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电磁流量计

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电磁流量计该如何提高流量计量能效

来源:作者:发表时间:2019-03-06 10:06:09

     大西洋中部的一所大学,成立于19世纪后期,目前在84英亩的土地上拥有60多座主要建筑。它产生自己的蒸汽加热,并运行五个冷冻水厂,分布在整个大学。该大学的节能和效率经理回忆起成为领先的绿色校园的漫长而有益的旅程。

     “当我很好次加入时,能源使用是一个令人担忧的问题,因为这是我们希望控制的主要运营费用,”他说。“那时,这意味着只用四台涡轮流量计监测加热和冷却水的流量。我们获取了这些数据并用它来计算冷冻,热水和饮用水的BTU用量。”

     该大学有一个基本的能源管理系统,但涡轮流量计没有与之通信,流量数据必须手动输入。

     “当时涡轮流量计满足了我们的需求,但需要经常校准和清洁,因为它们的设计目的是监测没有任何污染的流体,”他说。“城市用水虽然可饮用,但总是含有微粒,对人体无害,但往往聚集在涡轮流量计的叶片上。当时,只有四米,这只是一个适度的不便,但随着我们开始升级我们的能源管理能力变得更加重要。”

电磁流量计

环保团队

     当绿色能源运动开始引起媒体关注时,该大学的管理层也决定,它将成为一个绿色校园的领先地位。其**重要的优先事项之一是需要更有效的能源管理。

     该大学正在开发其环境问题项目团队,以建议如何履行其保护环境的责任的步骤。该团队还负责提高校园的环保意识。学生环境活动已经成长为校园的主要存在。

     “我们决心创建**绿色的绿色校园,”该大学的能源推广计划负责人说。“虽然我们认识到**大的潜在节约来源是冷热水的使用,但我们坚持不要忽视可能有助于我们校园绿化的**小来源。然而,我们的很好重点是能源使用。“

计量流量的问题

     大学的环保团队清楚地知道,广泛的流量测量是**大化效率的关键。随着设施管理开始关注更高的能源效率,学校的负责人开始考虑尽量减少大学的碳足迹。

     “我们很早就知道,我们需要的流量测量比现有的要多得多,”该大学的节能和效率经理表示。“由于耗时的清洁和重新校准,我对继承的涡轮流量计不满意。我们调查了我们可以识别的所有流量计量技术,我们能想到的一切 - 涡旋脱落,位移,科里奥利,磁力等等,但它们都有与涡轮流量计相同的问题 - 它们都直接接触流体流动它们正在测量,需要经常清洁和校准。“

     该团队的研究使他们进行了电磁流量计测量。

     “电磁流量计测量已经存在了一段时间,”他说。“其中一些是侵入性的,但新兴的仪表技术夹在管道外部并通过管道壁发送电磁脉冲测量流量是有趣的。我们对可用的产品进行了研究,并决定尝试一种看起来可以满足我们需求的夹钳式仪表,但事实并非如此。“

错误的电磁流量计

     “他们选择的电磁流量计并不适合他们的应用,”该公司主要测量技术供应商之一Flow-Tech的工业销售工程师Travis Teeter说。“这些仪表既大又笨重,他们安装它们的很好方法就是在管道周围建一个大箱子。它们还存在很多维护问题,因为它们经常不得不重新将润滑脂重新连接到仪表的转发器上,因为润滑脂会迁移,逐渐移动转发器,**终使信号退化。

     大学团队认识到这种特殊的电磁流量计不能满足其需求,但团队确信技术本身就是他们所寻求的。

更实用的电磁流量计测量解决方案

     然后,大学团队将Flow-Tech引入搜索领域 - 过去曾帮助解决测量问题的供应商,但尚未针对其流量测量解决方案。

     “那时,我们已经开始专注于大批量应用的电磁流量计仪表制造商,”Teeter说道,他确信FLEXIM Americas非常适合这种应用。然而,该大学的团队在shou次使用电磁流量计之后对此持谨慎态度。

     “不仅接触胶是一个问题,我们还需要与我们的能源管理系统沟通的仪表,”该大学的节能和效率经理说。“以前的仪表在一定程度上做了,但不如我们想要的那样有效。我们**近升级为Apogee系统,该系统在分析能源数据方面非常出色,因此我们需要能够提供所需的即时数据的流量计,以帮助我们**大限度地提高效率。“

电磁流量计测量如何工作

     “大多数电磁流量计计使用的技术称为传输时间差,”Teeter说。“它利用了这样一个事实,即电磁流量计信号的传输速度取决于载体介质的流速,就像游泳者对着电流游动一样。信号对流动的速度比它慢。

     “进行测量时,仪表通过介质发送电磁脉冲,一个沿流动方向,一个沿着流动方向。换能器作为发射器和接收器交替。信号随流动传播的时间短于逆流信号。仪表测量传输时间差并确定介质的平均流速。由于电磁信号在固体中传播,仪表可以直接安装在管道上,无创地测量流量,无 xu切割管道。“

     大学团队关于凝胶迁移的说法是正确的,他们**初订购的两个电磁流量计确实如此。 

     “那些原始仪表依靠凝胶在仪表的传感器和它们监测的管道外部之间进行声学接触,”Teeter说。“来自热水管的热量会导致凝胶从接触区域迁移,并产生错误的温度和流量测量值。凝胶具有有限的温度耐受性。此外,高温会加速换能器压电元件的老化并缩短其使用寿命。

     “这就是为什么FLEXIM开发出永久性接触垫来替代高达400°F的大多数高温应用的凝胶。对于更高的温度,我们开发了WaveInjector传感器安装夹具并申请了zhuan 力。它允许传感器安装在离管道安全的距离,同时仍保持准确的读数。它使一组标准传感器能够在零下160°F到1,100°F的温度范围内精确运行。“

     该大学现在有60多台电磁流量计监测其HVAC流量和温度,并向仪表板/ BAS系统报告。它还为生活用水增加了更多新的水表,并继续扩建每栋建筑。其未来计划要求在数据上添加更多分析以提高效率。

绿化计划的成功

     新的计量和升级的Apogee系统和仪表板是开启大学校园绿化的主要步骤,“该大学的能源外展领导者说。“但他们远不是**后一次。”

     在团队添加HVAC监控系统的同时,该大学还在解决整个校园绿化的其他方面,例如让学生参与环境项目并提高校园环保意识。 

     **近,高等教育可持续发展协会(AASHE)授予该大学其可持续发展的STARS规模的黄金评级。同年,该大学的国际服务学院大楼获得了能源与环境设计领导力(LEED)金质认证,其70,000平方英尺的建筑以可持续设计和“从摇篮到摇篮”的理念而闻名。该大学在塞拉俱乐部的十大**环保学院名单中也排名第二。