液位测量仪表

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20种液位计工作原理及常见故障分析

20种液位计工作原理及常见故障分析

20种液位计工作原理及常见故障分析3、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。

4、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。

5、磁致伸缩液位计磁致伸缩液位计的传感器工作时,传感器的电路部分将在波导丝上激励出脉冲电流,该电流沿波导丝传播时会在波导丝的周围产生脉冲电流磁场。

在磁致伸缩液位计的传感器测杆外配有一浮子,此浮子可以沿测杆随液位的变化而上下移动。

在浮子内部有一组永久磁环。

当脉冲电流磁场与浮子产生的磁环磁场相遇时,浮子周围的磁场发生改变从而使得由磁致伸缩材料做成的波导丝在浮子所在的位置产生一个扭转波脉冲,这个脉冲以固定的速度沿波导丝传回并由检出机构检出。

通过测量脉冲电流与扭转波的时间差可以精确地确定浮子所在的位置,即液面的位置。

6、射频导纳液位计射频导纳料位仪由传感器和控制仪表组成,传感器可采用棒式、同轴或缆式探极安装于仓顶。

传感器中的脉冲卡可以把物位变化转换为脉冲信号送给控制仪表,控制仪表经运算处理后转换为工程量显示出来,从而实现了物位的连续测量。

7、音叉物位计音叉式物位控制器的工作原理是通过安装在音叉基座上的一对压电晶体使音叉在一定共振频率下振动。

当音叉与被测介质相接触时,音叉的频率和振幅将改变,这些变化由智能电路来进行检测,处理并将之转换为一个开关信号。

8、玻璃板液位计(玻璃管液位计)玻璃板式液位计是通过法兰与容器连接构成连通器,透过玻璃板可直接读得容器内液位的高度。

9、压力液位变送器压力式液位计采用静压测量原理,当液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压力的同时,通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压Po 与传感器的负压腔相连,以抵消传感器背面的Po ,使传感器测得压力为:ρ .g.H ,通过测取压力P ,可以得到液位深度。

常用20种液位计工作原理

常用20种液位计工作原理

本文通过对常用20种液位计工作原理的解读,从各液位计安装使用及注意事项的分析,来判断液位计可能出现的故障现象以及如何来处理,系统的了解液位计,从而为遇到工况能够在选择液位计上,做出准确的判断提供依据。

常见液位计种类1、磁翻板液位计2、浮球液位计3、钢带液位计4、雷达物位计5、磁致伸缩液位计6、射频导纳液位计7、音叉物位计8、玻璃板/玻璃管液位计9、静压式液位计10、压力液位变送器11、电容式液位计12、智能电浮筒液位计13、浮标液位计14、浮筒液位变送器15、电接点液位计16、磁敏双色电子液位计17、外测液位计18、静压式液位计19、超声波液位计20、差压式液位计(双法兰液位计)常用液位计的工作原理1、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,浮子内的永久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。

