时几乎处于无监管状态,大口径表数据值对计量结算影响巨大,因而对其设计、测试和生产制造的质量要求更高)电磁流量计:通常在-20 ~55 ℃的温度环境中可连续、稳定、可靠地工作。
(2)防护电磁水表:执行IP68 标准2 m 水深10 天以上的要求(随着技术和使用环境的提升,防护的标准也在逐步提高)电磁水表:一般在在0. 1 ~55 ℃的温度环境中连续工作。
电磁流量计:通常由专业人员维护和保养,且往往有周期性( 1 年左右) 的测试和维护。
电磁流量计:由于电磁流量计使用广泛,运行环境复杂,因而生产厂商针对不同的使用环境设计了不同的保护方法供用户选择,如采用IP66 标准的通用型电磁流量计,仅能防护雨水的淋落; 高温高湿环境使用要采用特殊的密封耐高温设计; 潜水型电磁流量计要按IP68 标准设计防护外壳,某些危险场合( 如纺织厂、面粉加工厂、化工厂、煤矿、易燃易爆场所) 使用的电磁流量计,必须按照隔爆标准来设计外壳防护。
电磁流量计在供水系统中的应用

电磁流量计在供水系统中的应用
1、用于区域计量
电磁流量计在城市管网中的应用比较普遍,尤其是对于供水的计量和分配起着至关重要的作用,便于用水的调度和配置。
以某市区供水情况为例,部分管道管材为DN600和DN800,管材新、流量大,漏损不严重,因而需要选择灵敏度高的电磁流量计,并且测量范围要宽。
2、作为结算水表
供水流量计量的一个重要目的就是水表结算,电磁流量计作为结算水表使用,具有重要的参考作用。
流量计的管理程序为:对电磁流量计的需求进行分析,如型号、数量等,然后采购、存档、安装、使用、校核等,并需要定期的维护。
3、用于水厂水量计量
电磁流量计在当前的水厂中应用非常广泛,为水量的配置和调度打下充分的基础,为生产管理提供数据参考,方便投氯、净水投药等处理,这样可以计算氯耗、药耗、电耗等数据,方便成本控制和净水处理。
供水系统还会出现一定程度的故障,出现异常导致计量不准确,电磁流量计可以及时地反应机组异常或上水管路爆管等故障。
电磁流量计为城市管网的调度提供参考,出水长压力与流量计共同工作,为机组运行提供数据参考。
电磁流量计的稳定性好,测量的精度高,但是需要同等精度级的进口超声波流量计进行校核,并设定校核的时间,可以更好地控制误差。
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在水资源管理中取水计量设施的应用分析

在水资源管理中取水计量设施的应用分析滴要:水资源管理工作包括:实行计划用水、节约用水,征收水资源费和日常监督管理等各项工作,都需要对取用水单位或个人的取用水数量进行计量,以达到科学管理、合理利用水资源的目的。
为此,必须安装水计量设施,并保证其正常运行和准确计量。
本文简述了取水计量设施在水资源管理中的重大意义以及水表及其常用类型,分析了各类计量设施的优缺点,针对计量设施应用管理,提出了改进和完善的建议。
关键词:计量设施;水资源;优点;管理一、计量设施在水资源管理中的意义我国西北部地区属于干旱缺水地区,并且地下水超采严重,因此对水资源进行科学有效的管理和合理利用是应对水资源短缺,实现水资源优化配置的重要手段。
准确的取水计量数据,对保护宝贵的水资源、节约用水、提高经济效益、保障水资源可持续利用具有重要意义。
作为水资源总量控制和定额管理的重要技术装备和手段,地下水取水计量设备的应用发展、产品质量等状况是影响地下水保护、加强地下水管理的重要因素。
二、水表及其常用类型全面实施取水计量监督管理,实现用水计量科学化、信息化,是贯彻国家水法规、促进计划用水和节约用水,依法征收水资源费的一项重要基础工作,同时又是贯彻国家计量法规、维护国家及广大取水户的利益、保障正常生产和社会经济秩序的需要。
水表是重要的资源和能源贸易结算计量仪表,也是涉及面最广的法制计量仪表之一,是一种以其使用介质和用途命名的仪表,专门用于测量管道水流累积体积,广泛用于各个领域。
