液氨,又称为无水氨,是一种无色液体,有强烈刺激性气味。氨作为一种重要的化工原料,为运输及储存便利,通常将气态的氨气通过加压或冷却得到液态氨。液氨易溶于水,溶于水后形成铵根离子NH4+、氢氧根离子OH-,溶液呈碱性。液氨多储于耐压钢瓶或钢槽中,且不能与乙醛、、硼等物质共存。液氨在工业上应用广泛,具有腐蚀性且容易挥发,所以其化学事故发生率很高。液氨广泛用于生产化学肥料,如硝酸、尿素等,也可用作医药和农药的原材料。因为液氨在气化后转变为气氨,能吸收大量的热,被誉为“冷冻剂”。同时液氨具有一定的杀菌作用,所以在家禽养殖业中,被用于杀菌和降温制冷作用。液氨还可用于制造火箭、的推进剂,以及纺织品的丝光整理等场合。同时还因为其化学性能特殊,被很好的应用于半导体、冶金工业,以及化工行业。
在一些化工生产企业,液氨的使用量相对较大,如果在产品原料频繁的进出过程中无法对于储罐中的液氨液位进行有效的控制,就容易产生安全事故。如果我们能够采用科学的方法和手段进行液氨液位的有效测量,就可以消除因此而造成的安全隐患,消除企业不必要的损失。本文就针对于液氨液位测量中几种常见液位仪表的应用展开分析,以帮助用户在确定 方案时进行有效的选型。
一、磁翻板液位计的应用要点分析
磁翻板液位计的应用要点
磁翻板液位计的应用遵循浮子定律和磁性原理,需要通过法兰与储罐连接在测量的过程中,设备内部双色柱状磁性浮子会在磁场影响下发生变化,浮子交接处则为储罐实际液位在安装设备的过程中,需要避免设备周围有导磁物质,并且根据介质情况确定伴热温度在气液相开孔连接较大的情况下,需要在液位计中间安装法兰在设备调试的过程中,需要使用磁钢矫正器将磁柱调成白色,然后先后打开气相截止阀和液相截止阀,并且观察液位升降。
二、磁翻板液位计的应用效果及故障
磁翻板液位计的应用效果及故障
应用磁翻板液位计,可以测量任何介质的液位和界面,并且设备本身具有安装方便和直观的特点但是,在介质杂质过多的情况下,磁柱不会翻转,测量也会失效同时,应用该设备容易出现磁柱卡死的问题,将会导致远传指示无法实现而该设备的价位较低,在安装时需要预留安装孔磁翻板液位计在应用过程中容易出现变送器无信号输出、输出信号无变化和量程无法调至相应值的问题在应用的过程中,需要做好供电电压、电缆、接线端脚和安全栅的检查。
三、本文结语
总而言之,在液氨储罐液位测量方面,可以使用多种液位测量仪表而不同的仪表有着不同的特性,在应用的过程中会产生不同的效果,并且发生不同的设备故障所以,测量人员还要根据实际情况选择适合的液位测量仪表,从而更好的完成设备的操作。
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。
在工作中影响的有以下几种原因: 1、搅拌对超声波液位计影响:液体波动比较大,现场容器常常有搅拌。影响超声波液位计的测量;该种情况下可以适当降低搅拌器的转速、或将探头偏离搅拌中心;还可以安装静管,从而有效消除因搅拌器搅拌对液位测量产生的影响。 2、泡沫对超声波液位计影响:经常会遇到泡沫的干扰。 3、蒸汽、雾气对超声波液位计影响:液体介质容易产生蒸汽或雾气,当工作环境温度很高时。由于蒸汽比空气要轻,所以上浮到罐顶部,形成了一层对超声波脉冲有吸收和散射作用的蒸汽层。 4、盲区对超声波液位计影响:就如同人的眼睛一样,超声波液位计的盲区。 5、压力和温度对超声波液位计影响:声速在真空下无法传播,首先。而超声波的本质是一种声波,且属于机械波,故它也不能在真空中传播。影响超声波液位计工作的五大因素