液位计作为液体介质测量专用的一款测量器具,液位计在污水处理中的应用是非常广泛的,对于污水处理的作用也是非常大的。那么大家对于液位计在污水处理中有什么作用都了解过吗?
1、格栅运行控制。
粗格栅、细格栅各安装了1台磁翻板液位计,通过格栅前后的液位差来反映格栅阻塞程度,并传输到plc控制器,进行分析计算。当液位差超过预设的数值,控制格栅运行,清除垃圾,保障正常过水,且合理的减少了设备磨损。
2、提升泵运行控制。
为实现进水提升泵的自动控制,在进水泵井处安装了2台磁翻柱液位计,用以测量泵井的水位,实时传输到plc控制器及上位机,进行系统分析。根据测量值对应控制程序,自动控制提升泵的运行组合。这样可以根据厂外来水量准确及时地调整泵运行状态,减少设备疲劳;同时可以取消传统泵站三班倒的人力资源耗费。
3、流量及处理量实时玻璃管液位计监测。
对于污水处理厂的运行管理,水量是一个重要的控制参数。准确及时地掌握进水量,对工艺控制及提高污水厂抵抗水力负荷冲击能力有重要作用。传统的水量测量采用堰板或文丘里流量槽等,都存在着不能实时监测、实时显示的缺点。琅东污水处理厂计量槽采用超声波流量计结合文丘里槽,能在现场和上位机实时显示流量及累计处理量,达到了准确计量处理水量,以及为运行管理提供实时流量的目的。
远传型磁翻板液位计是利用磁耦合原理,通过液位的变动引起连通管内的磁性浮子产生高度的变化,进而驱动液位计的面板上的红白颜色的翻板作相应的翻转,以此来显示所测容器的液位。日常的使用过程中,远传磁翻板液位计的磁浮子偶尔会出现消磁的现象,消磁现象的出现会导致远传磁翻板液位计测量不准确。特别是高温型远传磁翻板液位计(高温高压型远传磁翻板液位计)其使用温度一般都超过180摄氏度,其安装拆卸具有一定的危险性。
以下几点就如何避免远传磁翻板液位计出现消磁做归纳:
一、从生产的角度来看,加工磁浮子要注意以下几点:
二、从设计的角度来看,要选用恰当的硬磁材料。比如选用居里温度高于使用温度20%以上、保证五年后剩磁超过临界值的磁性材料。
三、焊接(氩弧焊)时需要采取降温措施,以避免磁浮子的磁性材料处的温度超过磁性材料的居里温度。
四、磁浮子内填充惰性气体(如氩气)。
五、从使用的角度来看,用户要做到以下几点:
1、订货时选用恰当的型号,达到使用温度不超过远传磁翻板液位计的标称温度;要按照厂家的产品说明书要求选用适当的型号。
2、在使用中,要随时观察液位计的使用情况(能否正常服役),还要记录介质的实际温度(我们见过这样的情况,实际使用温度往往会高于参数表上的温度,设计参数表的人可能忽略了某些因素)。
而对于远传磁翻板液位计日常的维护工作也十分的重要,我们经常使用的远传磁翻板液位计一般都是用来显示塔、罐的液位的。按照远传型磁翻板液位计的设计原理正常情况下应该是有液位的地方应该是显示红色翻柱,没有液体的地方应该显示的是白色翻柱,这个说的是正常的情况,如果发现远传磁翻板液位计出现无论液位怎么变化,液位和空气临界点是红色翻柱,其他有液位和液位的部分都是白色翻柱,产生这种情况主要有如下几种原因,分析如下:
1、这种问题的出现首先需要核实液位具体的真实值,确认罐体内确实有液位。或者打开导流阀检查罐体内是否确实有液位。
2、检查管道上的截止阀是否开启。如果确认有液位,那么仔细检查浮子,检查完浮子后可打开开关截止阀,重新投入远传磁翻板液位计的浮子。
3、按照磁翻板设计的原理因该是液位到哪儿,浮子就因该在什么位置。既然在液位和空气的临界点是红色的翻柱,那么因该表示浮子没有被卡住,这就好办了,直接把空气临界点以下翻板用的磁铁利用磁耦合作用给翻过来成红色翻柱就好了。
4、要是重新投用液位计浮子的话得把液位降到0.通常是磁转子卡了,发现情况后可以看下显示器是否已经损坏,是不是被混进异物。如果没有,那么就说明是浮子卡。用磁棒在筒壁上感应一下,确认浮子的位置,确认浮子没卡,然后将磁浮子的下部分刷成红色翻柱,以上为白色翻柱,若客户还不放心,可打开排污阀先排放,排放后重新投用。
一、磁翻板液位计
主要原理:磁翻板液位计也称为磁翻柱液位计,结构主要基于浮力和磁力原理设计生产的带有磁体的浮子(简称磁性浮子)被测介质中的位置受浮力作用影响。液位的变化导致磁性浮子位置的变化、磁性浮子和磁翻柱(也称为磁翻板)静磁力耦合作用导致磁翻柱翻转一定角度(磁翻柱外表涂敷不同的颜色)进而反映容器内液位的情况。
二、磁浮球液位计(液位开关)
主要原理:磁浮球液位计(液位开关)结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的带有磁体的浮球(简称浮球)被测介质中的位置受浮力作用影响,液位的变化导致磁性浮子位置的变化。浮球中的磁体和传感器(磁簧开关)作用,使串联入电路的元件(如定值电阻)数量发生变化,进而使仪表电路系统的电学量发生改变。也就是使磁性浮子位置的变化引起电学量的变化。通过检测电学量的变化来反映容器内液位的情况。
三、防爆浮球液位开关
