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液位计的安装注意事项 液位计维修保养

时间:2020-06-02    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     

1)浮力式液位计的安装高度应符合设计文件规范。
    2)浮筒液位计的安装应是浮筒呈垂直状态,处于浮筒中心正常操作液位或分界液位
的高度。
    3)钢带液位计的导管应垂直安装,钢带应处于导管的中心并滑动自如。
    4)用差压计或差压变送器测量液位时,仪表安装高度不应高于下部取压口(吹气法
及利用低沸点液体汽化传递压力的方法测量液位时,不受此规定限制)。
    5)双法兰式差压变送器毛细管的敷设应有保护措施,其弯曲半径不小于50mm,周
围温度变化剧烈时应采取隔热措施。
    6)称重式物位计的负荷传感器的安装和承载应在承重容器及其所有部件和连接件的
安装完成后进行。
  7) -般测量污水液位,安装变送器不要在底部安装。投入式和导压式液位计是从顶
部投入,距池底要留有一定距离,300mm以上为好,差压/压力/液位变送器安装在容器
的侧面,也要距地面有一定的距离。300mm即可。
  8)液位计安装时要注意远离抽水泵、排污泵和循环泵。避免引起水池浪花使测量精
度不准。
  9)工业现场通常使月浮球开关控制进水与出水的起停。浮球开关虽然价格便宜,但
使用寿命十分有限,通常一年甚至几个月就要进行更新。根据笔者现场施工经验,使用液
位变送器价格比较贵,一般用压力变送器、差压变送器或导压管式差压变送器和投入式液
位计比较理想。价格适中。

磁翻板液位计信号输出原理

  磁翻板液位计广泛用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等行业生产过程中的液位测量与控制。产品根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成,指示器的红白交界处为容器内部液位的实际高度,从而实现液位清晰的指示。

  磁翻板液位计信号输出原理:

  首先让我们来了解一下磁翻板液位计的结构:每一台磁翻板液位计都有一个容纳浮球的腔体,称为主体管或外壳,它通过法兰或其他接口与容器组成一个连通器;这样它腔体内的液面与容器内的液面是相同高度的,所以腔体内的浮球会随着容器内液面的升降而升降;在腔体的外面装了一个翻柱显示器,因为我们在制造浮球时在浮球沉入液体与浮出部分的交界处安装了磁钢,它与浮球随液面升降时,它的磁性透过外壳传递给翻柱显示器,推动磁翻柱翻转180°;由于磁翻柱是有红、白两个半圆柱合成的圆柱体,所以翻转180°后朝向翻柱显示器外的会改变颜色,两色交界处即是液面的高度。

  而带有远传变送器的磁翻板液位计,在其变送器部分及电气部分的工作原理是利用磁性浮子作用在磁簧开关导致连入回路的电阻数目的变化,进而使得传感器部分可以发生与液位变化相对应的电阻信号。通过信号转化器,就可以把电阻信号转化成4~20mA的电流信号。磁翻板液位计的电子元件几乎没有电容器、电感等储能元器件。可以叠加通讯协议,也可以使用总线通讯。

  为了扩大磁翻板液位计的使用范围,还可以根据相关标准及要求增加液位变送装置,以输出多种电信号。其中,4~20mA电流信号是比较常用的一种。比如:在监测液位的同时磁控开关信号可用于对液位进行控制或报警;在翻柱液位计的基础上增加了4~20mA变送传感器,在现场监测液位的同时,将液位的变化通过变送传感器、线缆及仪表传到控制室,实现远程监测和控制,这个就是磁翻板液位计现实远传信号输出的原理及过程。

标签: 磁翻板液位计
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雷达液位计与超声波液位计的区别

  雷达液位计记录脉冲波经历的时间,而电磁波的传输速度为常数,则可算出液面到雷达天线的距离,从而知道液面的液位。在实际运用中,雷达液位计有两种方式即调频连续波式和脉冲波式。采用调频连续波技术的液位计,功耗大,须采用四线制,电子电路复杂。而采用雷达脉冲波技术的液位计,功耗低,可用二线制的24VDC供电,容易实现本质安全,精确度高,适用范围更广。

