石灰漿流量計工藝處理方法與電極四氟襯里對流體噪聲影響
點(diǎn)擊次數:1752 發(fā)布時(shí)間:2021-01-03 08:23:42
石灰漿流量計采用電磁感應原理測量介質(zhì)流體流速的電磁流量計。它在管道的兩側加一個(gè)磁場(chǎng),被測介質(zhì)流過(guò)管道就切割磁力線(xiàn),在兩個(gè)檢測電極上產(chǎn)生感應電勢,其大小正比于流體的運動(dòng)速度??梢杂糜跍y量酸、堿、鹽溶液、水煤漿、礦漿、砂漿灰泥、紙漿、樹(shù)脂、橡膠乳、合成纖維漿和感光乳膠等各種懸浮物、氣化汽和粘性物質(zhì)的流量。電磁流量計密封性能好,還可用于自來(lái)水和地下水道系統。而且測量過(guò)程不與流體接觸,適于制藥、生物化學(xué)和食品工業(yè)。
提高石灰漿流量計襯里和電極的加工粗糙度水平,不僅改善了產(chǎn)品的外觀(guān)性能,更重要的是從本質(zhì)上降低了流體噪聲產(chǎn)生的幾率和幅度,從而提高流量計測量的靈敏度和穩定性。本文從傳感器襯里和電極粗糙度引起石灰漿流量計動(dòng)態(tài)零點(diǎn)的流體噪聲分類(lèi)、產(chǎn)生,引導出能夠降低流體噪聲提高信噪比的重要措施。進(jìn)而介紹石灰漿流量計傳感器制造中一些關(guān)鍵工藝措施,希望對提高我國石灰漿流量計制造水平和產(chǎn)品競爭能力起到一定幫助作用。
1.流體噪聲
石灰漿流量計在應用中除了受周?chē)h(huán)境條件,電磁場(chǎng)、靜電場(chǎng)等因素產(chǎn)生的噪聲影響外,被測介質(zhì)的流體噪聲也是非常重要的影響因素。流體噪聲是一種直流極化電壓,在低頻矩形波勵磁方式中尤為突出,常有:漿液噪聲、流動(dòng)噪聲和高端流速噪聲。
流體噪聲的產(chǎn)生原因有下面幾種情況:
⑴不銹鋼電極的耐腐蝕是在其表面具有一個(gè)極薄的鈍化層,使得電化學(xué)反應達到平衡狀態(tài)。如圖1所示,流體中的固體物撞擊電極,使得電極表面鈍化層被破壞,失掉電化學(xué)平衡。而金屬材料與流體介質(zhì)接觸具有重新恢復生成表面鈍化層保持電化學(xué)平衡的能力。在達到點(diǎn)化學(xué)平衡期間,金屬和流體中的游離離子在信號電場(chǎng)作用下不斷進(jìn)行著(zhù)電化學(xué)反應。固體顆粒撞擊電極,不斷破壞保護的鈍化層;電化學(xué)反應又反復生成鈍化層,于是形成了電極間的電位不斷大幅地度變化,這種變化的電位造成流量信號中的流體噪聲。這種情況也即石灰漿流量計中通常講的漿液噪聲。理論和實(shí)踐表明,影響電化學(xué)反應信號電場(chǎng)變化的頻率升高,可使流體噪聲幅度迅速下降,這就是高頻勵磁和雙頻勵磁可以解決漿液測量的原因。
⑵流體摩擦襯里和電極,流體中發(fā)生的正、負離子從電解質(zhì)流體中分離。襯里和電極表面越粗糙,游離的離子濃度就越高。見(jiàn)圖2,受電極信號電場(chǎng)的作用,一部分離子會(huì )向電極移動(dòng),形成噪聲電壓,這種噪聲被稱(chēng)為流動(dòng)噪聲。流動(dòng)噪聲在低電導率測量時(shí)表現比較突出。流動(dòng)噪聲與外電場(chǎng)強度有關(guān),高流速時(shí)感應信號越大,噪聲幅度也越大,輸出就會(huì )很不穩定。
⑶流體電導率和pH值的急劇變化也會(huì )形成流動(dòng)噪聲,流量計上游加藥表現的測量不穩定就是典型例子。原因是不同介質(zhì)在不均勻混合時(shí),流體中容易分離出正、負離子,受電極信號電場(chǎng)的作用,一部分離子會(huì )向電極移動(dòng),形成了流動(dòng)噪聲電壓,造成輸出的不穩定。