2、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。

3、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。

4、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。

液位仪表常见故障及维修

液位仪表常见故障及维修

液位仪表常见故障及维修液位仪表是工业生产中常用的一种仪表,用于测量液体或气体的液位高度。

但是,由于使用环境的复杂性和使用过程中的不当操作,液位仪表也会出现一些常见的故障。

本文将介绍液位仪表常见故障及维修方法。

一、液位仪表常见故障1. 传感器故障:传感器是液位仪表的核心部件,如果传感器出现故障,会导致液位仪表无法正常工作。

传感器故障的表现为液位仪表显示不准确或无法显示。

2. 电源故障:液位仪表需要电源供电,如果电源出现故障,会导致液位仪表无法正常工作。

电源故障的表现为液位仪表无法开机或无法正常工作。

3. 信号线故障:液位仪表需要通过信号线与控制系统连接,如果信号线出现故障,会导致液位仪表无法正常工作。

信号线故障的表现为液位仪表无法与控制系统通信或通信不稳定。

4. 机械故障:液位仪表的机械部件也会出现故障,比如机械部件损坏、堵塞或卡住等。

机械故障的表现为液位仪表无法正常工作或显示不准确。

二、液位仪表维修方法1. 传感器维修:如果液位仪表出现传感器故障,可以尝试重新校准传感器或更换传感器。

重新校准传感器时,需要按照液位仪表的使用说明书进行操作,根据实际情况进行调整。

如果传感器无法修复,需要更换新的传感器。

2. 电源维修:如果液位仪表出现电源故障,可以检查电源线路是否正常连接,是否有短路或断路等问题。

如果电源线路正常,可以尝试更换电源适配器或电池。

3. 信号线维修:如果液位仪表出现信号线故障,可以检查信号线是否正常连接,是否有短路或断路等问题。

如果信号线正常,可以尝试更换信号线或重新连接信号线。

4. 机械维修:如果液位仪表出现机械故障,可以尝试清洗液位仪表的机械部件,检查是否有损坏或卡住的情况。

如果机械部件无法修复,需要更换新的机械部件。

总之,液位仪表是工业生产中不可或缺的仪表,但是在使用过程中也会出现一些常见的故障。

对于这些故障,我们可以通过检查和维修来解决。

在使用液位仪表时,需要注意正确的使用方法和保养方法,以延长液位仪表的使用寿命。

有关液位计的选型

有关液位计的选型

有关液位计的选型液位计是一种用于测量液体或气体在容器中的高度或液位的仪器。

在工业、石油、化工、食品、药品等行业被广泛应用。

液位计的种类繁多,如何选择适合自己的液位计是非常重要的问题。

常见液位计类型1. 浮球液位计浮球液位计主要由浮球、导杆和指针组成。

当液位上升时,浮球会跟着上升,浮球中心处装有导杆,导杆上部是指针,指针会随着浮球的上升或下降而指向液位。

浮球液位计主要优点是操作简单,价格便宜,缺点是只适用于低压情况下使用。

2. 磁翻板液位计磁翻板液位计主要由磁珠、翻板和磁性元件组成。

当液位升高时,磁珠会随着液位上升,直到翻板翻动,磁性元件就会驱动磁珠,导致仪表上的指针翻转。

磁翻板液位计的主要优点是价格便宜,适用于高温、高压等特殊环境下使用,缺点是易受杂物干扰,翻板易损。

3. 差压液位计差压液位计是利用液体液压静力学原理进行液位测量。

差压液位计的主要优点是精度高、适用范围广,可以测量液体和气体的液位,缺点是价格较高,需要专业技术人员进行安装和维护。

4. 振荡液位计振荡液位计是利用振荡管作为测量元件,在液体和气体之间作简谐运动,并将运动参数转换为液位信号。

振荡液位计的主要优点是能够适用于极端的环境和特殊的液位要求,缺点是价格昂贵,安装和维护都需要专门的技术人员。

如何选择液位计在选择液位计时需要考虑以下几个方面:1. 测量介质选择液位计必须要考虑承受介质的性质和化学性质,如测量液体的温度、压力、酸碱度等因素,确保液位计的材料和技术能够承受介质的性质和化学性质。

