GE PT878 və Yokogawa ADMAG Seriyası İstifadə Edərək Qol Tipi Ultrasonik Axın Ölçənin Quraşdırılması və İşə Salınması: Sahə Bələdçisi

Clamp-On Ultrasonic Flow Meter Installation and Commissioning: Field Guide Using GE PT878 and Yokogawa ADMAG Series

Niyə Boru Məlumatlarının Dəqiqliyi Ölçü Cihazının İşləmə Keyfiyyətini Müəyyən Edir

Qıfıllı ultrasəs ölçü cihazları yuxarı və aşağı axın impulsları arasındakı keçid vaxtı fərqini ölçür. Bu fərq maye sürətinə mütənasibdir. Ölçü cihazı sürəti borunun kəsik sahəsi ilə həcm axınına çevirir. Divar qalınlığında 1 mm səhv transdüser məsafəsini dəyişdirir və 2-3% sistematik səhv yaradır. GE PT878 dörd giriş tələb edir: xarici diametr, divar qalınlığı, boru materialı və örtük materialı.

Əvvəlcə xarici diametri Pi lent ilə ölçün — kaliperlə yox. Pi lent borunun oval formasını nəzərə alır və 0.1 mm dəqiqlik təmin edir. İkincisi, divar qalınlığını ultrasəs ölçü cihazı ilə ölçün. Korroziya divar qalınlığının cədvəl məlumatlarından 1-3 mm fərqlənməsinə səbəb olur. Üçüncüsü, düzgün boru materialını seçin. GE PT878 polad (5900 m/s), PVC (2340 m/s), döküm dəmir (4500 m/s) və paslanmayan polad (5800 m/s) üçün referans dəyərləri saxlayır. Yanlış material seçimi akustik yolun geometriyasını dəyişdirir və səhv məsafə yaradır. Alternativ olaraq, xətti elektromaqnit axın ölçümü üçün ABB FSM4000 Elektromaqnit Axınölçən qıfıllı ultrasəs dəqiqliyi kifayət etməyən keçirici mayelər üçün yüksək dəqiqlikli ölçmə təmin edir.

Transdüser Konfiqurasiyası: V-Metodu, W-Metodu və Z-Metodu

V-metodu 25-dən 300 mm-ə qədər boru diametrlərinə uyğundur. Akustik siqnal uzaq boru divarından bir dəfə əks olunur. Bu konfiqurasiya əksər təmiz maye tətbiqləri üçün standartdır. 150 mm polad boruda (10 mm divar, su xidməti) transdüser məsafəsi adətən 110 ilə 140 mm arasında olur. W-metodu iki əks olunma istifadə edir və 13-dən 50 mm-ə qədər kiçik borular üçün uyğundur. Lakin W-metodu GE PT878 ekranında minimum 60% siqnal gücü tələb edir — 50%-dən aşağı olduqda oxuma etibarsız olur.

Z-metodu transdüserləri birbaşa bir-birinin qarşısına yerləşdirir və heç bir əks olunma olmur. Z-metodunu 300 mm-dən böyük borularda, 3%-dən çox hissəcik yüklü mayelərdə və ya daxili miqyas və örtüyü olan borularda istifadə edin. Yokogawa ADMAG RSF seriyası DN300-dən böyük bütün borular üçün Z-metodunu təyin edir. Üfüqi quraşdırmalarda transdüserləri saat 3 və saat 9 mövqelərində yerləşdirin. Qaz cibələrinin toplandığı saat 12 mövqeyində heç vaxt quraşdırmayın.

Qoşulma Kompoundunun Tətbiqi və Səthin Hazırlanması

Transdüser və boru səthi arasında pis qoşulma ən çox siqnal keyfiyyətinin aşağı olmasının səbəbidir. GE 90°C-ə qədər xidmət üçün yüksək temperatur Soundout jel və 175°C-ə qədər temperatur üçün yapışqan Couplant D təmin edir. Santexnik silikon yağından istifadə etməyin — onun poladla akustik empedans uyğunsuzluğu siqnal ötürülməsini 15-25 dB azaldır.

  • 1-ci addım: Ölçmə zonasından tel fırça və ya bucaq dəyirmanı ilə boş miqyas, boya və korroziyayı təmizləyin. Boru səthi açıq metal, təmiz və hamar olmalıdır.
  • 2-ci addım: Qoşulma kompoundunu transdüser üzünün mərkəzinə 5-8 mm diametrində dairəvi şəkildə tətbiq edin.
  • 3-cü addım: Transdüseri möhkəm basdırın və sıxma qayışını bərkidənə qədər 10 dərəcə fırladın. Bu, kompound qatındakı hava qabarcıqlarını dağıdır və təmasın bərabərliyini artırır.

Siqnal Keyfiyyətinin Yoxlanması və Altı Addımlı Səhv Ayrılması

GE PT878 siqnal gücünü faizlə göstərir. 75%-dən yuxarı yaxşı qoşulmanı göstərir. 50%-dən 75%-ə qədər isə kənar vəziyyətdir. 50%-dən aşağı etibarsız məlumat verir. Yokogawa ADMAG korrelyasiya faktorunu göstərir — 0.98-dən yuxarı etibarlı ölçmə, 0.95-dən aşağı isə yenidən yerləşdirmə tələb edir.