⑷由于高流速流動(dòng)流體靠近襯里和石灰漿流量計電極部位的層流邊界層厚度變得很薄,如圖3所示,襯里和電極的粗糙度高度突破了流速層流邊界層的厚度,流體撞擊這部分粗糙度高度,發(fā)生流速發(fā)散和突變。有一部分與測量管中心軸方向相同(或相反)的流速分量,受信號權重函數的作用,對電極信號產(chǎn)生了很大影響,形成了大的正誤差,這就是高端流速噪聲。
可見(jiàn),上述流體噪聲中的流動(dòng)噪聲和高端流速噪聲與測量管的襯里和電極表面粗糙度直接有關(guān),極化電壓產(chǎn)生的漿液噪聲與電極表面粗糙度也有很大關(guān)系。
2.金屬電極抗流體腐蝕鈍化膜的形成
不銹鋼電極的抗腐蝕性能,主要是由于表面覆蓋著(zhù)一層極薄(約1nm厚)致密的鈍化膜。這層鈍化膜隔離腐蝕性流體介質(zhì),是不銹鋼電極防護的基本屏障。不銹鋼電極鈍化具有動(dòng)態(tài)特征,不應看作腐蝕完全停止,而是形成擴散的阻擋層,使陽(yáng)極反應速度大大降低。對不銹鋼電極,通常在有還原劑(如氯離子)情況下傾向于破壞鈍化膜,而在氧化劑(如空氣和水)存在時(shí)能保持或修復鈍化膜。不銹鋼電極放置于空氣和水中會(huì )形成氧化膜,但這種膜的保護性不夠完善,速度也很慢。圖4為不銹鋼電極用XPS(X-ray photoelectron spectroscopy)光電能譜設備進(jìn)行的表面化學(xué)分析量化圖。左圖是未經(jīng)工藝處理的電極表面向內不同深度主要元素鉻(Cr)、氧(O)、鐵(Fe)的含量比率??梢钥吹?,在深度約1nm位置鉻的含量約20%,即表示鈍化膜為貧鉻層。右圖為經(jīng)過(guò)機械研磨拋光或酸洗、化學(xué)拋光等工序進(jìn)行鈍化處理工藝措施,使鐵與鐵的氧化物比鉻與鉻的氧化物優(yōu)先溶解,去掉了貧鉻層,造成鉻在不銹鋼表面的富集,在深度約1nm位置鉻的含量約達30%。這種富鉻鈍化膜的極化電位(SCE)可達+1.0V,接近貴金屬金、鉑的極化電位,因此,不銹鋼得以提高抗腐蝕的穩定性。不同的鈍化處理方法也會(huì )影響膜的成分與結構,從而影響不銹性。如通過(guò)電化學(xué)改性處理,可使鈍化膜具有多層結構,在阻擋層形成CrO3或Cr2O3,或形成玻璃態(tài)的氧化膜,使不銹鋼能發(fā)揮最大的耐蝕性。廣州明柏儀表廠(chǎng)專(zhuān)供
不銹鋼電極的耐腐蝕主要依靠表面鈍化膜,如果鈍化膜不完整或有缺陷,不銹鋼仍會(huì )被腐蝕,當然仍然會(huì )出現流體噪聲。電極在加工成形、組裝及安裝標記等過(guò)程中會(huì )帶來(lái)表面油污、鐵銹、非金屬臟物、低熔點(diǎn)金屬污染物、油漆、焊渣與飛濺物等,這些物質(zhì)影響了不銹鋼電極的表面質(zhì)量,破壞了其表面的氧化膜,降低了不繡鋼的抗全面腐蝕性能,也形成流體噪聲的產(chǎn)生,影響到流量計測量的穩定性。所以改善電極裝配前的工藝處理和存放、裝配的工藝方法,保護好鈍化膜是石灰漿流量計制造中重要技術(shù)之一。
3.襯里和電極的表面粗糙度對流體噪聲的影響
流體噪聲的高低與襯里和電極表面的粗糙度有關(guān)。無(wú)論對漿液噪聲、流動(dòng)噪聲和流速高端噪聲這種關(guān)系都很密切。