通过电子技术与机械式水表的结合实现水表多种形式的智能化功能,出现了比较先进电子远传水表和IC 卡智能式水表。
目前某市常用水表主要有机械式水表和IC 卡智能水表,下面分别对几种水表的工作原理进行介绍说明。
1、机械水表。
常用的旋翼式水表和螺翼式水表属于速度式计量水表,又称叶轮水表。
其工作原理与涡轮流量计基本相同,主要是利用流管中水对存在于流管中的叶轮或叶板冲击所形成的水流速与叶轮转速成正比这一原理进行工作的。
电磁流量计的相关知识介绍

电磁流量计的相关知识介绍:01电磁流量计的概述电磁流量计(Electromagnetic Flowmeters,简称EMF)是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。
电磁流量计是应用电磁感应原理,根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种仪器。
02电磁流量计的结构电磁流量计的结构主要由磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分组成。
磁路系统:其作用是产生均匀的直流或交流磁场。
直流磁路用永久磁铁来实现,其优点是结构比较简单,受交流磁场的干扰较小,但它易使通过测量导管内的电解质液体极化,使正电极被负离子包围,负电极被正离子包围,即电极的极化现象,并导致两电极之间内阻增大,因而严重影响仪表正常工作。
当管道直径较大时,永久磁铁相应也很大,笨重且不经济,所以电磁流量计一般采用交变磁场,且是50HZ工频电源激励产生的。
测量导管:其作用是让被测导电性液体通过。
为了使磁力线通过测量导管时磁通量被分流或短路,测量导管必须采用不导磁、低导电率、低导热率和具有一定机械强度的材料制成,可选用不导磁的不锈钢、玻璃钢、高强度塑料、铝等。
电极:其作用是引出和被测量成正比的感应电势信号。
电极一般用非导磁的不锈钢制成,且被要求与衬里齐平,以便流体通过时不受阻碍。
它的安装位置宜在管道的垂直方向,以防止沉淀物堆积在其上面而影响测量精度。
外壳:应用铁磁材料制成,是分配制度励磁线圈的外罩,并隔离外磁场的干扰。
衬里:在测量导管的内侧及法兰密封面上,有一层完整的电绝缘衬里。
它直接接触被测液体,其作用是增加测量导管的耐腐蚀性,防止感应电势被金属测量导管管壁短路。
衬里材料多为耐腐蚀、耐高温、耐磨的聚四氟乙烯塑料、陶瓷等。
转换器:由液体流动产生的感应电势信号十分微弱,受各种干扰因素的影响很大,转换器的作用就是将感应电势信号放大并转换成统一的标准信号并抑制主要的干扰信号。
其任务是把电极检测到的感应电势信号Ex经放大转换成统一的标准直流信号。
电磁流量计的区别

电磁流量计的区别
电磁流量计按仪表类型可分为三类:
1一体型电磁流量计:转换器与传感器直接连接,适用于现场显示
2分体型电磁流量计:转换器与传感器通过信号线连接,适用于现场测量环境差,要求异地显示的现场
3插入型电磁流量计:管道开孔安装不用截开管路,适用于大管径的测量,运输方便,性价比高,适用对测量精度要求不高的现场
这两种产品工作原理和特点都是一样的,选型方面也是相同的,只是一体式电磁流量计就是传感器与转换器连在一起,现场显示,分体
式电磁流量计就是通过信号电缆将传感器和转换器连接起来,转换器可以放在任何适当的地方,可以远程显示。
当然,一般分体的要比
一体的耐高温一些,价格也稍微贵一点。
捷特分体式电磁流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介
质。
其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。
不同场合使用不同的电磁流量计

不同场合使用不同的电磁流量计
电磁流量计也是流量仪表的一种,一般来说电磁流量计在不同场合使用的类型也是不同的。
