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와류식 유량계는 코크스 오븐 가스를 측정할 때 몇 가지 사용상의 문제가 발생할 수 있습니다. 아래에서 이러한 문제들이 발생하는 원인과 해결 방법에 대해 살펴보겠습니다. 현장 계량 시스템에 문제가 발생하는 요인은 크게 두 가지로 요약할 수 있습니다. 첫째는 유량계나 그와 관련된 장비로 인한 것입니다. 둘째는 유량계 자체에는 문제가 없지만, 환경이나 시스템 측면의 요인들로 인해 문제가 생기는 경우입니다. 이러한 요인들은 찾기가 상당히 어렵습니다. 기술자에게 해당 외관 성능에 대한 숙지를 요구하는 것 외에도, 심도 있는 외관 관련 지식과 풍부한 현장 경험을 갖추어 분석하고 추론하며 다각적인 실험을 수행해야만 그것을 인정할 수 있다.일부 문제들은 여전히 예상치 못한 상황들로 인해 발생합니다.유량계가 아닌 부분의 문제는 보통 출력 신호의 불안정으로 나타납니다.실제 경험에 따르면, 와류식 유량계를 코크스 가스 측정에 사용할 때 출력 신호가 불안정해지는 요인은 다음과 같습니다: 1. 와류식 유량계는 강한 진동이 있는 환경에 설치하는 것이 적절하지 않다는 점은 사용자들에게 잘 알려져 있습니다. 하지만 자기장이 자주 변화하는 환경에서도 와류식 유량 센서는 마찬가지로 방해를 받아 정상값보다 높은 신호가 측정됩니다.실제로, 가스가 존재하지 않는 현장에서, 와류식 유량 센서가 변화하는 자기장에 놓일 때, 자기장이 변하는 순간에 센서는 오류 신호를 출력합니다. 하지만 자기장의 변화가 끝나고 센서가 안정된 자기장 상태에 들어가면, 다시 정상적인 신호가 출력됩니다. 2. 코크스 가스에는 불순물이 많아 결정화되기 쉬우며, 이 불순물들이 센서 부분에 축적되어 유량계의 측정이 정확하지 않게 됩니다.온도가 상승하면 불순물들이 증발하여 감도가 높아지고 신호도 강해집니다. 반대로 온도가 낮아지면 그렇지 않습니다. 그 결과 데이터의 안정성이 떨어집니다. 3. 코크스 가스는 생산될 때 온도가 높고 습도도 높기 때문에, 가스를 운반하는 과정에서 수분이 함께 존재합니다.기체의 움직임으로 수분이 반복적으로 흔들리며, 그 결과 파동 형태의 유동이 생긴다.와류형 유량 센서는 이러한 유체 상황에서 데이터가 크게 오르내리기 때문에, 실제 생산 상황을 전혀 반영할 수 없습니다. 4. 외부 연선 과정에서 선을 제대로 누르지 않아, 전송 과정에서 신호가 간헐적으로 끊기게 됩니다. 5. 외부 접지선이 표준 요구사항을 충족하지 않아, 강전류 내의 50Hz 잡음이 유입됩니다. 정상 신호의 주파수가 50Hz보다 높을 때는 정상적인 신호가 출력되지만, 그렇지 않을 경우 오류 신호가 출력됩니다. 해결 방법: 1. 와류식 유량계 설치 및 연결 과정에서는 각 단계가 정확하게 이루어지도록 해야 합니다. 여기에는 설치 전 현장 조사, 설치 과정에서의 외부 배선, 시스템 접지선 등이 포함됩니다. 이를 통해 실제 데이터가 정확하게 측정되고 올바르게 출력될 수 있습니다. 2. 운영 중인 계량 체계의 경우, “이중 계량 및 비교 인정” 방식과 “대체법”을 활용하여 운영 중인 계량 장비의 결함을 파악하고 수정할 수 있다. 3. 정기적으로 파이프라인의 물을 배출해야 하며, 특히 직선 구간 앞에 있는 물기를 제거해야 합니다. 상황에 따라 전담 인력을 배치하여 정기적으로 물을 배출함으로써, 계량 구간 내의 물기를 가능한 한 줄여야 합니다. 이를 통해 유체 내의 파동을 최대한 제거할 수 있습니다. 4. 정기적으로 와류식 유량계 전체를 청소해야 하며, 필요한 경우 센서 부분에 먼지가 쌓이는 것을 방지하기 위해 해당 부분을 불어서 청소할 수 있습니다.차가운 계절에는 직선형 관구간 및 외부에 온수 가열 장치를 설치하는 것도 와류식 유량계에서 이물질이 응집되는 것을 줄이는 데 도움이 됩니다. 일반형 와류식 유량계 신호 처리 회로도: 검출 소자 → 프리앰프 → 저역 통과 필터 → 정형기 → 펄스 신호 또는 → D/A 변환기 → 4~20mA 출력.각각의 검출 소자는 특성이 다르므로, 사용해야 할 프리앰프도 달라집니다.와류식 유량계의 검출 소자에서 나오는 초기 신호는 프리앰프를 통해 증폭되면서 신호의 진폭이 커지고, 신호에 포함된 여러 가지 노이즈도 함께 증폭됩니다.진짜 신호를 추출하려면 신호에 필터링을 적용해야 합니다. 와류식 유량계의 소음 발생 원인은 다음과 같습니다: 1. 유체 흐름에 의한 소음, 와류식 유량계의 부적절한 설치로 인한 교란, 2차 유동, 파동성 유동에 의한 소음.단순한 신호 처리만으로는 완전히 해결하기 어렵으며, 근본적인 해결책은 적절한 설치 위치를 선택하는 것입니다; 2. 소용돌이 분리 과정에서 발생하는 잡음 소용돌이 분리 과정에서는 주 소용돌이 외에도, 주 소용돌이의 주파수의 1/5~1/10 크기에 해당하는 부 소용돌이들이 동시에 생성됩니다. 이는 간섭 신호로서, 유속이 빠를 때 특히 두드러집니다; 3. 신호 감쇠 또는 간헐적 간섭은 발생체의 설계가 적절하지 않거나 조립이 잘못되었기 때문, 혹은 작동 중에 발생체에 이물질이 달라붙어 변형되기 때문에 발생한다.회오리 분리가 불안정해지고, 축 방향으로의 동기화된 분리도가 저하되어 소용돌이 선이 비틀리게 됩니다. 이는 신호의 파형상으로는 누설파나 파형의 규칙성 저하로 나타납니다; 4. 기계적 진동 간섭: 파이프의 진동으로 인해 발생하는 진동 소음이 프리앰프로 전달되어, 와류 센서의 신호에 심각한 간섭을 일으킨다; 5. 전자기 간섭 소음: 작업장의 강한 전자기장 신호가 와류식 유량계의 정상적인 작동을 방해할 수 있습니다. 와류식 유량계의 신호는 필터링 처리를 거친 후, 정형 회로를 통해 사각파 펄스 신호로 변환됩니다.또는 D/A 변환을 거쳐 4~20mA 표준 아날로그 신호를 출력합니다.