很明顯,粗糙的襯里和電極表面會(huì )加大對流體的摩擦力,容易引起流體中離子分離的加劇,給流動(dòng)噪聲產(chǎn)生創(chuàng )造條件。光滑的襯里和電極表面能夠讓流體順滑流過(guò),減小流體與襯里和電極的摩擦力,因此離子分離的機會(huì )將大大減少,流動(dòng)噪聲也將減小??梢韵胂罅黧w流動(dòng)速度加快,襯里和電極對流體的摩擦力也會(huì )加大,流體中離子分離同樣會(huì )加劇。再加上流體流速的加快,感應電勢增大,電場(chǎng)對離子運動(dòng)的作用力增大,因此流動(dòng)噪聲要增大。所以,在有流動(dòng)噪聲的情況下流量計使用流速不宜過(guò)高。
參考文獻曾經(jīng)討論過(guò)高雷諾數(即高流速)下石灰漿流量計測量管粗糙度對測量的影響,圖5所示出不同襯里材料(主要表面粗糙度不同)的誤差差別??梢钥闯?,橫河加不銹鋼網(wǎng)的PFA襯里由于粗糙度最低,剛度好,試驗條件下未出現高端流速噪聲形成誤差;橡膠襯里的粗糙度最高,出現高端流速噪聲誤差組最早;聚氨酯襯里盡管出現高端流速噪聲晚一些,但由于其強度不高,產(chǎn)生的誤差幅度最大。這說(shuō)明襯里和電極粗糙度是產(chǎn)生高端流速噪聲的重要原因。
對于漿液噪聲,由于電極表面覆蓋的一層鈍化膜僅有約1nm厚,如果電極本身粗糙度較高,表面高低不平,鈍化膜就很難達到致密和厚薄均勻,這將對膜的穩定性受到影響,進(jìn)而也會(huì )影響到膜的保持和修復。流體和電極的電化學(xué)反應就會(huì )不斷進(jìn)行,就難以做到穩定的測量漿液流體。也就是說(shuō),電極表面的粗糙度高低,也直接影響到漿液噪聲的產(chǎn)生與消除。
圖6摘自知名石灰漿流量計生產(chǎn)廠(chǎng)商E+H公司的流量測量手冊一書(shū),它是用于食品工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程流量測量用PTFE或PFA氟塑料襯里電 磁流量計的剖視圖。由于食品的電導率一般較低而且粘度較高,測量時(shí)出現流動(dòng)噪聲的可能性很高??梢钥吹?,E+H公司的襯里和電極粗糙度要求為Ra0.3,入口和出口連接金屬管的粗糙度要求為Ra0.8。Ra0.3和Ra0.8分別表示絕對粗糙度的平均高度為0.3μm和0.8μm。Ra0.3已經(jīng)是由機械研磨或電解拋光到達的鏡面粗糙度等級。這里,金屬管起接液環(huán)作用,用來(lái)把測量流體電連接為信號的基準參考電位。接液環(huán)(接液電極或流量計上、下游連接金屬管道)如同電極,同樣受到被測流體的電化學(xué)作用產(chǎn)生流體噪聲,所以也需要受到高度重視,減小粗糙度高度。
日本橫河公司2009年研究開(kāi)發(fā)的雙頻兩線(xiàn)制石灰漿流量計,把降低襯里和電極的粗糙度,完善電極鈍化膜作為提高傳感器信噪比的關(guān)鍵技術(shù)之一。對襯里和電極粗糙度提出了Ra在 0.05~0.15μm范圍的鏡面要求。這一措施使得傳感器感應信號和傳感器的信噪比提高1倍以上,因此在大幅度降低勵磁電流的情況下,兩線(xiàn)制雙頻勵磁石灰漿流量計能夠得到與四線(xiàn)制具有同樣優(yōu)良的測量精度。
4.襯里和電極加工工藝方法討論
4.1 襯里
為滿(mǎn)足測量管粗糙度要求,石灰漿流量計需要根據流體種類(lèi)選用優(yōu)良的襯里材料。對不同的襯里材料更需要采用優(yōu)良的加工工藝方法。目前常用的襯里材料有:氯丁橡膠、EPDM橡膠、聚氨酯、氟塑料PTFE和PFA。這里簡(jiǎn)述不同襯里的工藝要點(diǎn),提請流量計制造者參考。