主要原理:防爆浮球液位开关,也称为防爆浮球液位控制器。专门为爆炸性环境中使用而设计制造的液位控制仪表,本产品是基于浮力原理和杠杆原理设计的当容器内液位发生变化时,浮球的位置将随液位的变化而变化,浮球的这种位移将通过杠杆作用于微动开关,进而由微动开关发生开关信号。
四、玻璃板式液位计
工作原理:本液位计是基于连通器原理设计的由玻璃板及液位计主体构成的液体通路是经接管用法兰或锥管螺纹与被测容器连接构成连通器,透过玻璃板观察到液面与容器内的液面相同即液位高度。
液位计两端的针型阀不只起截止阀的作用,其内部的钢球具有逆止阀的功能,当液位计发生意外破损漏泄时,钢球可在介质压力作用下自动关闭液体通道,防止液体大量外流起到平安维护作用。液位计改变零件的资料或增加一些附属部件即可达到防腐、保温、防霜、照明等功能。
五、玻璃管式液位计
工作原理:液位计是基于连通器原理设计的由玻璃管构成的液体通路。通路经接管用法兰或锥管螺纹与被测容器连接构成连通器,透过玻璃管观察到液面与容器内的液面相同即液位高度。管式液位计主要由玻璃管、维护套、上下阀门及连接法兰(或螺纹)等组成。液位计改变零件的资料或增加一些附属部件,即可达到防腐或保温的功能。
六、钢带液位计
工作原理:钢带液位计是一种传统的液位计。利用力学平衡原理设计制作的由液位检测装置、高精度位移传动系统、恒力装置、显示装置、变送器装置以及其他外设构成。
七、重锤探测液位计
工作原理:重锤探测液位计是依据力学平衡原理设计生产的当钢带浸浮在液体中某一位置静止时,浮子、钢丝绳(或钢带)重锤及指针所受的重力、钢带所受液体的浮力与系统摩擦力处于平衡状态。
八、超声波物位计
工作原理:就是通过一个可以发射能量波(一般为脉冲信号)装置发射能量波,能量波遇到障碍物反射,由一个接收装置接收反射信号。根据丈量能量波运动过程的时间差来确定物位变化情况。由电子装置对微波信号进行处置,最终转化成与物位相关的电信号。第一次探头向被测介质外表发射超声波脉冲信号,超声波在传输过程中遇到被测介质(障碍物)后反射,反射回来的超声波信号通过电子模块检测,通过专用软件加以处置,分析发射超声波和回波的时间差,结合超声波的传达速度,可以精确计算出超声波传播的路程,进而可以反映出物位的情况。
九、智能雷达物位计
工作原理:智能雷达物位计是一种微波物位计,微波(雷达)定位技术的一种运用。通过一个可以发射能量波(一般为脉冲信号)装置发射能量波,能量波遇到障碍物反射,由一个接收装置接收反射信号。根据丈量能量波运动过程的时间差来确定物位变化情况。由电子装置对微波信号进行处置,最终转化成与物位相关的电信号。
十、导波雷达物位计
工作原理:导波雷达物位计是一种微波物位计,微波(雷达)定位技术的一种运用。通过一个可以发射能量波(一般为脉冲信号)装置发射能量波,能量波在波导管中传输,能量波遇到障碍物反射,反射的能量波由波导管传输至接收装置,再由接收装置接收反射信号。根据丈量能量波运动过程的时间差来确定物位变化情况。由电子装置对微波信号进行处置,最终转化成与物位相关的电信号。
十一、电容式物位计
工作原理:电容式物位计的丈量原理,振荡电路振荡频率和电容值有关,物位的改变引起系统电容的变化,进而改变振荡电路的振荡频率。传感器中的振荡电路可以把物位变化引起的电容量改变转换为频率的变化,并送给电子模块,通过计算分析处置后转换为工程量显示进去,从而实现了物位的连续丈量。
十二、射频导纳物位控制器
工作原理:射频导纳物位控制器是使用射频导纳物位控制技术设计制作的一种新型物位测量仪表。射频导纳测量技术,简单的说就是使用高频电流丈量系统导纳的方法。点位射频导纳技术与电容技术不同,采用了三端技术,使得丈量参量多样化。射频导纳技术由于引入了除电容以外的丈量参量,尤其是电阻参量,使得仪表丈量信号信噪比提高,从而大幅度提高了仪表的分辨力、准确性和可靠性;丈量参量的多样性也有力地拓展了仪表的可靠应用领域。使得产品防挂料(传感器粘附之物料称为挂料)性能更好、工作更可靠、丈量更准确、适用性更广的物位控制技术。
十三、音叉物位控制器
工作原理:音叉式物位控制器是一种新型的物位开关。利用音叉振动的原理设计制作的音叉物位开磁的感应棒底座,透过压电晶片驱动音叉棒,并且由另外一压电晶片接受振动讯号,使振动讯号得以循环,并且使感应棒产生共振。当物料与感应棒接触时,振动讯号逐渐变小,直到停止共振时,控制电路会输出电气接点信号。由于感应棒感度由前端向后座依次减弱的自然原理,所以当桶槽内物料与桶周围向上堆积,触及感应棒底座(后部)或排料时,均不会发生错误讯号。
十四、磁致伸缩物位计
工作原理:由电子仓内电子电路发生一起始脉冲,此起始脉冲在波导丝中传输时,同时发生了一沿波导丝方向前进的旋转磁场,当这个磁场与磁环或浮球中的永久磁场相遇时,发生磁致伸缩效应,使波导丝发生扭动,这一扭动被安装在电子仓内的拾能机构所感知并转换成相应的电流脉冲,通过电子电路计算出两个脉冲之间的时间差,即可精确测出被测的位移和液位。
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