差壓變送器H側與L側裝反的影響
差壓變送器H側與L側裝反的影響
在用差壓變送器測量液位時,高壓側接容器下部的導壓管,低壓側接容器上部的導壓管,這樣儀表輸出便能按照習慣,液位上升,輸出增加;液位下降,輸出減少。同樣,在用差壓變送器和節流裝置配套測量流體流量時,正壓導管接變送器高壓側,負壓導管接變送器低壓側,這樣變送器才能正常工作。
但是由于工作不慎,高低壓導管敷設反了,或者為了維護操作方便,必須將正壓導管接變送器低壓側,負壓導管接變送器高壓側。在這種情況,變送器還能不能正常工作?導壓管還需不需拆除后重新敷設?下面來論證。
如圖:介質與隔離液均為水,密度ρ為1.0, H1為液位量程1m, H2為下法蘭至變送器高度0.5m, H3為平衡容器至變送器高度1.5m,求無液位與滿液位的差壓值。
左圖解:根據公式P=ρgH,
無液位
LP=ρgH3=1.0×9.8×1.5=14.7Kpa
HP=ρgH2=1.0×9.8×0.5=4.9Kpa
ΔP= HP- LP=4.9-14.7=-9.8Kpa
滿液位
LP=ρg(H2+H1)=1.0×9.8×1.5=14.7Kpa
HP=ρg H=1.0×9.8×1.5=14.7Kpa
ΔP= HP- LP=14.7-14.7=0Kpa
差壓變送器量程為:-9.8Kpa至0Kpa。
右圖解:根據公式P=ρgH,
無液位
HP=ρgH3=1.0×9.8×1.5=14.7Kpa
LP=ρgH2=1.0×9.8×0.5=4.9Kpa
ΔP= HP- LP=14.7-4.9=9.8Kpa
滿液位
LP=ρg(H2+H1)=1.0×9.8×1.5=14.7Kpa
HP=ρg H3=1.0×9.8×1.5=14.7Kpa
ΔP= HP- LP=14.7-14.7=0Kpa
差壓變送器量程為:9.8Kpa至0Kpa。
對于測量靜壓液位的變送器來說,導壓管接反了,只能違反常規使輸出反向顯示。當液位低時,輸出不是零位,當液位*高時,輸出不是大,而是O%,早年沒有零點遷移的差壓計就是這樣用的。但對于測流量的差壓變送器,導壓管接反了,通常不能工作。智能變送器是用手持通信器的組態來實現它的功能的,在變送器內部有正反向轉換模塊,只要將它設定成反向,便可解決導壓管接反的問題。對于非智能變送器,有的電路板上也有一正反向插塊,只要改變插塊的插接位置,也可實現正反向的轉換。
所謂正向,是指變送器的差壓信號增加,輸出也增加;反向則是差壓信號增加,輸出減少。
凡是有正反向轉換的變送器,如果導壓管接反了,只要將它改為反向輸出狀態,再加上一定的零點正負遷移,便可使變送器按常規輸出方向工作,而不需改裝引壓導管。如若變送器沒有正反向輸出功能那只能在DCS系統內做信號正反向處理,控制畫面才能正常顯示液位。
帶路:
面對新建的大型煉化項目,動輒投資百億以上,差壓式液位計多到數不過來。面對這種困境,拿著尺到處爬設備挨個測量H與h是不可能的。那我們應該怎么用短的時間解決多的問題呢?
1、 擇危法:
選擇整個工廠內危險的介質如:劇毒、易燃、易爆、高溫、高壓等儲罐,拿尺子去量液位變送器的H與h(盡量以現場測量值為準),然后通過測量值計算ΔP并記錄在筆記本上。
2、 移花接木法:
前面已經測量了一些H與h并且計算了ΔP,我們看一下計算出來的這些ΔP有無備用儲罐。如有備用儲罐,我們對號入座,對每一個備用液位變送器進行參數規劃。待正式進原料后再進行參數修正(修正辦法后面會講)。
3、 以逸待勞法:
儲罐在投入使用前,施工人員會對槽罐做酸洗與堿洗之類的工作。不要著急,先讓他們忙上一陣子,你只需要了解他們的時程安排就好了。待施工人員酸洗完畢,準備對槽罐注入清水前一段時間,儲罐內并無液位。你過去把液位變送器的測壓口打開,并聯通大氣。此時差壓變送器所顯示的差壓值,就是您所需要的零點差壓值。然后再通過上面的公式計算出ΔP,此時差壓變送器所顯示的差壓值加ΔP值即為滿液位的值。然后再用手操器將相關參數規劃到變送器里就可以了(計算ΔP必須用以后所裝介質的密度)。