氯丁橡膠適于DN300以上大口徑傳感器,多用于測量水、污水、弱酸、弱堿介質(zhì)流體。一般直接用膠片粘接貼附在不銹鋼導管內壁,通過(guò)硫化制成。這種工藝,橡膠襯里的表面粗糙度一般比較高,操作時(shí)應特別注意搭接縫處的平整,但相對粗糙度要低。用于小口徑的氯丁橡膠和EPDM橡膠襯里,則最好使用模具加壓,貼附在導管內壁然后硫化,降低襯里表面粗糙度取決于模具芯棒的表面粗糙度和加壓及硫化工藝。
當前,國內聚氨酯襯里多使用的是軟質(zhì)材料,采用澆灌的工藝辦法,襯里粗糙度不僅取決于芯棒模具表面粗糙度,也會(huì )受到澆灌、排氣、加熱、冷卻和材料成分、比例的影響。國外硬質(zhì)聚氨酯多采用聚氨基甲酸乙脂橡膠,其成形的重要工藝要點(diǎn)是,除去注入過(guò)程中卷入的氣泡、使化學(xué)反應(硬化、交聯(lián))得以穩定進(jìn)行;采用離心澆注的工藝方法:保證原料在保管時(shí)處于干燥狀態(tài),均勻、順滑地對原料進(jìn)行混合、攪拌,為除去卷入原料的氣泡,設定適當導管的旋轉速度,良好地控制原料處理、硬化、交聯(lián)的溫度。
要求粗糙度低的襯里材料應使用氟塑料。用于配管、罐等容器的PTFE氟塑料襯里,通常是在金屬管內襯入一個(gè)薄壁聚四氟乙烯管,或者是采用將聚四氟乙烯管插入,然后進(jìn)行粘接的工藝方法。這種襯里主要的缺點(diǎn)是耐負壓不高,受溫度影響大,粘接往往不可靠。對于石灰漿流量計,優(yōu)良的氟塑料襯里是PFA。PFA主要采用的辦法是注入熔融樹(shù)脂,而后注塑(射出注塑法)。采用射出注塑法,屬無(wú)接縫一體成形。PFA襯里的品質(zhì)具有良好的耐化學(xué)藥品性、耐熱性、耐附著(zhù)性(表面光潔度)。尤其是在耐化學(xué)藥品性、耐熱性方面,運用獨特的制造技術(shù),可減少內部應力與內在氣泡,以避免產(chǎn)生裂紋,這樣使流量計用在嚴酷的環(huán)境下時(shí),仍具有很高的可靠性。為此,在PFA襯里制造過(guò)程中,重要的管理點(diǎn)是對注塑溫度(樹(shù)脂粘度、金屬模具溫度)、金屬模具的冷卻控制(冷卻時(shí)間、溫度)、樹(shù)脂的壓力控制。注塑溫度設定要盡可能低,以減少PFA樹(shù)脂的熱劣化。注塑中,金屬模具的溫度要均勻地保持大于樹(shù)脂熔點(diǎn)。由于需要進(jìn)行高精度冷卻控制,故應在金屬模具中設置多個(gè)冷卻回路,并進(jìn)行相互獨立的冷卻控制操作。在進(jìn)行冷卻控制的同時(shí),還應對樹(shù)脂壓力進(jìn)行控制。
4.2 電極
電極處理包括拋光和鈍化工藝。拋光有三種方法,機械拋光是不銹鋼拋光的三種拋光(即機械拋光,化學(xué)拋光和電化學(xué)拋光)的第一道工序。接下來(lái)兩者相結合,如機械拋光—化學(xué)拋光或機械拋光—電化學(xué)拋光。機械拋光用于初級拋光,將電極表面凹凸的不平度加工到一定的粗糙度,然后再進(jìn)行化學(xué)拋光或電化學(xué)拋光?;瘜W(xué)拋光和電化學(xué)拋光可以除去電極表面微觀(guān)不平度,從而提高到鏡面光亮,同時(shí)可以完成拋光和鈍化兩道工藝的目的,增加表面了鉻含量,形成良好的鈍化層。對于毛坯表面由于存在宏觀(guān)不平度,要先用機械拋光方法達到Ra≤0.8µm的粗糙度,再用化學(xué)拋光或電化學(xué)拋光方法提升到Ra=0.05µm 以上的粗糙度,才能獲取最后的光亮度,鏡面光澤和良好的鈍化層。
