磁翻板液位计作为一种观测直观、安装简单、维护方便的液位测量仪表,在罐区的测量中得到大量的应用。因为磁翻板液位计可以不通过使用其他手段就能直接地反映槽罐内液位实际状态,这种简单明了,稳定直观的测量优点已经被越来越多的用户认可。
在仪表的实际制造过程中,生产厂家还可以通过增加一些附加技术手段使液位计拓展更多的功能,使其能够运用到实际的生产控制中去。2m以上的大量程磁翻板液位计的测量准确度通常与差压变送器不相上下,因此也越来越受到用户的重视。但是由于测量现场的环境和使用条件与制造商校验的环境并不一致,有的甚至相差很大,导致许多生产商所标注的免维护的优点并不能完全地得到体现,检测的需求也随之增加。下面就和大家分享一下在现场使用磁翻板液位计有哪些校准方法。
1、磁翻板液位计在线校准
现场校准的实际意义按照国家检定规程的描述,2m以下液位计需通过标准水箱装置进行检定,超过2m的还需用模拟法进行检定。但是,受大量程磁翻板液位计本身尺寸的限制,磁翻板液位计超过2m的液位计在实验室的安装存在问题,而规程对模拟检定方法又未作具体说明。磁翻板液位计那么此类液位计能不能实现在线校准呢?
归纳起来,需解决以下几个问题:
(1)液位计测量的介质密度范围往往较宽,一般为0.8~1.2g/cm?,密度对液位计测量误差的影响如何进行修正;
(2)磁翻板液位计储液罐的安装不可能是绝对竖直的,那么如何选择测量标准器,怎么测,将会显得非常重要。
(3)现场储罐就如同一个黑匣子,如何确定液位参照点进行校准是一个关键的问题;
本文以带(4-20mA)电远传信号的侧装式磁翻板液位计为例探讨简单而有效的现场校准方法,以期能够达到在现场安装条件下测量整个系统的液位误差及其不确定度的目的,具有实际意义。
2、仪表的结构原理
磁翻板液位计是根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示器,驱动红、白翻柱翻转,从而实现液位清晰的指示。通过内置干簧管触点的开闭,实现电流或电压信号的传送。磁翻板液位计在出厂时一般会通过模拟方法(此方法规程中未说明)进行调校,确保供货时与实际介质相匹配。
3、液位计具体的现场校准步骤
(1)首先要确定所测介质的密度
介质密度可以用标准密度计测量,磁翻板液位计也可以根据用户提供的具体资料查取,介质密度需记录备案,确保介质密度能够符合液位计使用说明书的要求。虽然理论上介质密度对液位计的示值有影响,但是实际使用中液位计的零位和满度值都可以通过电位器直接调整过来。
(2)其次要确定参考零点
a)用游标卡尺测量连接管路内径D,磁翻板液位计在罐体上部确定一个标准液位的下尺点,如有条件,可以能够打磨成凹槽以免测深尺摆动,并作记号;
b)在罐内不带压力的状态下以手动方式往储罐内注水,当水位略高于液位计进水管时停止注水,磁翻板液位计打开下连接法兰口手动球阀E并松开罐体与被校液位计间的连接法兰F(不取下,使水流不过冲),直到管路中无涌动流时,关闭E,取下法兰,待罐内液体平稳时打开E,再待呈滴流状态,稳定1min(必要时可通过排水阀门排水,提高检测效率);
c)磁翻板液位计用测深钢卷尺测量从测点到水面间的距离ha,实际零位空高h0=ha-D/2,此状态即液位计测量零点。
(3)各液位点的校准
a)装上法兰,关闭E,继续往罐内注水,至翻板指示需校准液位的主刻度处,待水面稳定后测量输出电流Ii及水位空高hi,实际液位为:H0=h0-hi=ha-D/2-hi;
b)继续其他点的测量磁翻板液位计直到满量程。
(4)液位零点和满度的调校
在确定参考零点的同时,调整零点电位器,使得输出电信号显示为4mA;满度调整在标准液位的上限值进行,调增满量程电位器,使得输出电信号显示为20mA。磁翻板液位计下行程测量中若输出存在偏差,参照此方法进行调整。现场校准需要重复以上步骤三个回程的测量。
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工业生产中使用的液位计的产品种类较多,超声波液位计和雷达液位计都是普遍都有应用的品种,在各类工业、化工、石油、治金、电力等领域中都可见到它们的身影。
雷达液位计的工作原理:
雷达液位计采用发射—反射—接收的工作模式。雷达液位计的天线发射出电磁波,这些电磁波经被测对象表面反射后,再被天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比;
关系式如下:
D——雷达液位计到液面的距离
C——电磁波传输速度
T——电磁波运行时间
雷达液位计记录脉冲波经历的时间T,而电磁波的传输速度为常数C,则可计算出雷达天线到液面的距离D=?(C*T);容器高度L是恒定的,得出物料高度H=L-D。
超声波液位计和雷达液位计适应介质的不同
声波是机械波,遇到大的密度(气-液-固)变化界面发生反射,传播依靠介质,温度、压力对测量。
影响大,要引入温度补偿。一般不适用高温或带压力测量。
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,一般有求0.3MPa以内,因为超声波是通过压电物质的振动来发射的,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。
雷达探头发出高频脉冲并沿缆绳传播,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。
以电磁波为检测信号,在介电常数发生变化的界面发生反射,电磁波可在真空中传播,基本 不受温度、压力变化影响,所以可用于高温、高压场合。不适合用于极低介电常数介质的测量。
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。
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