本文给大家带来几款液位计的介绍,感兴趣的客户都可以在线和我们聊聊!
提供品牌+型号就可以查询,十分的方便!
磁翻板液位计
磁翻板液位计:又叫磁浮子液位计,磁翻柱液位计。
原理:连通器原理,根据浮力原理和磁性耦合作用研发而成,当被测容器中的液位升降时,浮子内的磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示面板,使红白翻柱翻转180°,当液位上升时翻柱由白色转为红色,当液位下降时翻柱由红色转为白色,面板上红白交界处为容器内液位的实际高度,从而实现液位显示。
浮球液位计
浮球液位计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)在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,使串连入电路的元件(如定值电阻)的数量发生变化,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。
钢带液位计
它是利用力学平衡原理设计制作的。当液位改变时,原有的力学平衡在浮子受浮力的扰动下,将通过钢带的移动达到新的平衡。液位检测装置(浮子)根据液位的情况带动钢带移动,位移传动系统通过钢带的移动策动传动销转动,进而作用于计数器来显示液位的情况。
雷达液位计
雷达液位计是基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲并沿缆式探头传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。
更多进口工业产品欢迎在线和我们咨询!
雷达液位计是一种新型液位测量仪表,在石油化工行业的应用特别很是广泛。在生产过程中,人们每每会由于对这种新型仪表缺乏充足的熟悉以及故障处理方法,在不能及时有用解决雷达液位计的故障的时候加剧雷达液位计的故障,本文就是根据雷达液位计故障常见的题目提出了一些解决方案,采用理论分析和现场试验结合的方法,简要阐述了造成液位计故障的缘故原由,通过分析论证了故障产生的缘故原由,最终总结出一些雷达液位计故障处理的方法。以下便是雷达液位计常见的故障以及可能存在的缘故原由介绍: 1.测量值存在误差 故障表现为实际液位和测量值的变化趋势一致,但数值不相等。这是一种常见的、较单纯又容易消除的故障。采用传统的绳测法测量真实的上空距离,如果实测值与仪表显示上空距离相一致,证明仪表本身品质没有问题。由雷达液位计的工作原理可知,实际液位由空罐距离E减去测量参考点到介质表面的距离D求得,因而空罐高度必须准确无误才能保证测量准确可靠,所以,在标定前必须实地测量,以取得最真实的数据。如果仪表接入计算机系统,还应检查仪表满量程参数和计算机组态数据是否一致。 2.测量值明显失真 故障表现为液位变化而测量值恒为常数,当储罐排空或将满时仪表保持一个明显的假料位,也或者表现为槽罐内物料将满时显示弹回一个低值。造成这类故障的通常是以下原因: (1)天线结疤。厚而湿的结疤会对微波产生强烈的反射,使仪表测量值保持一个恒定的高液位值。 (2)料排空时天线或附近的凝聚物产生干扰回波。 (3)物料排空时槽罐内固定组件引起强烈回波。针对上述情况应采取以下方法进行解决: (1)仔细清理天线和天线附近的附着物。 (2)激活并合理地设置“窗口抵制”距离。“窗口抑制”也称为“近现场抑制”,此功能用以消除安装法兰焊缝、天线或其附近挂料对测量的影响,是优化测量的一种有效手段。它通过设定近现场抑制距离,仪表将此范围内的回波注册为干扰回波不进行测量。 (3)进行“固定组件回波抑制”。雷达液位计除了由软件智能滤除干扰回波外,还可以通过注册干扰波的方法进行固定组件回波抵制。 (4)槽内物料将满时仪表显示一个较低的料位,是由于液面升高槽内多重回波增加,程序处理时将一束时间行程较长的回波错误地识别为测量回波,从而计算出较大的上空距离。针对这种情况,应修改近现场抑制距离,以消除多重回波的影响。 3.测量值波动 在槽内由于搅拌介质表面剧烈起伏,或是因为下料使得槽内临时性干扰回波增强,从而测量值波动。除了改善应用参数(激活浮点平均曲线算法),激活近现场抑制,增大输出阻尼外,还应检查仪表的安装位置,或是考虑安装更大规格的天线。 根据笔者的经验,如果是卡件供电的两线制仪表,还应检查DCS模拟量输入卡件是否有足够的带负载能力。沉降160槽雷达液位计曾出现被测液面平稳但测量值剧烈波动的故障,在进行全面检查后确定是DCS系统的AI卡带负载能力不够。将仪表由卡件通道供电改为外供电方式,测量信号经隔离器送入卡件,仪表故障消失。 4.失波 故障表现为仪表出现“失波”错误或死机。在对低介电常数液体进行测量时,因为液体的反射能力弱,经常会出现失波的现象,但在氧化铝行业不存在液体反射能力弱的问题,因此失波多是由于旋涡、湍动的液面、稠而厚的泡沫使得雷达波扩散或被吸收,因而回波微弱甚至没有回波。对待这种情况,应根据容器内工艺特性设定较优的应用参数。采取以上措施没有明显效果的话,应改换安装位置或更大尺寸的天线,以增强回波强度。使用导波管或旁通管是解决失波现象频繁的有效方法,但安装工作量大,而且不适于易结疤料浆。
磁翻板液位计在计量上确实存在读数误差的问题,解决该问题可以采用:
①将磁翻板液位计安装防晒装置,选好读取时间,能在一定程度上克服环境因素对液位计读数的影响,选择在气温比较接近储罐内温的时候,如夏天在日出之前读数,冬天在早上9:00左右读数,但该办法对生产运行有一定的影响;
②在读数前,将液位计中液体全部放掉,换入罐内新的液化石油气,然后尽快读取液位数据,这种方法不安全。
③采用浮子式钢带液位计计量,该液位计是根据力平衡原理,当液面上升时,钢带张力减少松驰,系统平衡受到破坏,而作为力平衡源的盘簧力矩减少而做相应收卷,把已松驰的钢带缠在钢带轮上使钢带张紧,使系统平衡,液面下降的则反之。钢带上打有非常均匀的小孔,当钢带上下移动时,其孔正好与链轮上的齿咬合,并带动表头上的齿轮及指针进行液位显示。由于制造技术和安装质量上存在问题,目前,就国产钢带液位计而言,很大一部分是失效的,在罐内液位很低时,高速进人的液化石油气容易使钢带液位计系统的浮筒及其导向钢丝波动很大。再有,不同组份的液化石油气及不同温度下,密度不同,致使液体对浮筒的浮力不同,出现误差,影响液位计的显示精度。
④为更好地、科学合理地配置计量装置,维护企业利益,我们在启用三分公司美国产质量流量计的基础上,在一分公司也安装上美国产DS300S/56SU型质量流量计,该种流量计由传感器、变送器、显示器三部分组成,该设备具有压力、温度、密度补偿功能,流量计精度可达±0.2%,系统精度可达±0.35%,它是通过输送液体流量由传感器将采集数据信号传送给变送器,由变送器将采集的数据进行分析调整以获得高精度的质量流量信号,通过显示器将流量、吨数显示出来。经一段时间的运行,两单位计量数据误差基本控制在0.6%以下。
运行中,该质量流量计出现零点漂移现象,经数据跟踪采集观察,密度值在0.54吨/m3以下时,流量计开始出现零点漂移现象,经分析验证管道中确实存在气相液化石油气。怎样才能解决这一问题,我们考虑流量计安装位置起决定性作用,安装流量计最高点必须低于工艺管道的高度,只有这样,才能保证流量计在非工作时的充满度,避免液相管道中出现气化而产生流量计零点漂移。
综上所述,采用质量流量计,可避免因温度、压力、密度的影响而产生误差,同时,储罐的安全运行,仍离不开浮子式磁翻板液位计,双重并用,既可保证安全运行,又确保计量的准确。