經(jīng)過(guò)拋光和鈍化處理的電極能夠形成穩定的鈍化層。但在儲存、轉運、裝配時(shí),一定要注意保持表面鈍化層不被破壞。與石灰漿流量計傳感器傳統地、簡(jiǎn)單地采用在水中浸泡(有時(shí)這種方法需要幾天幾夜時(shí)間),自然形成鈍化層生產(chǎn)方式相比,經(jīng)過(guò)拋光和鈍化工藝處理的電極,能夠獲得穩定抗腐蝕性能的電極,相當高地提高了生產(chǎn)效率,是一種先進(jìn)的生產(chǎn)工藝。
提高石灰漿流量計襯里和電極的加工粗糙度水平,不僅改善了產(chǎn)品的外觀(guān)性能,更重要的是從本質(zhì)上降低了流體噪聲產(chǎn)生的幾率和幅度,從而提高流量計測量的靈敏度和穩定性。本文從傳感器襯里和電極粗糙度引起石灰漿流量計動(dòng)態(tài)零點(diǎn)的流體噪聲分類(lèi)、產(chǎn)生,引導出能夠降低流體噪聲提高信噪比的重要措施。進(jìn)而介紹石灰漿流量計傳感器制造中一些關(guān)鍵工藝措施,希望對提高我國石灰漿流量計制造水平和產(chǎn)品競爭能力起到一定幫助作用。
1.流體噪聲
石灰漿流量計在應用中除了受周?chē)h(huán)境條件,電磁場(chǎng)、靜電場(chǎng)等因素產(chǎn)生的噪聲影響外,被測介質(zhì)的流體噪聲也是非常重要的影響因素。流體噪聲是一種直流極化電壓,在低頻矩形波勵磁方式中尤為突出,常有:漿液噪聲、流動(dòng)噪聲和高端流速噪聲。
流體噪聲的產(chǎn)生原因有下面幾種情況:
⑴不銹鋼電極的耐腐蝕是在其表面具有一個(gè)極薄的鈍化層,使得電化學(xué)反應達到平衡狀態(tài)。如圖1所示,流體中的固體物撞擊電極,使得電極表面鈍化層被破壞,失掉電化學(xué)平衡。而金屬材料與流體介質(zhì)接觸具有重新恢復生成表面鈍化層保持電化學(xué)平衡的能力。在達到點(diǎn)化學(xué)平衡期間,金屬和流體中的游離離子在信號電場(chǎng)作用下不斷進(jìn)行著(zhù)電化學(xué)反應。固體顆粒撞擊電極,不斷破壞保護的鈍化層;電化學(xué)反應又反復生成鈍化層,于是形成了電極間的電位不斷大幅地度變化,這種變化的電位造成流量信號中的流體噪聲。這種情況也即石灰漿流量計中通常講的漿液噪聲。理論和實(shí)踐表明,影響電化學(xué)反應信號電場(chǎng)變化的頻率升高,可使流體噪聲幅度迅速下降,這就是高頻勵磁和雙頻勵磁可以解決漿液測量的原因。
⑵流體摩擦襯里和電極,流體中發(fā)生的正、負離子從電解質(zhì)流體中分離。襯里和電極表面越粗糙,游離的離子濃度就越高。見(jiàn)圖2,受電極信號電場(chǎng)的作用,一部分離子會(huì )向電極移動(dòng),形成噪聲電壓,這種噪聲被稱(chēng)為流動(dòng)噪聲。流動(dòng)噪聲在低電導率測量時(shí)表現比較突出。流動(dòng)噪聲與外電場(chǎng)強度有關(guān),高流速時(shí)感應信號越大,噪聲幅度也越大,輸出就會(huì )很不穩定。
⑶流體電導率和pH值的急劇變化也會(huì )形成流動(dòng)噪聲,流量計上游加藥表現的測量不穩定就是典型例子。原因是不同介質(zhì)在不均勻混合時(shí),流體中容易分離出正、負離子,受電極信號電場(chǎng)的作用,一部分離子會(huì )向電極移動(dòng),形成了流動(dòng)噪聲電壓,造成輸出的不穩定。
⑷由于高流速流動(dòng)流體靠近襯里和石灰漿流量計電極部位的層流邊界層厚度變得很薄,如圖3所示,襯里和電極的粗糙度高度突破了流速層流邊界層的厚度,流體撞擊這部分粗糙度高度,發(fā)生流速發(fā)散和突變。有一部分與測量管中心軸方向相同(或相反)的流速分量,受信號權重函數的作用,對電極信號產(chǎn)生了很大影響,形成了大的正誤差,這就是高端流速噪聲。
