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钻井泥(ní)浆流量(liàng)计,泥浆流量表
点击次数:2471 发布时间:2020-11-06 01:34:05
钻(zuàn)井泥浆流量计是高精度、高可靠和使用寿命长的流量仪(yí)表,所以在设计(jì)产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致(zhì)讲究,还自行设计了一套中国先进的,专用于流(liú)量计的生产设备和流量实流标定装置,从而在(zài)软件和硬件上都能(néng)切实保证(zhèng)产品长期的(de)高质量。特别设计了带背光宽温的中.英文液晶显示(shì)器,功能(néng)齐全实用、显示直观、操作使用方便。

钻井泥浆流量计抗干(gàn)扰技术
1:微(wēi)处理(lǐ)器系统电源电压监视技术
电磁流(liú)量计中微处理器(qì)系统当电源瞬(shùn)态欠压,励磁开关脉冲动作都会造成微处理器误动作,数据丢失等现象,因此必须采用可靠的复(fù)位电路(lù)和电源电压(yā)监视技术。简单实用的方法是采用低成本电源配合高灵敏度的电源电压监视器,提高微处理器系统和抗干扰能力。
2:同步采样的(de)频度补偿技术
同步采样和工频电源频率监视补偿技术,是提高抗流量信号电势中混入工频干扰和工(gōng)频电源(yuán)频率波动产(chǎn)生工频干扰能力的有效方法。同步采样(yàng)技术,其采样脉宽为工频周期的整数倍,使流量信号电势中工频干扰平均值等于零,以消除工频干扰的(de)影响;工频电(diàn)源的频率波动补偿是保证频率的动态波动中,励磁电源和采样脉冲得以同步调整,真正实现同步采样技术和同(tóng)步励磁(cí)技术,同步A/D转换,以(yǐ)降低工频干扰的影响。
3:前置(zhì)放大器的设计是(shì)提高抗干扰能(néng)力的*要环节
传感器输出流信号十分微(wēi)弱,内阻抗较高,因此高输出入(rù)阻抗、低漂移、低噪声、高CRMM前置放大器才能满足抗同相共模干扰的要求。前(qián)置放大器采用JFET高输入(rù)阻抗电压缓冲器,低漂移低噪声减法器,精(jīng)密电阻精心匹配组成仪用放大器,并采用输入保护技术,共模电压自举技术和接地技术大大提高抗共模干扰的能力,抑制零点漂移的影响。
4:采用新型HCMOS系列芯片技术
采用74HC系(xì)列芯片技术(shù)较采用74LS系列芯片其低噪声容限提高(gāo)2.4倍,高燥声容限提高2.1倍,智(zhì)能电磁流量计整个硬件采用74HC系列芯片,不仅降低整个功耗,而且提高元器件本(běn)身抗干扰能力,为电源(yuán)流量计小(xiǎo)型轻量一体化奠定(dìng)了基础。
5:新(xīn)型励磁技术是提高(gāo)智能电磁流量计抗干扰能力的重要手段
励磁技术的发展,不仅减弱电**化电势、泥浆干扰、流动噪声的影响,又能改变工频干扰的形(xíng)态,便于同步采样技术处理工频干扰噪声(shēng),以避免工频干扰的影响。目前电磁(cí)流量传感(gǎn)器采用工频频率同(tóng)步三值低频矩形励(lì)磁和双频矩形(xíng)波励磁,从而提高整个(gè)抗干扰能力,提高测量(liàng)精度和可靠性。
钻井泥浆流量计(jì)产品特(tè)点
1、管道内(nèi)无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。
2、测量(liàng)结果与流速(sù)分布(bù)、流体压力、温度、密度、粘度等物理参数有关。
3、在现场可根据用(yòng)户实际需(xū)要在线修(xiū)改量程。
4、高清晰(xī)度背光LCD显示,全中文菜单操作,使用方便,操作简(jiǎn)单,易学易懂。
5、采用SMD器件和表(biǎo)面贴装(SMT)技术,电路可靠性(xìng)高。