1、在冶金、造纸、污水处理等行业中,电磁流量计一般是分离型的、大口径法兰连接式的;而在生物医药、化工等工业中则使用小口径、一体型夹装连接方式的比较多,不同的领域需要的电磁流量计的规格是不一样的。
2、在食品卫生、医药等行业中,要求电磁流量计的传感器容易被拆卸,这样清洗起来也很方便,便于定期对其进行蒸汽灭菌。
所以,在卫生行业中,电磁流量计要符合卫生型的规格。
3、在渠道中使用的仪表是潜水型的,主要是用于工业排水和下水道中,他们要借助启闭机的力量进行相关排水工作。
同时电磁流量计的传感器要安装在明渠的挡板下不,要长期浸泡在水下面。
4、在一些特殊的地方,比如一些防爆型的场合中,需要仪表具有很好的防爆防燃性能,在这些场合中,激磁电流的能量是非常大的,电磁流量计可以分为气密型的、隔膜型和充砂型等这几种。
随着科技的快速发展,现在激磁电流的功率下降了很多,所以在防爆场合中常见的流量计是安全火花型的,它是由流量的传感部分和转换部分组成的,主要是用在危险区域内。
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电磁流量计与电磁水表的区别电磁流量计是基于法拉第电磁感应原理设计制造的,是一种计量导电介质体积流量的速度式仪表。
通常电磁流量计与介质接触的内腔部位为一个圆筒形直管,一对测量电极镶嵌在中部,呈对称分布;电极与介质接的部位为一对直径为 6~10 毫米的圆饼状薄金属,其伸出部分厚度仅 2~4 毫米,电极几乎不影响流态的变化;这种简单的无可动部件的内腔结构,犹如一根普通的圆筒形流体管道,因而不产生任何压损;也不会被某些介质中的悬浮物及固态杂质所阻塞。
电磁流量计产生的电极信号幅度与流体的流速成正比,因而电子电路经放大处理后得到的流量数据,线性度非常理想。
电磁流量计测量精度高,量程比宽,重复性和线性均十分优良;通常可测量流速在0.3m/s~12m/s 各种导电介质;可以双向计量。
测量介质可以是单一溶液,也可以是固、液混合物,也允许有气泡,只是混在液体中的气泡和固态物质被计量为液体体积罢了,当然,这些气泡和固态物质将增加计量介质体积流量的误差。
被计量的导电介质是清水,也可以是污水;工业中的各种液态酸、碱、盐几乎均导电,因而可以用电磁流量计计量。
各种导电的液态有机化工产品,食品工业中的酱油和醋、各种酒类等,也可计量。
混有块状果肉的苹果酱、混有沙石的混凝土,这些浆状混合物也可以计量。
只是各种腐蚀性强的介质需配置耐腐蚀的工程材料,如橡胶、聚四氟乙烯、尼龙等做流量计的内衬。
混有气泡和固态物质的酱料需采用特殊的计算方法来减少计量的误差。
电磁流量计性能优良,检测介质各类广泛,性价比高,目前已得到了广泛的使用。
中国市场每年销售的各种电磁流量计目前已超过十万余台,且还在逐年增加。
这是一种不容忽视的流量检测仪表,放眼全球,更是如此。
一般电磁流量计由于电路复杂,励磁功率较大,整机功耗需 15VA~25VA 左右,因而需市电(AC220V)或专用安全的电源(DC24V)供电。
由于电子技术突飞猛进的发展,以前处理满量程为 2~3mV 的电磁流量信号是关键的“先进技术手段”,现在已经可以精密处理满另一种为 0.1mV 的电磁流量信号了,动态分辨率可以低至±0.00003mV,这种新技术功耗极低,完全可以电池供电。
这就派生出电磁水表的市场概念:电磁水表是一种仅计量清水且由内部锂电池供电的长寿命智能型电磁流量计,由于市场定位和使用要求不同,两者的工作原理相同但应用时还是有较大的区别,我们下面来简单的评述:1、使用领域电磁流量计使用广泛,主要适用工业生产中各种导电介质的流量连续计量和生产工艺控制领域、科学研究的计量测控领域。
电磁水表以计量清水、原水为主。
在市政领域得到广泛使用,它主要解决水源和城乡供水的计量、统计、分析、结算功能。
2、精度电磁流量计的精度通常为±0.5%,可以提供±0.2%、±0.3%的商品。