可見(jiàn),上述流體噪聲中的流動(dòng)噪聲和高端流速噪聲與測量管的襯里和電極表面粗糙度直接有關(guān),極化電壓產(chǎn)生的漿液噪聲與電極表面粗糙度也有很大關(guān)系。
2.金屬電極抗流體腐蝕鈍化膜的形成
不銹鋼電極的抗腐蝕性能,主要是由于表面覆蓋著(zhù)一層極薄(約1nm厚)致密的鈍化膜。這層鈍化膜隔離腐蝕性流體介質(zhì),是不銹鋼電極防護的基本屏障。不銹鋼電極鈍化具有動(dòng)態(tài)特征,不應看作腐蝕完全停止,而是形成擴散的阻擋層,使陽(yáng)極反應速度大大降低。對不銹鋼電極,通常在有還原劑(如氯離子)情況下傾向于破壞鈍化膜,而在氧化劑(如空氣和水)存在時(shí)能保持或修復鈍化膜。不銹鋼電極放置于空氣和水中會(huì )形成氧化膜,但這種膜的保護性不夠完善,速度也很慢。圖4為不銹鋼電極用XPS(X-ray photoelectron spectroscopy)光電能譜設備進(jìn)行的表面化學(xué)分析量化圖。左圖是未經(jīng)工藝處理的電極表面向內不同深度主要元素鉻(Cr)、氧(O)、鐵(Fe)的含量比率??梢钥吹?,在深度約1nm位置鉻的含量約20%,即表示鈍化膜為貧鉻層。右圖為經(jīng)過(guò)機械研磨拋光或酸洗、化學(xué)拋光等工序進(jìn)行鈍化處理工藝措施,使鐵與鐵的氧化物比鉻與鉻的氧化物優(yōu)先溶解,去掉了貧鉻層,造成鉻在不銹鋼表面的富集,在深度約1nm位置鉻的含量約達30%。這種富鉻鈍化膜的極化電位(SCE)可達+1.0V,接近貴金屬金、鉑的極化電位,因此,不銹鋼得以提高抗腐蝕的穩定性。不同的鈍化處理方法也會(huì )影響膜的成分與結構,從而影響不銹性。如通過(guò)電化學(xué)改性處理,可使鈍化膜具有多層結構,在阻擋層形成CrO3或Cr2O3,或形成玻璃態(tài)的氧化膜,使不銹鋼能發(fā)揮最大的耐蝕性。廣州明柏儀表廠(chǎng)專(zhuān)供
不銹鋼電極的耐腐蝕主要依靠表面鈍化膜,如果鈍化膜不完整或有缺陷,不銹鋼仍會(huì )被腐蝕,當然仍然會(huì )出現流體噪聲。電極在加工成形、組裝及安裝標記等過(guò)程中會(huì )帶來(lái)表面油污、鐵銹、非金屬臟物、低熔點(diǎn)金屬污染物、油漆、焊渣與飛濺物等,這些物質(zhì)影響了不銹鋼電極的表面質(zhì)量,破壞了其表面的氧化膜,降低了不繡鋼的抗全面腐蝕性能,也形成流體噪聲的產(chǎn)生,影響到流量計測量的穩定性。所以改善電極裝配前的工藝處理和存放、裝配的工藝方法,保護好鈍化膜是石灰漿流量計制造中重要技術(shù)之一。
3.襯里和電極的表面粗糙度對流體噪聲的影響
流體噪聲的高低與襯里和電極表面的粗糙度有關(guān)。無(wú)論對漿液噪聲、流動(dòng)噪聲和流速高端噪聲這種關(guān)系都很密切。
很明顯,粗糙的襯里和電極表面會(huì )加大對流體的摩擦力,容易引起流體中離子分離的加劇,給流動(dòng)噪聲產(chǎn)生創(chuàng )造條件。光滑的襯里和電極表面能夠讓流體順滑流過(guò),減小流體與襯里和電極的摩擦力,因此離子分離的機會(huì )將大大減少,流動(dòng)噪聲也將減小??梢韵胂罅黧w流動(dòng)速度加快,襯里和電極對流體的摩擦力也會(huì )加大,流體中離子分離同樣會(huì )加劇。再加上流體流速的加快,感應電勢增大,電場(chǎng)對離子運動(dòng)的作用力增大,因此流動(dòng)噪聲要增大。所以,在有流動(dòng)噪聲的情況下流量計使用流速不宜過(guò)高。
