現(xiàn)在液位計在各行各業(yè)得到很廣泛的應(yīng)用,它的優(yōu)勢,它的特點,其他產(chǎn)品無法替代,在使用液位計的時候,需要按照以下的要求,不然達(dá)不到預(yù)期的效果哦!以下是液位計的使用有哪些要求? 1、測量污油、污水等液體的時候,選用電容液位計?!?、測量緩沖罐的液位選用浮球液位計 3、測量液面和界面的時候選用差壓式儀表等鋼帶液位計 4、測量粘在一起的物體,溫度高,不易用介質(zhì)的測量的液體,請選用氣動內(nèi)浮球液位調(diào)節(jié) 5、測量由溫度、有壓力的液體,可以選用玻璃液位計等。
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隨著現(xiàn)代物位計技術(shù)的不斷發(fā)展,傳統(tǒng)的物位計已經(jīng)無法滿足液體和顆粒料測量的需求。而智能系列雷達(dá)物位計由于采用微波脈沖的測量方式,天線系統(tǒng)發(fā)射很低的微波脈沖,可以確保在很短的時間里實現(xiàn)精確的測量。可用于液體和顆粒料的連續(xù)測量工作。智能雷達(dá)物位計的優(yōu)點是什么?具體有以下幾點:第一、在實際測量的過程中不會受介質(zhì)的影響。第二、測量的范圍比較廣,而且可在真空中進(jìn)行工作。第三、測量成果按照數(shù)字信號輸出,供電和輸出等工作一次完成。第四、抗干擾性能強(qiáng),在測量的過程中不會受介質(zhì)的溫度及密度的影響。第五、對人體和環(huán)境無任何傷害,主要體現(xiàn)在微波脈沖的測量方式,采用工業(yè)頻率波段范圍內(nèi)工作的方法。應(yīng)用范圍:化工、冶煉、農(nóng)業(yè)、監(jiān)測、科研、環(huán)境檢查等。智能物位計由于采用微波脈沖的測量方式,安裝方式簡單快捷,對各種金屬、容器以及管道等都可以使用,適應(yīng)能力比較強(qiáng)決定智能物位計的應(yīng)用范圍廣。
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雷達(dá)液位計的工作原理是根據(jù)雷達(dá)的發(fā)射和接收來實現(xiàn)儀表測量工作,雷達(dá)發(fā)射出去,然后接收液面或物面反射回來的波,從發(fā)射開始計時,到接收到回波結(jié)束完成一次聲波探測過程。雷達(dá)在空氣中傳輸?shù)臅r間是固定的,在經(jīng)電子單元計算匯總信息就可以顯示出液位或物位的高度,實現(xiàn)了雷達(dá)測量工作。當(dāng)然,每個產(chǎn)品都會有其缺陷,不可能做到十全十美,雷達(dá)液位計在測量時也有其不能測到的盲區(qū)所在。雷達(dá)液位計的盲區(qū),根據(jù)量程的不同,盲區(qū)也不同,一般都在30cm-50cm之間。量程小,則盲區(qū)小,量程大,則盲區(qū)大。所以,一般在安裝雷達(dá)液位計的時候一定是要考慮盲區(qū)存在的情況,這也是安裝時需要注意的重要事項之一。在一些特殊場合對盲區(qū)的要求很小,因為空間的限制,安裝條件的限制,考慮小盲區(qū)雷達(dá)液位計,其盲區(qū)一般只有4-6cm,量程為0.6m也相對較小。雷達(dá)液位計液位進(jìn)入盲區(qū),通常會顯示二次回波對應(yīng)的液位位置。例如:如果盲區(qū)是0.3m,液面至換能器(或探頭)表面的距離是0.2m,則液位計會顯示對應(yīng)空間距離為0.4m的液位值。由于在測量液位時,液面反射良好,因此雷達(dá)液位計發(fā)出的聲脈沖,經(jīng)液面反射后,回波到達(dá)換能器(或探頭)表面后又會被重新反射回液面,并被再次反射回?fù)Q能器并接收,這時的回波即為二次回波。如果反射條件良好,雷達(dá)液位計還可能收到多次回波(多次往返的回波)。
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超聲波流量計:傳播時間法和多普勒效應(yīng)法是超聲流量計常采用的方法,用以測量流體的平均速度。像其他速度測量計一樣,是測量體積流量的儀表。它是無阻礙流量計,如果超聲波變送器安裝在管道外測,就無須插入。它適用于幾乎所有的液體,包括漿體,精確度高。但管道的污濁會影響精確度。 其他類型比較如下: 差壓流量計(DP):是最普通的流量技術(shù),包括孔板流量計、V錐流量計、文丘里管和音速噴嘴。DP流量計可用于測量大多數(shù)液體、氣體和蒸汽的流速。DP流量計沒有移動部分,應(yīng)用廣泛,易于使用。但堵塞后,它會產(chǎn)生壓力損失,影響精確度。流量測量的精確度取決于壓力變送器的精確度。 渦輪流量計:當(dāng)流體流經(jīng)渦輪流量計時,流體使轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)。轉(zhuǎn)子的旋轉(zhuǎn)速度與流體的速度相關(guān)。通過轉(zhuǎn)子感受到的流體平均流速,推導(dǎo)出流量或總量。渦輪流量計可精確地測量潔凈的液體和氣體。像PD流量計,渦輪流量計也會產(chǎn)生不可恢復(fù)的壓力誤差,也需要移動部件。 電磁流量計:電磁流量計具有傳導(dǎo)性的流體在流經(jīng)電磁場時,通過測量電壓可得到流體的速度。電磁流量計沒有移動部件,不受流體的影響。在滿管時測量導(dǎo)電性液體精確度很高。電磁流量計可用于測量漿狀流體的流速。 渦街流量計:渦街流量計是在流體中安放一根非流線型游渦發(fā)生體,游渦的速度與流體的速度成一定比例,從而計算出體積流量。渦街流量計適用與測量液體、氣體或蒸汽。它沒有移...