  • 1-ci addım: Borunun xarici diametri və divar qalınlığı giriş dəyərlərini yenidən yoxlayın. 150 mm boruda 2 mm divar qalınlığı səhvi transdüser məsafəsini 5-8 mm dəyişdirir.
  • 2-ci addım: Transdüser üzünü və boru səthini təmizləyin. Quru qoşulma kompoundu və ya pas hissəcikləri akustik səpilməyə səbəb olur və siqnalı 20 dB azaldır.
  • 3-cü addım: Mayedə qaz qarışması və ya ağır havalanma olub-olmadığını yoxlayın. Qaz qabarcıqları ultrasəs siqnallarını tamamilə səpir. Ölçmə nöqtəsini daha aşağı axına köçürün.
  • 4-cü addım: Daxili miqyas və ya 3 mm-dən çox örtüyü olan borularda V-metodundan Z-metoduna keçin. Z-metodu akustik yol kəsişmələrini azaldır və korlanmış boru daxillərində siqnal gücünü saxlayır.
  • 5-ci addım: Səs sürətini yoxlayın. 20°C-də su 1484 m/s göstərir. Yüngül xam neft 1300-1400 m/s aralığındadır. Referans dəyərdən 5%-dən çox sapma transdüserlərin qaz cibinə və ya miqyas qatına qoşulduğunu göstərir, bulk mayeyə deyil.
  • 6-cı addım: Reynolds ədədini yoxlayın. GE PT878 ±1% dəqiqlik üçün Re 10,000-dən yuxarı olmalıdır. Re = (ρ × v × D) / µ kimi hesablanır. Re 4,000-dən aşağı olduqda dəqiqlik ±2-5%-ə düşür. Ölçü cihazını daha aşağı axına quraşdırın və ya aşağı sürətli tətbiqlər üçün daxilolma ölçü cihazı seçin.

Nəticə və Tədbir Tövsiyəsi

Qıfıllı ultrasəs ölçü cihazları düzgün quraşdırıldıqda etibarlı qeyri-invaziv ölçmə təmin edir. Əksər işə salma uğursuzluqları səhv boru məlumatı daxil edilməsindən və səthin kifayət qədər hazırlanmasından qaynaqlanır. Divar qalınlığını nominal cədvəl dəyərlərinə güvənmək əvəzinə həmişə ultrasəs ölçü cihazı ilə ölçün. Böyük borular, miqyaslı daxillər və yüksək hissəcikli mayelər üçün Z-metodundan istifadə edin. Məlumatı DCS-ə verməzdən əvvəl GE PT878-də siqnal keyfiyyətinin 75%-dən yuxarı və Yokogawa ADMAG-da korrelyasiya faktorunun 0.98-dən yuxarı olduğunu təsdiqləyin. Bu yoxlamalar 30 dəqiqə çəkir və aylarla davam edən izah olunmayan axın səhvlərinin qarşısını alır.

Müəllif: Liu Yang, PLC, DCS və idarəetmə sistemləri sahəsində 10 ildən çox təcrübəsi olan sənaye avtomatlaşdırma mühəndisidir.

Hamısını göstər
Bloq yazıları
Hamısını göstər
Why RTD Sensors Must Be Installed Downstream of Orifice Plates

Niyə RTD Sensorları Orifis Plitələrinin Aşağı Axınında Quraşdırılmalıdır

RTD-nin orifis platasının yuxarısına quraşdırılması termoyuyucu vortex buraxılması səbəbindən diferensial təzyiq oxunuşlarını pozur. Bu məqalə von Kármán vortex küçəsi fizikasını, ISO 5167 və ASME MFC-3M aşağı axın yerləşdirmə tələblərini, 5D minimum məsafə qaydasını, termoyuyucu oyandırma tezliyi uyğunluğunu və birləşdirilmiş orifis plata və RTD qurğuları üçün 7 addımlı quraşdırma prosedurunu izah edir.
Vortex Flow Meter: Working Principles, Selection Criteria, and Field Commissioning

Vortex Axını Ölçən: İş Prinsipləri, Seçim Kriteriyaları və Sahə İşə Salınması

Vorteks axını ölçən cihaz von Karman vorteks ayrılması prinsipinə əsaslanır və hərəkətli hissəsi olmadan buxar, qaz və aşağı viskozlu maye xidmətində uzunmüddətli yüksək dəqiqlik təmin edir. Bu bələdçi Strouhal sayı fizikasını, Reynolds sayı məhdudiyyətlərini, ölçü cihazının ölçüləndirilməsini, ABB VortexMaster FSV430 üçün düz boru tələbini və Woodward turbin qubernatorunun inteqrasiyası üçün sahə işə salma addımlarını əhatə edir.
Thermocouple Wiring, Standards, and Troubleshooting: A Practical Field Guide

Termokupl Kablolaması, Standartlar və Problemlərin Həlli: Praktiki Sahə Bələdçisi

Dəqiq termoküpl ölçümü düzgün tip seçimi, uyğun uzatma kabeli və etibarlı soyuq birləşmə kompensasiyası tələb edir. Bu bələdçi IEC 60584 tip kodları və tətbiq sahələrini, uzatma kabeli və kompensasiya kabeli seçimini, Phoenix Contact WTOP CJC terminal bloklarını, Yokogawa YTA110 CJC konfiqurasiyasını və açıq dövrə, qısa dövrə və kalibrləmə sürüşməsi üçün sistematik nasazlıq diaqnozunu əhatə edir.