參考文獻曾經(jīng)討論過(guò)高雷諾數(即高流速)下石灰漿流量計測量管粗糙度對測量的影響,圖5所示出不同襯里材料(主要表面粗糙度不同)的誤差差別??梢钥闯?,橫河加不銹鋼網(wǎng)的PFA襯里由于粗糙度最低,剛度好,試驗條件下未出現高端流速噪聲形成誤差;橡膠襯里的粗糙度最高,出現高端流速噪聲誤差組最早;聚氨酯襯里盡管出現高端流速噪聲晚一些,但由于其強度不高,產(chǎn)生的誤差幅度最大。這說(shuō)明襯里和電極粗糙度是產(chǎn)生高端流速噪聲的重要原因。
對于漿液噪聲,由于電極表面覆蓋的一層鈍化膜僅有約1nm厚,如果電極本身粗糙度較高,表面高低不平,鈍化膜就很難達到致密和厚薄均勻,這將對膜的穩定性受到影響,進(jìn)而也會(huì )影響到膜的保持和修復。流體和電極的電化學(xué)反應就會(huì )不斷進(jìn)行,就難以做到穩定的測量漿液流體。也就是說(shuō),電極表面的粗糙度高低,也直接影響到漿液噪聲的產(chǎn)生與消除。
圖6摘自知名石灰漿流量計生產(chǎn)廠(chǎng)商E+H公司的流量測量手冊一書(shū),它是用于食品工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程流量測量用PTFE或PFA氟塑料襯里電 磁流量計的剖視圖。由于食品的電導率一般較低而且粘度較高,測量時(shí)出現流動(dòng)噪聲的可能性很高??梢钥吹?,E+H公司的襯里和電極粗糙度要求為Ra0.3,入口和出口連接金屬管的粗糙度要求為Ra0.8。Ra0.3和Ra0.8分別表示絕對粗糙度的平均高度為0.3μm和0.8μm。Ra0.3已經(jīng)是由機械研磨或電解拋光到達的鏡面粗糙度等級。這里,金屬管起接液環(huán)作用,用來(lái)把測量流體電連接為信號的基準參考電位。接液環(huán)(接液電極或流量計上、下游連接金屬管道)如同電極,同樣受到被測流體的電化學(xué)作用產(chǎn)生流體噪聲,所以也需要受到高度重視,減小粗糙度高度。
日本橫河公司2009年研究開(kāi)發(fā)的雙頻兩線(xiàn)制石灰漿流量計,把降低襯里和電極的粗糙度,完善電極鈍化膜作為提高傳感器信噪比的關(guān)鍵技術(shù)之一。對襯里和電極粗糙度提出了Ra在 0.05~0.15μm范圍的鏡面要求。這一措施使得傳感器感應信號和傳感器的信噪比提高1倍以上,因此在大幅度降低勵磁電流的情況下,兩線(xiàn)制雙頻勵磁石灰漿流量計能夠得到與四線(xiàn)制具有同樣優(yōu)良的測量精度。
4.襯里和電極加工工藝方法討論
4.1 襯里
為滿(mǎn)足測量管粗糙度要求,石灰漿流量計需要根據流體種類(lèi)選用優(yōu)良的襯里材料。對不同的襯里材料更需要采用優(yōu)良的加工工藝方法。目前常用的襯里材料有:氯丁橡膠、EPDM橡膠、聚氨酯、氟塑料PTFE和PFA。這里簡(jiǎn)述不同襯里的工藝要點(diǎn),提請流量計制造者參考。
氯丁橡膠適于DN300以上大口徑傳感器,多用于測量水、污水、弱酸、弱堿介質(zhì)流體。一般直接用膠片粘接貼附在不銹鋼導管內壁,通過(guò)硫化制成。這種工藝,橡膠襯里的表面粗糙度一般比較高,操作時(shí)應特別注意搭接縫處的平整,但相對粗糙度要低。用于小口徑的氯丁橡膠和EPDM橡膠襯里,則最好使用模具加壓,貼附在導管內壁然后硫化,降低襯里表面粗糙度取決于模具芯棒的表面粗糙度和加壓及硫化工藝。
