对磁性液位计维护:
1. 磁性液位计筒体内不应有固体杂质和磁杂质进入,以免对浮子造成卡阻及减弱浮力。
2. 根据介质情况,可定期清洗主导管,清除管内沉积物杂质。
3. 对抽真空高温高压磁性液位计进行清洗后或更换浮子时,打开排污法兰,在装入磁性浮子时,应注意重端带磁性一端向上,不能倒装!
4. 对低温型及液化气专用型产品,液位计主体采用真空夹套保温,安装使用过程中注意不要把夹套破坏,以免影响产品质量。
在使用过成中作为一种物位仪表,磁翻板液位计是常用而且使用方便的一款液位计,其可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。
但是在现场调校中有时会发现浮子上下浮动不是特别的灵。这种情况一般都是因为安装不够恰当所引起的,这时要注意上下法兰的中心有没有成为一条线,是不是垂直于水平面。一般情况是和水平面的夹角不小于87度,如果偏差较大,可能会影响浮子移动的通畅性。那么接下来就为大家介绍磁翻板液位计仪表在安装使用过程中需要注意什么,以免产生误差和故障从而影响生产。
一、 磁翻板液位计的安装位置,应该避开或阔别物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位丈量的正确性;
二、 磁翻板液位计安装必需垂直,其中球阀应该装在磁翻板液位计与容器引管之间,便于检验和清洗;
三、 对超过一定长度(普通型>3米、防腐型>2米)的液位计,需要增加中间的加固法兰或者是耳攀作固定支撑也行,从而克服本身的重量和增加自身强度;
四、 调试时应先打开上部引管阀门,然后慢慢的开启下面的阀门,让介质平稳进入主导管(运行中应避免介质急速冲击浮子,引起浮子剧列波动,影响显示正确性),然后封闭下引管阀门,将排污阀打开,让主导管内的液位下降,据此方法操纵三次,确属正常,即可投入运行(侵蚀性等特殊液体除外);
五、 介质内不应含有固体杂质或磁性物质,以免对浮子造成堵塞;
六、 应根据介质情况,没有定时清洗主导管清除杂质;
七、 如用户自行采用伴热管路时,必需选用非导磁材料,如紫铜管等。伴热温度根据介质情况确定;
八、 磁翻板液位计本体附近不容许有导磁物质接近,禁用铁丝固定,不然很有可能会影响磁翻板液位计的正常工作。
雷达液位计是目前各类液位测量仪表中适用范围广泛、测量精确、维护较为方便的一种。随着价格的进一步降低,性价比的提高,应用将会越来越广泛,在液位测量中发挥越来越重要的作用。优化测量,首先应从选型、安装等根源处着手,再在使用中采取较好的消除干扰措施,才能最大限度地降低仪表故障的发生机率,真正体现其可靠、高精度的特点,为生产过程控制提供精准的依据。
根据平时的经验,今天小编给大家总结了几点常见故障原因,望能帮助大家:
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。