  我们一般把声波频率超过20kHz的声波称为超声波,超声波是机械波的一种,即是机械振动在弹性介质中的一种传播过程,它的特征是频率高、波长短、绕射现象小,另外方向性好,能够成为射线而定向传播。超声波在液体、固体中衰减很小,因而穿透能力强,尤其是在对光不透明的固体中,超声波可穿透几十米的长度,碰到杂质或界面就会有显著的反射,超声波测量物位就是利用了它的这一特征。

  在超声波检测技术中,不管那种超声波仪器,都必须把电能转换超声波发射出去,再接收回来变换成电信号,完成这项功能的装置就叫超声波换能器,也称探头。将超声波换能器置于被测液体上方,向下发射超声波,超声波穿过空气介质,在遇到水面时被反射回来,又被换能器所接收并转换为电信号,电子检测部分检测到这一信号后将其变成液位信号进行显示并输出。

  由超声波在介质中传播原理可知,若介质压力、温度、密度、湿度等条件一定,则超声波在该介质中传播速度是一个常数。因此,当测出超声波由发射到遇到液面反射被接收所需要的时间,则可换算出超声波通过的路程,即得到了液位的数据。

  超声波有盲区,安装时必须计算预留出传感器安装位置与测量液体之间的距离。

  超声波用的是声波,雷达用的是电磁波,这才是最大的区别。而且超声波的穿透能力和方向性都比电磁波强的多,这就是超声波探测现在比较流行的原因。

  主要应用场合的区别:

  超声波液位计和雷达液位计主要是测量原理的不同,而导致他们的不同的运用场合。雷达是鉴于被测物质的介电常数的,而超声波是鉴于被测物质的密度的。所以介电常数很低的物质雷达的测量效果就要打折扣,对于固体物质一般也推荐用超声波。同时雷达发射的是电磁波,不需要传播媒介,而超声波是声波,是一种机械波,是需要传播媒介的。另外波的发射方式元件不同,如超声波是通过压电物质的振动来发射的,所以它不可能用在压力较高或负压的场合,一般只用在常压容器。而雷达可以用在高压的过程罐。雷达的发射角度比超声波大,在小容器或瘦长的容器不推荐用非接触式雷达,一般推荐导波雷达。最后就是精度的问题,当然了,雷达的精度肯定是比超声波高,在储罐上肯定是用高精度雷达的,而不会选超声波。至于价格方面,一般情况下超声波比雷达低,当然一些大量程的超声波价格也是很高的大量程的情况下雷达不能正常工作,所以也只能选择超声波了。

  声波的传输是需要媒介的,所以在真空中就不能传播。所以超声波在现实应用中的局限性还是很大的,与雷达比起来多有不足。首先,超声波物位计有温度限制,一般探头处温度不能超过80度,并且声波速度受温度影响很大。其次,超声波物位计受压力影响很大,一般要求0.3MPa以内,因为声波要靠振动来发出,压力太大时发声部件会受影响。第三,当测量环境中雾气或粉尘很大时将不能很好的测量。凡此种种,都限制了超声波物位计的应用。与之相比,雷达的是电磁波,不受真空度影响,对介质温度压力的适用范围又很宽,随着高频雷达的出现,其应用范围就更加广泛了,所以在物位测量中,雷达是一个非常好的选择。

  但是不论是雷达还是超声波液位计,在安装过程中都必须注意安装位置,注意盲区。比如安装在罐体上时,不要装在进料口,不要装在人梯附近,离罐壁要有300到500mm的距离,防止回波干扰。在有搅拌,液面波动大的时候也要选择合适的安装方法。总之,没有十全十美的东西。

  1.雷达测量范围要比超声波大很多。

  2.雷达有喇叭式、杆式、缆式,相对超声波能够应用于更复杂的工况。

  3.超声波精度不如雷达。

  4.雷达相对价位较高。

  5.用雷达的时候要考虑介质的介电常数。

  6.超声波不能应用于真空、蒸汽含量过高或液面有泡沫等工况。

标签: 雷达液位计 超声波液位计
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