當前,國內聚氨酯襯里多使用的是軟質(zhì)材料,采用澆灌的工藝辦法,襯里粗糙度不僅取決于芯棒模具表面粗糙度,也會(huì )受到澆灌、排氣、加熱、冷卻和材料成分、比例的影響。國外硬質(zhì)聚氨酯多采用聚氨基甲酸乙脂橡膠,其成形的重要工藝要點(diǎn)是,除去注入過(guò)程中卷入的氣泡、使化學(xué)反應(硬化、交聯(lián))得以穩定進(jìn)行;采用離心澆注的工藝方法:保證原料在保管時(shí)處于干燥狀態(tài),均勻、順滑地對原料進(jìn)行混合、攪拌,為除去卷入原料的氣泡,設定適當導管的旋轉速度,良好地控制原料處理、硬化、交聯(lián)的溫度。
要求粗糙度低的襯里材料應使用氟塑料。用于配管、罐等容器的PTFE氟塑料襯里,通常是在金屬管內襯入一個(gè)薄壁聚四氟乙烯管,或者是采用將聚四氟乙烯管插入,然后進(jìn)行粘接的工藝方法。這種襯里主要的缺點(diǎn)是耐負壓不高,受溫度影響大,粘接往往不可靠。對于石灰漿流量計,優(yōu)良的氟塑料襯里是PFA。PFA主要采用的辦法是注入熔融樹(shù)脂,而后注塑(射出注塑法)。采用射出注塑法,屬無(wú)接縫一體成形。PFA襯里的品質(zhì)具有良好的耐化學(xué)藥品性、耐熱性、耐附著(zhù)性(表面光潔度)。尤其是在耐化學(xué)藥品性、耐熱性方面,運用獨特的制造技術(shù),可減少內部應力與內在氣泡,以避免產(chǎn)生裂紋,這樣使流量計用在嚴酷的環(huán)境下時(shí),仍具有很高的可靠性。為此,在PFA襯里制造過(guò)程中,重要的管理點(diǎn)是對注塑溫度(樹(shù)脂粘度、金屬模具溫度)、金屬模具的冷卻控制(冷卻時(shí)間、溫度)、樹(shù)脂的壓力控制。注塑溫度設定要盡可能低,以減少PFA樹(shù)脂的熱劣化。注塑中,金屬模具的溫度要均勻地保持大于樹(shù)脂熔點(diǎn)。由于需要進(jìn)行高精度冷卻控制,故應在金屬模具中設置多個(gè)冷卻回路,并進(jìn)行相互獨立的冷卻控制操作。在進(jìn)行冷卻控制的同時(shí),還應對樹(shù)脂壓力進(jìn)行控制。
4.2 電極
電極處理包括拋光和鈍化工藝。拋光有三種方法,機械拋光是不銹鋼拋光的三種拋光(即機械拋光,化學(xué)拋光和電化學(xué)拋光)的第一道工序。接下來(lái)兩者相結合,如機械拋光—化學(xué)拋光或機械拋光—電化學(xué)拋光。機械拋光用于初級拋光,將電極表面凹凸的不平度加工到一定的粗糙度,然后再進(jìn)行化學(xué)拋光或電化學(xué)拋光?;瘜W(xué)拋光和電化學(xué)拋光可以除去電極表面微觀(guān)不平度,從而提高到鏡面光亮,同時(shí)可以完成拋光和鈍化兩道工藝的目的,增加表面了鉻含量,形成良好的鈍化層。對于毛坯表面由于存在宏觀(guān)不平度,要先用機械拋光方法達到Ra≤0.8µm的粗糙度,再用化學(xué)拋光或電化學(xué)拋光方法提升到Ra=0.05µm 以上的粗糙度,才能獲取最后的光亮度,鏡面光澤和良好的鈍化層。
經(jīng)過(guò)拋光和鈍化處理的電極能夠形成穩定的鈍化層。但在儲存、轉運、裝配時(shí),一定要注意保持表面鈍化層不被破壞。與石灰漿流量計傳感器傳統地、簡(jiǎn)單地采用在水中浸泡(有時(shí)這種方法需要幾天幾夜時(shí)間),自然形成鈍化層生產(chǎn)方式相比,經(jīng)過(guò)拋光和鈍化工藝處理的電極,能夠獲得穩定抗腐蝕性能的電極,相當高地提高了生產(chǎn)效率,是一種先進(jìn)的生產(chǎn)工藝。