流量顯示偏低太多,搗鼓大天半,總結原因歸咎一個懶字!

概述;現場安裝一臺渦街流量計,將信號引導中控室,兩者距離相差一公里左右。故障現象就是中控室流量顯示偏低,現場正常。渦街流量計在生產過程中,有效的指導了生產操作、監控、控制,是用於氣體、液體、蒸汽介質流量測量的流量儀表之一,對生產過程顯得尤其重要。

在叫法上有的叫渦街流量計,也有的叫漩渦流量計,屬於一種流體振盪式流量儀表,基於卡門漩渦原理製成。

流量顯示偏低太多,搗鼓大天半,總結原因歸咎一個懶字!

卡門漩渦現象

流體流動到發生體,會在發生體兩側交替地分離釋放兩列規則的漩渦。所說的發生體迎面是非線性的柱狀物,因此流動流體流動到這迎面是在兩側交替分離兩列規則的漩渦,就是卡門漩渦。在一定雷諾數範圍內,一旦發生體的幾何尺寸和管道幾個尺寸確定,流體流量與漩渦頻率成正比例關係。

安裝現場所用的是分離式渦街流量計,傳感器安裝在管道部位,採用法蘭式安裝,位置比較高,表頭安裝離地面1.5m左右位置。出現流量偏低故障,通過工藝獲知,然後再中控室看數據與現場數據對比,比現場數值低了12T/h,因此誤差是很大的。

分析問題;此故障發生在近些時日,對於控制室與現場的量程設置不一致可以排除,因為進入PC機的編程軟件需要密碼,不是相關人員不知道。因此排除軟故障,屬於硬故障。估計問題就是出現在模塊到現場儀表之間,因此需要具體排查。去現場確定流量顯示是否正確,通過操作員記錄的數據發現,數據沒有什麼異常,然後有檢查其輸出信號記錄下,及檢查供電電源無異常,再次回到控制室。通過在模塊測量的信號與記錄的一對比,發現低了1/3,說明誤差挺大的。

由於根據操作員日常的巡檢記錄的數據與當前實時值,並無多大異常。因此,將渦街流量計自身故障排除。又發現供電電源24V在渦流流量計這裡有,心想不可能是斷線了吧?主要是線路太遠又不好查找故障。通過判斷與實際檢測,估計是信號線路要斷不斷,導致的原因。於是為了偷懶,就想了個懶人注意,在控制室內加信號隔離器有用不,結果發現故障依舊在,心裡涼了半截。後面為了不想沿路查找線路虛斷之處,又瞎搗鼓,依舊未能解決故障。後面下定決心查找線路的虛斷之處,又萌生偷懶想法。通個質詢線路中有數個接頭,於是一腔熱血的將每個接頭拆開,一個個檢查,始終未有聽到數據顯示正常的消息傳過來,心裡頓時拔涼拔涼的。想著距離遠線路又不好查找,有的敷設之處被動力電纜壓著,有的地方就是線太雜亂,想起來心裡想放棄,這樣何時才能找到虛斷位置,不仔細點就會漏過,等於什麼沒幹。由於臨近下班時間,也沒有心情在折騰下去,於是放到第二天養好心情繼續在戰。著手從流量計安裝位置沿路檢查,花了一上午時間還沒有找到,心想肯定漏過了,但是又抱有自信,下午繼續查找,終於在裡控制室不遠處,看到虛斷,正極信號線已經被銅綠腐蝕的只剩一丟丟,後來重新接線故障恢復。

在維修過程中,怕的就是線路,尤其是遠距離線路,特別讓人頭疼。像上面說的,就是運氣差,從控制室這頭開始那要這麼就時間。因此,線路故障覺得挺麻煩,如果敷設線路雜亂,真的無心去做。

說了這麼多,講講渦街流量計的安裝。

用於氣體或蒸汽介質的流量計安裝;應在水平管道安裝,配置注意液體滯留,應該安裝在管線較高處或把安裝渦街流量計的管段抬高。用於液體介質的流量計安裝;水平安裝於管道,下游管道高於渦街流量計。流量計與控制閥的位置;渦街流量計應該安裝在控制閥上游,這樣不受氣泡影響。



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