6、采用(yòng)16位嵌入式微处(chù)理器,运算速度快,精(jīng)度高,可编程频率低频矩形波励(lì)磁,提(tí)高了流量测(cè)量的稳定性,功耗低。
7、全数字量(liàng)处理,抗干扰(rǎo)能力强,测量可靠,精(jīng)度高,流量测量范围可达(dá)150:1。超低(dī)EMI开关电源,适用电源(yuán)电压变化范围大(dà),抗(kàng)EMI性能好。
8、内部具有(yǒu)三个积算(suàn)器可分别显示正向累计量及差值积算(suàn)量,内部设有不掉电时钟,可(kě)记录16次掉电时间。(选配)
9、具有 RS485、RS232、Hart和(hé)Modbus等数字通讯信号输出。(选配)
10、具有自检与自论断功(gōng)能。
11、红外手持操作器,115KHZ通讯速率(lǜ),远距离(lí)非(fēi)接触操作转换器所(suǒ)有功能。(选配(pèi))
12、小时总量记(jì)录功(gōng)能,以(yǐ)小时为单位记录流量总量,适用于分时(shí)计量制。(选配)
钻井泥浆流量计的主要(yào)技术数据
钻井泥浆流量计如何正确(què)选型
仪表的选型是(shì)仪表应用中非常重要的工作,有关资料表明,仪表在实际应用中有2/3的故(gù)障是仪表的错误选型或错误的安装而(ér)造成(chéng)的,请特别注意。
收集数据:
1.被测流体成份
2.*大流量、*小流量(liàng)
3.*高工作压力
4.*高温度、*低温度
被测流体必(bì)须(xū)具(jù)备一定的导电性(xìng),导电率>5μS/CM
*大流量和*小流量必须符(fú)合(hé)下(xià)表中的数:

实际*高工作(zuò)压力必须小于流量计的额定工作压(yā)力。
*高工作温度和*低温度必须符合流量计规定的温度要求。
确定是否有负压情况存在。
您(nín)可以根据(jù)上表中的流量选择相(xiàng)应的流量计,若所选择的流量计(jì)的内径与现在(zài)工艺(yì)管道(dào)的(de)内径不符,应进行(háng)缩管或扩管。
若管道进行缩管,应考虑由于缩管引起的压力损失是否会影响工艺(yì)流程。
从产(chǎn)品价(jià)格考虑,可以选(xuǎn)择较小口径的(de)流(liú)量计,相对减少投资。
测洁净水时,经济流速时1.5-3m/s,测易结晶的溶液时(shí),应适(shì)当(dāng)地提(tí)高流(liú)速,3-4m/s为宜,起到(dào)自清扫,防止粘附(fù)沉(chén)积等作用;测矿浆等磨耗性流体时,应适当降低流速,1.0-2m/s为宜,以(yǐ)降低对内衬和电*地磨损。实际应用很少超(chāo)过7m/s,超过10m/s则更为罕见。
钻(zuàn)井泥浆(jiāng)流(liú)量计选型表

钻井泥浆流量计安装地(dì)点的选择
为了使电磁流量计工作稳定可靠(kào),在选择安装地点时应注意以下几方面的要求:
1.尽量避开铁磁性物体及具有强电磁场的设备(大电机、大(dà)变压器等),以免磁(cí)场影响传感器的(de)工作磁场和(hé)流量信号。
2.应尽量安装在(zài)干燥通风之处,避免日晒雨淋,环境温度应在(zài)-20~+60℃,相对湿(shī)度小于85%。
3.流量计周围应有充裕的空间(jiān),便于安装和维护。
安(ān)装建议
电磁流量计的测量原理(lǐ)不依赖(lài)流量的特性,如果管路内有一定的湍流与漩涡产生在非测量区内(如:弯头、切向限流或上游有(yǒu)半开的截(jié)止(zhǐ)阀)则与测量无关。如果在测量区内有稳态的涡流则会影(yǐng)响测量(liàng)的稳定性和测量的精度,这时则应采取一些措施以稳定流速分布:
a. 增加前(qián)后(hòu)直管段的长度;
b. 采用一个流量稳定器;
c. 减少测量点的截面。
水(shuǐ)平和垂直安装
