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Aplicación del caudalímetro electromagnético en un entorno altamente corrosivo.

Resumen: La información de aplicación del electromagnetismo caudalímetro La seguridad en entornos altamente corrosivos la proporcionan excelentes fabricantes de caudalímetros y fabricantes de presupuestos de caudalímetros. La planta de producción de urea del Grupo Zhongyuan Dahua en la provincia de Henan adopta dos caudalímetro electromagnético s. Uno se utiliza para medir el flujo de entrada de la bomba de metilamonio de alta presión; el otro se utiliza para medir el flujo del líquido residual de hidrólisis. En aplicaciones prácticas, ya sea en velocidad de respuesta u otras características. Para más fabricantes de caudalímetros para seleccionar modelos y cotizaciones de precios, puede consultar. A continuación se detallan los detalles del artículo de aplicación de caudalímetros electromagnéticos en entornos altamente corrosivos. La planta de producción de urea del Grupo Zhongyuan Dahua en la provincia de Henan adopta dos caudalímetros electromagnéticos. Uno se utiliza para medir el flujo de entrada de la bomba de metilamonio de alta presión; el otro se utiliza para medir el flujo del líquido residual de hidrólisis. En aplicaciones prácticas, puede satisfacer las necesidades de la producción del proceso en términos de velocidad de respuesta y otras características. Pero también hubo problemas que no esperábamos. Desde que se completó y se puso en producción en octubre de 1989, dos caudalímetros electromagnéticos que solo miden el flujo de entrada de la bomba de metilamonio de alta presión se han averiado, y el otro caudalímetro electromagnético que mide el líquido residual de hidrólisis también se ha dañado muchas veces. La aparición de estos problemas ha añadido una gran carga a nuestra fábrica en términos de operación de procesos y consumo de costos de producción. Este artículo analizará este problema basándose en la aplicación de nuestra fábrica. Principio de funcionamiento y características del caudalímetro electromagnético 1. Principio de funcionamiento El sistema de caudalímetro electromagnético consta de un transmisor y un convertidor, que están conectados por dos cables con doble blindaje. El transmisor se instala en el sistema de tuberías, y los convertidores pueden instalarse en el sitio o en una sala central. El principio de medición del instrumento se basa en la ley de inducción electromagnética de Faraday: cuando un conductor se mueve en un campo magnético para cortar las líneas de fuerza magnéticas, se generará una fuerza electromotriz inducida en ambos extremos del conductor. Lo mismo se aplica a los fluidos conductores. Si se asume que la intensidad del campo magnético es B, el diámetro de la tubería es D y el potencial inducido es E, se puede demostrar que el caudal volumétrico de la tubería es Qv=D/4×B y D en la fórmula (E/B) se establece en la tabla, E se mide mediante un par de electrodos en la tubería de medición del transmisor, y el caudalímetro electromagnético real funciona de acuerdo con este principio. Se puede ver que el caudalímetro electromagnético es un instrumento para medir el caudal volumétrico, que no tiene nada que ver con las propiedades físicas del fluido tales como temperatura, presión, densidad, viscosidad y conductividad. 2. Características del caudalímetro electromagnético El caudalímetro electromagnético tiene las siguientes características: (1) El elemento sensor no está en contacto con el medio de medición, y se puede utilizar para la medición del flujo de medios conductores corrosivos; (2) El rango del caudalímetro electromagnético es amplio, y el rango del mismo caudalímetro electromagnético La relación puede alcanzar 1:100; (3) Sin pérdida de presión; (4) No hay partes móviles en la parte de detección; (5) Se puede medir el flujo de fluidos hacia adelante y hacia atrás; (6) La velocidad de respuesta es rápida. Las anteriores son las ventajas del caudalímetro electromagnético, pero también tiene ciertas limitaciones y deficiencias. (1) El medio a medir debe ser conductor: (2) Debido a la limitación del material de revestimiento del tubo de medición, el rango de temperatura de funcionamiento general es de 0~200 °C, y debido a que el electrodo está incrustado en el conducto, la presión de funcionamiento del caudalímetro electromagnético también está limitada. (3) El caudalímetro electromagnético tiene una estructura compleja y un precio elevado. 3. Aplicación del caudalímetro electromagnético El caudalímetro de entrada FT-09101 de la bomba de metilamonio en nuestra fábrica es de la empresa alemana FISCHER&POTER, cuyos productos han sido reemplazados desde octubre de 1989. El primer modelo es el DX1221. La carcasa exterior de este caudalímetro electromagnético está hecha de acero inoxidable, y la pared interior del tubo de medición está hecha de PTFE. Hay un disco de datos de cuatro dígitos en la placa de circuito interno, que puede usarse como indicador del valor medido. El transmisor y el convertidor están conectados por dos cables; el transmisor está instalado en la tubería y el convertidor está fijado en el marco contiguo. Este tipo de caudalímetro no se puede ajustar por sí mismo, ni el punto cero ni el rango, y solo puede ser calibrado por el fabricante designado, lo que resulta muy inconveniente. El caudalímetro no se había puesto en funcionamiento durante un año y la indicación había fallado. Después de la inspección, se encontró que la placa de circuito del transmisor estaba corroída y algunos de los pines del triodo de cristal estaban oxidados y rotos, lo que no nos llamó la atención. Simplemente reemplazamos algunos transistores y los volvimos a colocar, por lo que después de la reparación el reloj funcionó durante algunos meses más y luego volvió a fallar. Cuando revisamos el reloj nuevamente, encontramos que la placa de circuito y el cable de siete núcleos del transmisor estaban corroídos, por lo que el reloj fue desechado. Esto despertó nuestra vigilancia. Resultó que el lugar donde estaba instalado el reloj estaba demasiado cerca de la bomba de metilamonio de alta presión y de la bomba de amoníaco de alta presión. El amoníaco que se descargaba y se filtraba con frecuencia, junto con el gas amoníaco adherido al metilamonio, rodeaba el reloj cuando este se detenía. Como consecuencia, el reloj estuvo funcionando en un entorno corrosivo, y al no prestar atención a su resistencia a la corrosión, ignoramos su fragilidad externa, lo que finalmente provocó su deterioro.

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