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化工裝置的工藝物料種類多,有腐蝕性物料、粘稠性物料,含固體物料、有毒物料和在環(huán)境溫度下可能汽化、冷凝、結(jié)晶、沉淀的物料等等,但是化工物料多半有腐蝕性。所謂腐蝕,就是金屬材料與外部介質(zhì)接觸而產(chǎn)生的化學(xué)作用所引起的破壞作用。如:儀表的閥門、管線、一次元件及調(diào)節(jié)閥等,直接與被測物料接觸,受到各種腐蝕性物質(zhì)的侵蝕。因此,為了確保儀表測量系統(tǒng)的安全、精確地運行,必須采取相應(yīng)的防護(hù)措施。 防腐蝕的辦法較多。如:針對性地選擇使用耐腐蝕的金屬或非金屬材料,這是防腐蝕的最佳辦法。另外,在儀表的零件或部件上加保護(hù)層(如:電鍍、搪瓷、化學(xué)處 理成保護(hù)膜等),也是普遍的防腐蝕方法。還有采用隔離、膜片隔離和吹洗法等等。下面介紹與施工有關(guān)的隔離及吹洗。 1、隔離 隔離是利用隔離液、隔離膜片使被測物料與儀表的傳感元件不直接接觸,以保護(hù)儀 表和實現(xiàn)正常測量的一種方法。對腐蝕性物料,當(dāng)測量儀表的材質(zhì)不能滿足抗腐蝕的要求時,應(yīng)采用隔離。對測量粘稠性物料、含固體的物料、有毒物料或在環(huán)境溫度下可能汽化、冷凝、沉淀的物料,也可采用隔離的方法。 (1)隔離方式 隔離方式大體可分為三種,即管內(nèi)隔離、容器隔離和膜片隔離。 1管內(nèi)隔離 管內(nèi)隔離是利用隔離管充注隔離液的一種隔離方式。采用這種...
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音叉物位計是在音叉物位開關(guān)的感應(yīng)棒底座,透過壓電晶片驅(qū)動音叉棒,并且由另外一壓電晶片接受振動訊號,使振動訊號得以循環(huán),并且使感應(yīng)棒產(chǎn)生共振。當(dāng)物料與感應(yīng)棒接觸時,振動訊號逐漸變小,直到停止共振時,控制電路會輸出電氣接點信號。由于感應(yīng)棒感度由前端向后座依次減弱的自然原理,所以當(dāng)桶槽內(nèi)物料與桶周圍向上堆積,觸及感應(yīng)棒底座或排料時,均不會產(chǎn)生錯誤訊號。音叉式料位開關(guān),一旦探頭部分被固體物質(zhì)覆蓋,由此產(chǎn)生的阻尼就會立刻被電路監(jiān)測到并且輸出響應(yīng)的開關(guān)量信號。另外,這種機(jī)械振動的特性也賦予了自清潔的功能。
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防爆雷達(dá)物位計是一款采用脈沖原理非接觸式雷達(dá)物位計,可廣泛應(yīng)用于測量固體料位、過程容器、強(qiáng)粉塵、易結(jié)晶、結(jié)露場合,基于時間行程原理的測量儀表,雷達(dá)波以光速運行,運行時間可以通過電子部件被轉(zhuǎn)換成物位信號。探頭發(fā)出高頻脈沖并沿纜繩傳播,當(dāng)脈沖遇到物料表面時反射回來被儀表內(nèi)的接收器接收,并將距離信號轉(zhuǎn)化為物位信號。防爆雷達(dá)物位計通過天線發(fā)射極窄且能量很低的微波脈沖信號,這個脈沖信號以光速在空間傳輸,遇到被測介質(zhì)發(fā)生反射,反射信號被儀表接收,發(fā)射脈沖信號與接收脈沖信號的時間間隔與基準(zhǔn)面到被測介質(zhì)表面的距離成正比,通過測量發(fā)射與接收的時間間隔,來實現(xiàn)天線至介質(zhì)表面距離的測量。防爆雷達(dá)物位計是一款采用脈沖原理非接觸式雷達(dá)物位計,可廣泛應(yīng)用于測量液體、漿料及粘稠物等的距離、物位、體積、重量及明渠流量,也可用于測量粉末、顆粒、塊狀等固體介質(zhì)。即使在多粉塵、有攪拌的應(yīng)用場合中,也可以穩(wěn)定測量。防爆雷達(dá)物位計通過天線發(fā)射極窄且能量很低的微波脈沖信號,這個脈沖信號以光速在空間傳輸,遇到被測介質(zhì)發(fā)生反射,反射信號被儀表接收,發(fā)射脈沖信號與接收脈沖信號的時間間隔與基準(zhǔn)面到被測介質(zhì)表面的距離成正比,通過測量發(fā)射與接收的時間間隔,來實現(xiàn)天線至介質(zhì)表面距離的測量。防爆雷達(dá)物位計高頻率與信噪比,是低介電常數(shù)介質(zhì)的最佳選擇。防爆雷達(dá)物位計無磨損,無污染,可測量液體,固體介質(zhì)的物位,幾乎不受溫度、壓力、水蒸汽、泡沫、粉...
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