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液位產品選型指南

閱讀:1059        發(fā)布時間:2021-1-14

   液位計良好的結構及安裝方式可適用于高溫、高壓,、強腐蝕,,易結晶,防堵塞,,防冷凍及固體粉狀,、粒狀物料。 它可測量強腐蝕型介質的液位,,測量高溫介質的液位,,測量密封容器的液位,與介質的粘度,、密度,、工作壓力無關。

 射頻電容式液位變送器依據電容感應原理,,當被測介質浸汲測量電極的高度變化時,,引起其電容變化。它可將各種物位,、液位介質高度的變化轉換成標準電流信號,,遠傳至操作控制室供二次儀表或計算機裝置進行集中顯示、報警或自動控制,。

 1,、磁性浮子液位計

  根據浮力原理和磁性耦合作用研制而成。當被測容器中的液位升降時,,液位計本體管中的磁性浮子也隨之升降,,浮子內的磁鋼通過磁耦合傳遞到磁翻柱指示器,驅動紅,、白翻柱翻轉,,當液位上升時翻柱由白色轉變?yōu)榧t色,當液位下降時翻柱由紅色轉變?yōu)榘咨?,指示器的紅白交界處為容器內部液位的實際高度,,從而實現(xiàn)液位清晰的指示。

  可以做到高密封,,防泄漏和適用于高溫,、高壓、耐腐蝕的場合,。對高溫,、高壓、有毒,、有害,、強腐蝕介質更顯其*性。

  與介質直接接觸,,浮球密封要求要嚴格,,不能測量粘性介質,。磁性材料如退磁易導致液位計不能正常工作。

2,、磁性翻板(柱)式液位計

  翻板容易卡死,,造成無法遠傳指示。磁性材料如退磁易導致液位計不能正常工作,。

 3,、導波雷達液位計

  雷達液位計采用發(fā)射—反射—接收的工作模式。雷達液位計的天線發(fā)射出電磁波,,這些波經被測對象表面反射后,,再被天線接收,電磁波從發(fā)射到接收的時間與到液面的距離成正比,,關系式如下:D=CT/2

  (D:雷達液位計到液面的距離C:光速T:電磁波運行時間)

  雷達液位計記錄脈沖波經歷的時間,,而電磁波的傳輸速度為常數(shù),則可算出液面到雷達天線的距離,,從而知道液面的液位,。

  不需要傳輸媒介,不受大氣,、蒸氣,、槽內揮發(fā)霧影響的特點,能用于揮發(fā)介質的液位測量,。采用非接觸式測量,,不受槽內液體的密度、濃度等物理特性的影響,。

  價格昂貴,。儀表需要設置的參數(shù)較多,一旦出現(xiàn)問題,,通常很難查出是什么原因造成的,。如果天線本身不慎沾上介質會報錯。如有結晶結冰現(xiàn)象會報錯,,需加熱保溫處理,,并清理天線。

 4,、超聲波液位計

  超聲波液位計是由微處理器控制的數(shù)字物位儀表,。在測量中脈沖超聲波由傳感器(換能器)發(fā)出,聲波經物體表面反射后被同一傳感器接收,,轉換成電信號,。并由聲波的發(fā)射和接收之間的時間來計算傳感器到被測物體的距離。

  無機械可動部分,,可靠性高,,安裝簡單,、方便,屬于非接觸測量,,且不受液體的粘度,、密度等影響。

  精度比較低,,測試容易有盲區(qū),。不可以測量壓力容器,,不能測量易揮發(fā)性介質,。

5、電容式液位計

  采用測量電容的變化來測量液面的高低的,。它是一根金屬棒插入盛液容器內,,金屬棒作為電容的一個極,容器壁作為電容的另一極,。兩電極間的介質即為液體及其上面的氣體,。由于液體的介電常數(shù)ε1和液面上的介電常數(shù)ε2不同,比如:ε1》ε2,,則當液位升高時,,兩電極間總的介電常數(shù)值隨之加大因而電容量增大。反之當液位下降,,ε值減小,,電容量也減小。所以,,可通過兩電極間的電容量的變化來測量液位的高低,。電容液位計的靈敏度主要取決于兩種介電常數(shù)的差值,而且,,只有ε1和ε2的恒定才能保證液位測量準確,,因被測介質具有導電性,所以金屬棒電極都有絕緣層覆蓋,。

  傳感器無機械可動部分,,結構簡單、可靠度高;檢測端消耗電能小,,動態(tài)響應快;維護方便,,壽命長。被測介質需為導電率不低于10-3S/M的非結晶導電液體,。

  被測液體的介電常數(shù)不穩(wěn)定會引起誤差,。電容式液位計一般用于調節(jié)池、清水池測量,。(注:液化氣是否會對測量造成影響未知待確定)

 6,、磁致伸縮式液位計

  探棒上端電子部件產生低壓電流脈沖,,開始計時,產生磁場沿磁致伸縮線向下傳播,,浮子隨著液位變化沿測量竿上下移動,,浮子內有磁鐵,也產生磁場,,兩個磁場相遇,,磁致伸縮線扭曲形成扭應力波脈沖,脈沖速度已知,,計算脈沖傳播時間即對應液位變化,。

  精度較高。適用于油類液體,。

  安裝維護復雜,,市場普及率低。(注:脈沖原理,,疑也有雷達液位計的缺點)

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