传感器可以水(shuǐ)平和垂直安装,但是应该确保避免沉积物和气泡对(duì)测量电*的(de)影响,电*轴向保(bǎo)持水平为(wéi)好。垂直安(ān)装时,流体应(yīng)自下而上流动(dòng)。
传感器不能安装在管(guǎn)道的*高位置,这个(gè)位置容易(yì)积聚气泡。
确保满(mǎn)管安装
确保流量传感器(qì)在测量时,管道中充满被测流体,不能出现非满管状态(tài)。 如管道存在非(fēi)满(mǎn)管或是出口有放空状态,传感器应(yīng)安装在一根虹吸管上。
弯管、阀(fá)门和泵(bèng)之间的安(ān)装
为保证测量的稳定性,应在传感器的前后设置(zhì)直管段,其长度由下图给出。如做不到则应采用(yòng)稳流器或减(jiǎn)小测量点的截面积。
传感器不能安装(zhuāng)在泵的进水口
为避免负压,传感器不能安装在泵的进水口,而应安(ān)装在泵的出水口。
传感(gǎn)器的进口直管段和出(chū)口直管段
比较理想的(de)安装地点应选择测量点前后有足够的直管段。进口直管段应≥5D,出口(kǒu)直管段≥3D(D为(wéi)传感器公称口径)。
插入(rù)式进口直管段应≥ 20 D , 出口(kǒu)直管段≥7D(D为(wéi)传感器公称口径)。

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钻井泥浆流量计抗干(gàn)扰技术
1:微(wēi)处理(lǐ)器系统电源电压监视技术
电磁流(liú)量计中微处理器(qì)系统当电源瞬(shùn)态欠压,励磁开关脉冲动作都会造成微处理器误动作,数据丢失等现象,因此必须采用可靠的复(fù)位电路(lù)和电源电压(yā)监视技术。简单实用的方法是采用低成本电源配合高灵敏度的电源电压监视器,提高微处理器系统和抗干扰能力。
2:同步采样的(de)频度补偿技术
同步采样和工频电源频率监视补偿技术,是提高抗流量信号电势中混入工频干扰和工(gōng)频电源(yuán)频率波动产(chǎn)生工频干扰能力的有效方法。同步采样(yàng)技术,其采样脉宽为工频周期的整数倍,使流量信号电势中工频干扰平均值等于零,以消除工频干扰的(de)影响;工频电(diàn)源的频率波动补偿是保证频率的动态波动中,励磁电源和采样脉冲得以同步调整,真正实现同步采样技术和同(tóng)步励磁(cí)技术,同步A/D转换,以(yǐ)降低工频干扰的影响。
3:前置(zhì)放大器的设计是(shì)提高抗干扰能(néng)力的*要环节
传感器输出流信号十分微(wēi)弱,内阻抗较高,因此高输出入(rù)阻抗、低漂移、低噪声、高CRMM前置放大器才能满足抗同相共模干扰的要求。前(qián)置放大器采用JFET高输入(rù)阻抗电压缓冲器,低漂移低噪声减法器,精(jīng)密电阻精心匹配组成仪用放大器,并采用输入保护技术,共模电压自举技术和接地技术大大提高抗共模干扰的能力,抑制零点漂移的影响。
4:采用新型HCMOS系列芯片技术
采用74HC系(xì)列芯片技术(shù)较采用74LS系列芯片其低噪声容限提高(gāo)2.4倍,高燥声容限提高2.1倍,智(zhì)能电磁流量计整个硬件采用74HC系列芯片,不仅降低整个功耗,而且提高元器件本(běn)身抗干扰能力,为电源(yuán)流量计小(xiǎo)型轻量一体化奠定(dìng)了基础。
5:新(xīn)型励磁技术是提高(gāo)智能电磁流量计抗干扰能力的重要手段
励磁技术的发展,不仅减弱电**化电势、泥浆干扰、流动噪声的影响,又能改变工频干扰的形(xíng)态,便于同步采样技术处理工频干扰噪声(shēng),以避免工频干扰的影响。目前电磁(cí)流量传感(gǎn)器采用工频频率同(tóng)步三值低频矩形励(lì)磁和双频矩形(xíng)波励磁,从而提高整个(gè)抗干扰能力,提高测量(liàng)精度和可靠性。
钻井泥浆流量计(jì)产品特(tè)点
1、管道内(nèi)无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。