电磁水表的精度一般为 II 级(Q2~Q4±2%,Q1~Q2±5%),可以提供 I 级商品(Q2~Q4±1%,Q1~Q2±3%)。
3、口径电磁流量计生产厂商大都可以提供 DN20~DN500 的商品,规模较大的专业厂商可以提供 DN10~DN3000 的电磁流量计;DN25~DN600 规格的销售数量最多。
市场销售最多的电磁水表口径在 DN40~DN300,少数先进的跨国专业厂商能生产DN25~DN800 口径的全系列电磁水表。
4、量程范围(计量流速范围)通常电磁流量计的介质流速测量范围为 0.3m/s~12m/s,我们往往用Qmax和Qmin来定义计量范围,Qmax/Qmin(量程比)一般在 20~25 之间。
Qmin~Qmax之间应保证精度。
如DN100的 0.5 级表,在量程比 20 的情况下,在 10m3/h(Qmin)至 200m3/h(Qmax)流量范围内,均应保证±0.5%的精度。
作为电磁流量计,考虑使用的经济性,常将Qmax选在6.5~8.5m/s流速范围内,如上述Qmax为 200m3/h的DN100 电磁流量计,其Qmax流速为7.07m/s。
厂商可以自行规定各种口径的Qmax流速,例如科隆公司的某型DN100 电磁流量计,其 0.5级产品的Qmax为 200m3/h,Qmax/Qmin≥25;Qmax的流速为 7.07m/s,在 8 m3/h~200m3/h量程范围内的误差小于±0.3%。
电磁水表的最高测量流速可达 15m/s左右,通常电磁水表的流量点Q3 选在 12.5~13.5m/s流速上。
电磁水表的量程范围参照冷水水表标准,是一种强制执行的标准。
众所周知,冷水水表的流量范围可由Q1(最小流量),Q2(分界流量),Q3(常用流量),Q4(最大流量)来表述,一般情况下,其流量计量特性可由量程比Q3/Q1(R值),Q4/Q3=1.25,Q2/Q1=1.6 来反映。
目前先进专业厂商的电磁水表,其Q3/Q1 可达 400。
DN100 电磁水表,Q3=250 m3/h (流速为 13.48m/s),Q4=312.5 m3/h(流速为 16.85m/s),Q3/Q1=250,R2/Q1=1.6,Q2=1.6 m3/h,Q1=1 m3/h。
一般电磁水表的精度,用户可选 I 级(Q2~Q4±1%,Q1~Q2±3%)和 II 级(Q2~Q4±2%,Q1~Q2±5%)。
提高电磁水表的测量灵敏度(即降低 Q1 流量点)是电磁水表的努力方向。
电磁水表的始动流量通常为最小流量(Q1 流量点)的 1/4~1/10。
电磁流量计没有始动流量的概念。
5、重复性重复性是各种流量仪表的重要质量指标。
对于电磁流量计,其重复性指标为精度的 1/3,例如 0.5 级精度的电磁流量计,其重复性应优于±0.16%;0.2 级表的重复性应优于±0.06%.作为电磁流量计来讲,其最重要的技术指标为精度、重复性、快速采样和量程比。
电磁水表并不把重复性作为一项考核的质量指标,它仅是一项设计和实验指标。
电磁水表最重要的技术指标为精度,低的始动流量,Q1 流量点和量程比(Q3/Q1)。
当然,对于流量计来讲,两者均能保证长期连续的稳定运行是十分重要的。
6、供电方式(功耗)通常电磁流量计的处理速率快,处理精度高,控制要求快速、稳定、准确。
因电磁流量计和外界信息交流方式复杂(输出 4~20mA 电流信号,0~10KC 频率信号,RS-485 通信,开关量控制等),隔离程度高,因而电子线路多用大量的高速电子元件,功耗可达15~25VA,这必须由市电(AC220V)和专用外电源(DC24V)供应电源。
因而抗干扰、光电隔离、电磁隔离等防止电源的强电磁冲击等技术措施就十分必要。
电磁水表的电子线路由极先进的低功耗或超低功耗的集成电路为主,计算方法为特殊的高效省电方式,因而功耗极低,可以由内部电池来连续长期供电。
