從磁翻板液位計的誕生起初都應用于正壓環境,比如水、污水等液位的測量,隨著技術的不斷升級,工業的不斷發展,開始應用于各種粘稠度不高、不容易結晶的液體液位測量,現在也可以應用于負壓狀態下的液位測量。不過負壓狀態下由于綜合因素比較多,所以難免會影響正常的測量。
在負壓狀態下發生管路漏氣的典型故障進行分析。
一、故障現象 海淡水化裝置主體U3濃鹽水液位計開始出現30%~70%的波動,檢查液位計本體無異常,將液位計上、下閥門關小后,液位測量波動減小,但故障現象并未消失。利用高爐休風機會降海水淡化U3主體負荷并查找故障原因。將液位計上、下閥門全關閉并拆下下部絲堵,打開排污閥******進行排氣排污處理,檢測磁性浮子,未發現異常。當投運后波動現象存在。濃鹽水液位計更換后再次試投運,發現液位計液位顯示波動更大、更頻繁。經過排查發現與液位測量容器連接的管道焊接處有漏點,對該漏點進行封堵后液位測量顯示恢復穩定,負荷狀態生產恢復正常。
二、原因分析 從實際情況看在故障發生時濃鹽水實際液位并沒有波動,但是液位計內部的浮球確實是在上下浮動,從而呈現了液位波動假象。關閉液位計上閥門后波動停止,可以判斷浮球的上下浮動是由于氣水混合物和負壓環境相互作用所致。即氣體從液位計底部進入,帶動浮球上升,液位計上部與負壓環境相通,當液位計內部氣體穿破水面被負壓環境吸入后,由于體積變小而使浮球回落,如此反復,造成液位波動假象。
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