2、测量(liàng)结果与流速(sù)分布(bù)、流体压力、温度、密度、粘度等物理参数有关。
3、在现场可根据用(yòng)户实际需(xū)要在线修(xiū)改量程。
4、高清晰(xī)度背光LCD显示,全中文菜单操作,使用方便,操作简(jiǎn)单,易学易懂。
5、采用SMD器件和表(biǎo)面贴装(SMT)技术,电路可靠性(xìng)高。
6、采用(yòng)16位嵌入式微处(chù)理器,运算速度快,精(jīng)度高,可编程频率低频矩形波励(lì)磁,提(tí)高了流量测(cè)量的稳定性,功耗低。
7、全数字量(liàng)处理,抗干扰(rǎo)能力强,测量可靠,精(jīng)度高,流量测量范围可达(dá)150:1。超低(dī)EMI开关电源,适用电源(yuán)电压变化范围大(dà),抗(kàng)EMI性能好。
8、内部具有(yǒu)三个积算(suàn)器可分别显示正向累计量及差值积算(suàn)量,内部设有不掉电时钟,可(kě)记录16次掉电时间。(选配)
9、具有 RS485、RS232、Hart和(hé)Modbus等数字通讯信号输出。(选配)
10、具有自检与自论断功(gōng)能。
11、红外手持操作器,115KHZ通讯速率(lǜ),远距离(lí)非(fēi)接触操作转换器所(suǒ)有功能。(选配(pèi))
12、小时总量记(jì)录功(gōng)能,以(yǐ)小时为单位记录流量总量,适用于分时(shí)计量制。(选配)
钻井泥浆流量计的主要(yào)技术数据
项目 | 管道式 | 插入式(shì) | |
公称痛径 | DN15~DN2600 | ≥DN200 | |
介质电导率 | ≥5μS/cm | ≥5μS/cm | |
基本误(wù)差 | 0.5级,1.0级(随口径区分(fèn)) | ±2.5%F.S | |
流速范围 | 0.5~10m/s 推荐1~5m/s | 0.5~10m/s | |
环境温度 | 传感器-40℃~80℃,转换器-15℃~50℃ | -40℃~+55℃ | |
介质温度 | ≤120℃(聚4氟乙烯或F46)被测介质大于120℃时,订货时加以说(shuō)明 | -20℃~+55℃ | |
连接方式 | GB/T9119-2000标准法兰 | GB/T9119-2000标准法兰螺纹(wén)连接,球阀规格:DN50 | |
工(gōng)作压力 | DN15~DN80:4.0Mpa, DN100-DN150:1.6Mpa,≥ND400:1.0Mpa,特殊规格订货(huò)请注明 | 0.25Mpa~4.0Mpa特殊规格订货(huò)时请注明 | |
输出信号 | 电流输出:4~20mADC(负载电阻(zǔ)0~500Ω),频率输出:0~1kHZ(负载电阻≥3000Ω),电压输出:0~5VDC | ||
消耗功率 | ≤15W | ≤15W | |
供电电源 | 交流:~220V,50Hz:直流:+24V | 交流:~220V,50Hz:直流:+24V | |
衬里材料 | 聚4氟乙烯;橡胶(jiāo);F46;聚氟合乙(yǐ)烯(FS);聚氨酯橡胶 | 无(wú) | |
电*材料 | 0Cr18Ni12Mo2Ti,哈氏合金B,哈氏合金C,钽,钛,不锈钢涂(tú)覆(fù)碳(tàn)化钨 | ||
通信(xìn)接(jiē)口 | RS-232;RS-485;HART | RS-232;RS-485;HART | |
安装形式(shì) | 一体式;分体式 | ||
励磁方式 | 低频脉冲直流励磁 | 低频脉冲直流励磁 | |
电(diàn)气接口 | M20×1.5螺(luó)纹 | M20×1.5螺纹 |
钻井泥浆流量计如何正确(què)选型
仪表的选型是(shì)仪表应用中非常重要的工作,有关资料表明,仪表在实际应用中有2/3的故(gù)障是仪表的错误选型或错误的安装而(ér)造成(chéng)的,请特别注意。