这样,要求电磁水表的电池工作寿命至少为 5~6 年。
对于电磁水表而言,降低功耗提高电池工作寿命,是一项难度很大的挑战。
7、管道结构与测量直管段电磁流量计可以由市电充分供电,因而电子元器件和电子线路的选择受功耗的影响小,选择范围广;数百毫安的励磁电流使传感器的信号输出幅度也较大,因而不必对流体额外加速以增强信号幅值。
电磁流量计的测量腔为直管,工艺简单,加工成本低,是电磁流量计测量腔体的普遍设计方式。
直管结构几乎不会引起被测流场的紊乱,测量的流速基本为经济流速(最高流速低于 8m/s 左右),高速采样率又可及时修正各种流场变化带来的误差,所以电磁流量计的直管段为前 5D 和后 3D 就可以满足计量的精度要求。
电磁水表使用内装的锂电池供电,降低功耗增加工作寿命是其设计任务的关键,因而只能采用较低的励磁电流(通常它的励磁电流仅为电磁流量计的十分之一左右,甚至更低),这样传感器的有效输出信号幅值就很微弱。
电磁水表研发人员通常用两种方法来增强信号:一是提高信号的放大倍数;二是将测量段缩径,人为提高介质流速,这将大幅提升流量信号。
因此,电磁水表的测量腔体几乎都采用缩径工艺,一般缩径为原标称口径的 70%~80%左右,缩径率以不显著影响仪表的压损并且不显著改变流场的稳定为设计原则。
电磁水表的缩径工艺有一定的整流作用,在一定的情况下可免前后直管段安装。
8、仪表通信电磁流量计使用广泛,计量方式和流量控制方式种类繁杂,因而通信方式比较丰富,一般生产厂商都有下述配置:(1)定量脉冲输出,如输出一个脉冲代表 1 m3/h流量(可选 0.1 m3/h,甚至 0.01 m3/h)。
(2)频率输出,表示输出 0~10KHz 频率范围代表 0~Qmax 流量。
(3)输出 4~20mA 电流,通常表示瞬时量为 Qmin~Qmax。
近几年设计的 4~20mA 电流模拟信号,可以同时进行数字通信,即可以进行 HART(协议)通信。
(4) RS-485 通信,通常执行 Modbus RTU 通信标准。
(5)开关量输出,一般有 1 至 2 路输出控制,以执行超流量上限关闸,超流量下限开闸等工艺控制。
这些通信几乎都通过联结仪表的电缆来与计算机、控制设备等可靠的联结,以保证计量和工艺控制的精确、实时、可靠。
电磁水表主要使用在原水和城乡自来水的计量、统计、分析和结算领域,几乎没有工艺控制要求,内部电池供应又限制它不能过多的耗电,因此通信方式比较简洁,一般生产厂商都选下述配置中的若干方式进行通信:(1)和传统冷水水表一样,可以人工抄表,因而都有液晶屏进行流量数据显示。
(2)开关量输出。
(3)与无线通信装置的接口,可通过无线通信设备进行联网通信。
(4) RS-485 通信和电磁流量计一样,通常执行 Modbus RTU 通信协议。
电磁水表可以采用微功耗技术来进行 RS-485 通信,这种方式可以使用内部锂电池进行供电,由于省掉外供电的 2 根电缆,通信只需 2 根电缆连接。
(5)红外通讯,这是一种功耗较低的无线双向通讯方式,容易满足苛刻的安装在井下和水中的电磁水表的防护要求。
10、使用环境a 温度要求电磁流量计和电磁水表,通常要求在-20℃至 55℃的温度环境中连续、稳定、可靠的工作。
某些特定领域,甚至能在 70℃高温条件下正常运行。
电磁水表执行的冷水水表的标准,通常是T30和T50两种。
b 维护要求电磁流量计通常由专业人员维护和保养,且往往有周期性(一年左右)的测试和维护。
电磁水表检测周期较长(2 年左右),平时几乎处于无监管状态,大口径表数据值对计量结算影响巨大,因而对其设计、测试和生产制造的质量要求更高。
c 防护要求电磁流量计使用广泛,运行环境复杂,因而生产厂商针对不同的使用环境设计了不同的保护方法供用户选择,如采用 IP65 标准的通用型电磁流量计,仅能防护雨水的淋落,所以电磁流量计生产厂商通常会按照用户的使用环境条件,提供相适应的防护方式产品。