По мере социально - экономического развития и постоянного повышения уровня жизни людей хлориды будут занимать все более важное место в медицине, химической промышленности, красителях и других областях. Параметры расхода хлорида в процессе производства являются важными данными для измерения и контроля в процессе производства, однако в течение многих лет существует множество проблем с измерением расхода хлорида из - за его сильной коррозионной способности, низкой электропроводности, легкости блокирования трубопроводов и низкого технологического потока.
1 Электромагнитный расходомер
Поскольку электромагнитный расходомер имеет технические требования к измеренной жидкости, то есть проводимость измеренной жидкости не может быть ниже порога, установленного электромагнитным расходомером, иначе измерение не может быть проведено должным образом. Порог, установленный универсальным электромагнитным расходомером для измеренной проводимости жидкости, варьируется в зависимости от типа и обычно составляет от 5 × 10 - 6 до 10 - 4S / cm; Использование также зависит от длины линии сигнала потока между датчиками и ее распределения. С учетом того, что хлорид является жидкостью с низкой электропроводностью, электромагнитный расходомер, выбранный для электрохимической установки, не работает должным образом в реальном использовании, а индикаторные значения часто сильно бьются или иногда отсутствуют при расходе. После проверки установка расходомера соответствует требованиям, жидкость и другой потенциал заземления хороши, изоляция кабеля и т. Д. Нет проблем. Поскольку данных об электрической проводимости хлорида не имеется, анализ в основном связан с тем, что проводимость хлорида ниже или близка к установленному пороговому значению. Хотя пассивные компоненты в электромагнитных расходомерных датчиках также являются лучшими расходомерами для измерения проводящей жидкости, они не подходят для измерения потока жидкости с низкой или критической проводимостью хлорида.
2 Дистанционный поплавковый расходомер
поплавковый расходомер, также известный как роторный расходомер, несмотря на его низкую точность измерения, подходит для измерений с низким числом Рейнольдса и малым расходом, а поплавок определенной формы требует даже минимального числа Рейнольдса 40 для жидкости, которые лучше подходят для характеристик жидкости хлорида. Учитывая сильную коррозионную способность среды, электрохимическая установка использовала дальний поплавковый расходомер с покрытием из тетрафторэтилена для измерения потока хлорида, но поскольку хлорид является легко блокируемой жидкостью, содержащей множество компонентов, а поплавковый расходомер требует, чтобы измеренная жидкость была чистой жидкостью, в процессе использования все еще возникают такие проблемы, как блокировка поплавка в полости конической трубы. Хотя расходомер все еще может быть использован после удаления очистки и повторной сборки, его использование вскоре будет заблокировано. Кроме того, онлайн - разборка и очистка также требуют установки шунтирующих трубопроводов и клапанов в технологических трубопроводах, которые не только ограничены пространством на месте и стоимостью, но также имеют влияние на производство и эксплуатационные неудобства и другие проблемы. Поскольку в датчике поплавкового расходомера есть подвижные компоненты, которые легко блокируются при измерении содержания жидкости, которая легко блокируется, использование поплавкового расходомера все еще не может удовлетворить потребности в непрерывном стабильном производстве измерений.
3 Массовый расходомер
В соответствии с принципом Кориоли расходомер массы представляет собой прямой расходомер массы с высокой точностью, шириной диапазона, без требований прямого участка трубы и без компенсации. Несмотря на его высокую стоимость, для того, чтобы найти прибор, подходящий для измерения потока хлорида, электрохимическая установка также выбрала расходомер массы для измерения. Чтобы предотвратить коррозию расходомера диэлектриком, поставщик предоставил расходомер массы с футеровкой PFA, но при использовании возникли проблемы. Хотя футеровка PFA играет определенную роль в предотвращении коррозии среды, из - за небольшого калибра датчика и необходимости установки датчика для измерения потока жидкости вниз, поскольку жидкость хлорида иногда находится в прерывистом потоке при производстве, что приводит к локальной блокировке и ошибке индикатора при выборе измерения потока хлорида при фактическом использовании.
4 Дифференциальный расходомер
Дифференциальный расходомер является самым разнообразным расходомером в категории расходомера, электрическая установка использовала V - конический расходомер, расходомер Anuba и так далее. Поскольку дифманометр является прибором, который ограничен числом Рейнольдса, необходимо сначала проверить, соответствует ли он техническим характеристикам прибора. Максимальный расход хлорида диаметром DN50 8 м3 / ч и минимальный расход 0,5 - 1 м3 / ч анализируются на соответствие приборам. Исходя из вышеуказанного минимального расхода 0,5 - 1 м3 / ч, расчеты показывают соответствующее число Renault от 4000 до 6800 (вязкость μ = 1,5 мПа · с), хотя V - конусный расходомер является прибором с более низкими требованиями к нижнему пределу, нижний предел Renault также должен достигать ≥8000 для нормальной работы, а нижний предел ANUBA намного выше, чем V - конический расходомер. Поэтому, когда расход меньше, трубопровод DN50 не работает должным образом из - за ограничения числа Renault.
5 Ультразвуковой расходомер
С учетом вышеизложенных проблем, связанных с измерением расхода хлорида, после обширного технического обмена с производителями ультразвуковых расходомеров компании & quot; Карко & quot; было получено предварительное представление о трудностях измерения расхода хлорида, которые могут быть измерены с помощью ультразвуковых расходомеров, не подверженных воздействию свойств и характеристик жидкости и неподвижных компонентов датчика.
Когда ультразвук распространяется в текучей жидкости, скорость звуковых волн в попутном направлении увеличивается, направление противотока уменьшается, и одно и то же расстояние распространения имеет разное время распространения. Разница между временем распространения попутного течения и временем распространения противотока связана со скоростью потока измеренной жидкости, которая определяет скорость потока жидкости.
Что касается измерения потока хлорида, то с учетом того, что другие расходомеры уже неоднократно подтверждали надежность продукции, было принято решение сначала провести полевые испытания с использованием ручных ультразвуковых расходомеров, а затем модифицировать их, если результаты измерений и данные надежны. После примерно полугода практических измерений на месте, параметры измерения и управления расходом стабильны и надежны, * соответствуют потребностям производственного процесса. В соответствии с этой ситуацией в производстве последовательно используется несколько стационарных ультразвуковых расходомеров, которые до сих пор измерялись стабильно и могут обеспечить автоматическое регулирование соотношения параметров реактора хлора. Было установлено, что ультразвуковые расходомеры также используются для измерения расхода жидкостей в других реакторах на основе хлорирования, что дает более высокие результаты.











