在测量污水、浆液等介质时,电磁流量计的衬里内壁以及电极表面容易产生结垢现象,由于结垢部分的电导率与测量介质不一致,产生结垢后,如果不及时清理,轻则给电磁流量计的测量带来误差,重则导致电磁流量计的信号短路或断路,导致仪表无法正常工作。对于易结垢场合使用的电磁流量计,日前普遍采用式电极的方法解决,然而式电极也有其明显的缺点一对安装环境要求较高、需要定期维护、不能用于高压管道等。本文通过对测量导管的结构以及测量电极的形状做改进设计,极大地延长了在高压等场合条件下电磁流量计的无维护使用寿命。使此类工况的流量测量得到较为理想的解决。本次研究涉及到流量测量技术相关领域,包括有电磁流量计以及电极的阻垢结构,该结构中的电极主要是与流体介质之间进行接触的安装部分以及液体接触部分,而在液体的接触部位轴线位置处,其中心位置具有同轴设置的凸起部分,此凸起部分为导电体,本次所设计的电磁流量计其电极表面具有不易结垢以及无需经常进行清洗的特点。
2.实用新型电磁流量计
本次所研究的新型电磁流量计,其设计特点是具备较好的电极阻垢结构,之前所使用的传统电磁流量计电极主要安装在测量通道当中,当该结构应用在容易结垢的介质中时,电极可能会被结垢所覆盖,由于介质结构本身具有绝缘性,从而使得电极难以对被测介质的电位进行正常检测,进而使得电磁流量计的仪表也难以正常使用,传统电磁流量计的对电极结垢问题的解决方式为每隔一段时间完成一次仪器的拆卸,采用手动清洗或者是式电极机清洗的方式进行解决,但是传统电磁流量计般都具有易结垢、人工干预较多以及清理周期相对较短的问题“。
根据上述的技术方案,可以就其凸起部位或者其他部位进行进一步的配置,以便于减少电磁流量计的结垢能力,其进一步的配置方式包括有凸起部的外较为圆的曲面,凸起部的横截面为圆形,凸起部外径由液体接触部位向其远离的一侧逐渐变小,远离凸起部的一端为球面,采用上述设置都可以有效降低电磁流量计的结垢能力,例如液体接触部位采用球面结构时,由于凸起部位主要设置在液体接触部位的中心位置处,因此在对介质流体进行测量时,流体沿着液体接触部位表面进行流动,势必会对凸起部位的底部产生一定的冲击作用,在这种情况下,污垢不易积累,从而出现较为良好的阻止结垢的效果。在合理采用上述技术方案,同时采取进一步的配置方式后,使得新型电磁流量计具备较好的电极阻垢效果,有效提高了仪器的经济效益,下文结合新型电磁流量计中的电极阻垢结构实例进行分析。
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