收集数据:
1.被测流体成份
2.*大流量、*小流量(liàng)
3.*高工作压力
4.*高温度、*低温度
被测流体必(bì)须(xū)具(jù)备一定的导电性(xìng),导电率>5μS/CM
*大流量和*小流量必须符(fú)合(hé)下(xià)表中的数:

实际*高工作(zuò)压力必须小于流量计的额定工作压(yā)力。
*高工作温度和*低温度必须符合流量计规定的温度要求。
确定是否有负压情况存在。
您(nín)可以根据(jù)上表中的流量选择相(xiàng)应的流量计,若所选择的流量计(jì)的内径与现在(zài)工艺(yì)管道(dào)的(de)内径不符,应进行(háng)缩管或扩管。
若管道进行缩管,应考虑由于缩管引起的压力损失是否会影响工艺(yì)流程。
从产(chǎn)品价(jià)格考虑,可以选(xuǎn)择较小口径的(de)流(liú)量计,相对减少投资。
测洁净水时,经济流速时1.5-3m/s,测易结晶的溶液时(shí),应适(shì)当(dāng)地提(tí)高流(liú)速,3-4m/s为宜,起到(dào)自清扫,防止粘附(fù)沉(chén)积等作用;测矿浆等磨耗性流体时,应适当降低流速,1.0-2m/s为宜,以(yǐ)降低对内衬和电*地磨损。实际应用很少超(chāo)过7m/s,超过10m/s则更为罕见。
钻(zuàn)井泥浆(jiāng)流(liú)量计选型表

钻井泥浆流量计安装地(dì)点的选择
为了使电磁流量计工作稳定可靠(kào),在选择安装地点时应注意以下几方面的要求:
1.尽量避开铁磁性物体及具有强电磁场的设备(大电机、大(dà)变压器等),以免磁(cí)场影响传感器的(de)工作磁场和(hé)流量信号。
2.应尽量安装在(zài)干燥通风之处,避免日晒雨淋,环境温度应在(zài)-20~+60℃,相对湿(shī)度小于85%。
3.流量计周围应有充裕的空间(jiān),便于安装和维护。
安(ān)装建议
电磁流量计的测量原理(lǐ)不依赖(lài)流量的特性,如果管路内有一定的湍流与漩涡产生在非测量区内(如:弯头、切向限流或上游有(yǒu)半开的截(jié)止(zhǐ)阀)则与测量无关。如果在测量区内有稳态的涡流则会影(yǐng)响测量(liàng)的稳定性和测量的精度,这时则应采取一些措施以稳定流速分布:
a. 增加前(qián)后(hòu)直管段的长度;
b. 采用一个流量稳定器;
c. 减少测量点的截面。
水(shuǐ)平和垂直安装
传感器可以水(shuǐ)平和垂直安装,但是应该确保避免沉积物和气泡对(duì)测量电*的(de)影响,电*轴向保(bǎo)持水平为(wéi)好。垂直安(ān)装时,流体应(yīng)自下而上流动(dòng)。
传感器不能安装在管(guǎn)道的*高位置,这个(gè)位置容易(yì)积聚气泡。
确保满(mǎn)管安装
确保流量传感器(qì)在测量时,管道中充满被测流体,不能出现非满管状态(tài)。 如管道存在非(fēi)满(mǎn)管或是出口有放空状态,传感器应(yīng)安装在一根虹吸管上。
弯管、阀(fá)门和泵(bèng)之间的安(ān)装
为保证测量的稳定性,应在传感器的前后设置(zhì)直管段,其长度由下图给出。如做不到则应采用(yòng)稳流器或减(jiǎn)小测量点的截面积。
传感器不能安装(zhuāng)在泵的进水口
为避免负压,传感器不能安装在泵的进水口,而应安(ān)装在泵的出水口。
传感(gǎn)器的进口直管段和出(chū)口直管段
比较理想的(de)安装地点应选择测量点前后有足够的直管段。进口直管段应≥5D,出口(kǒu)直管段≥3D(D为(wéi)传感器公称口径)。
插入(rù)式进口直管段应≥ 20 D , 出口(kǒu)直管段≥7D(D为(wéi)传感器公称口径)。

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