2. 精度和可靠性液位计的精度和可靠性是关键的选择因素。

根据要求的精度和可靠性,选择合适的液位计,以避免误差和故障问题。

3. 安装和维修安装和维修都是选择液位计时要考虑的因素,应优先考虑便于安装和维修的液位计,减少设备故障和停机时间。

4. 价格和性价比根据所选液位计的性能和规格,比较不同品牌和型号的价格,选择符合成本和利润的产品。

总结在选择液位计时,需要考虑测量介质的性质,精度和可靠性,安装和维修易于进行,价格和性价比等因素。

2024年液位测量仪表市场分析现状

2024年液位测量仪表市场分析现状

2024年液位测量仪表市场分析现状概述液位测量仪表是一种用于测量液体或固体容器中液位的设备,广泛应用于工业领域中的油田、化工、能源、制药等行业。

本文将对液位测量仪表市场的现状进行分析。

市场规模液位测量仪表市场在过去几年持续增长,预计未来几年仍将保持稳定增长。

市场研究表明,全球液位测量仪表市场规模已超过XX亿美元。

市场驱动因素液位测量仪表市场增长的主要驱动因素有:1.工业自动化需求的增加:随着工业生产的自动化程度不断提高,对液位测量仪表的需求也越来越大。

液位测量仪表可以实现对液位的实时监测和控制,提高生产效率和安全性。

2.环境监测需求的增加:液位测量仪表在环境监测中应用广泛,可以用于监测水位、油位等,对于保护环境和预防自然灾害具有重要意义。

3.新能源发展:随着新能源产业的快速发展,对于液位测量仪表的需求也在不断增加。

例如,太阳能和风能发电设备需要准确测量储罐中的液位,以确保生产正常运行。

市场分割液位测量仪表市场可以按照类型、应用和地区进行分割。

1.按照类型划分,液位测量仪表市场可以分为物位计、雷达液位计、超声波液位计、差压液位计等。

其中,物位计是市场上最常见和广泛应用的类型。

2.按照应用划分,液位测量仪表市场涵盖了石油和天然气、化工、水处理、医药、食品和饮料等多个行业。

其中,石油和天然气行业是液位测量仪表的主要消费者。

3.按照地区划分,液位测量仪表市场主要集中在北美、欧洲、亚太地区等发达经济体。

市场竞争格局液位测量仪表市场竞争激烈,主要厂商包括ABB、Siemens、Emerson Electric、Honeywell等。

这些公司在技术研发、产品创新和市场拓展方面具有较强的实力。

同时,市场还存在一些中小型液位测量仪表公司,它们通过专业化生产满足特定需求的产品,与大型公司形成差异化竞争。

市场挑战与机遇液位测量仪表市场面临的主要挑战包括技术更新换代的速度较快、市场需求的不确定性等。

同时,市场也存在一些机遇,例如新兴市场和新能源领域的快速增长,以及环境保护和安全要求的提高。

常见液位计的种类及应用

常见液位计的种类及应用

常见液位计的种类及应用液位计是工业自动化控制中常用的一种仪表,用于测量介质的液位高度。

根据原理和应用领域的不同,常见的液位计可以分为以下几类:1.浮球液位计浮球液位计是最常见的一种液位计。

它通过浮子的浮沉运动来实现对液位的测量。

当液位升高时,浮球上浮,而当液位降低时,浮球下沉。

通过传感器将浮球位置转换为电信号,从而确定液位高度。

浮球液位计结构简单,使用方便,并且适用于各种介质的液位测量,广泛应用于水处理、石油、化工、食品等行业。

2.压力式液位计压力式液位计通过测量液体静压力来确定液位高度。

它将测得的压力信号转化为相应的液位高度值。

压力式液位计的安装和维护相对复杂,适用于非腐蚀性液体的液位测量,例如锅炉水位、储罐液位等。

3.电容式液位计电容式液位计是指通过测量电容值的变化来确定液位高度的一种液位计。

它通过将电极安装在容器内外,当液位升高时,电容值会发生变化。

根据这种变化,可以确定液位高度。

电容式液位计适用于不同形状的容器及各种介质,并且具有高精度、稳定性好的特点。

它广泛应用于石油、化工、粮食等行业的液位测量。

4.超声波液位计超声波液位计是利用超声波的传输时间来测量液位高度的一种液位计。

它通过发射超声波脉冲,测量超声波从发射器到液面的传输时间。

根据波速和传输时间可以确定液位高度。

超声波液位计适用于各种介质,特别是矿泉水、酸碱液等浊度较高的介质。

它广泛应用于化工、环保、医药等行业。

5.雷达液位计雷达液位计是利用微波信号的反射和传播来测量液位高度的液位计。

它通过发射微波信号,接收被液面反射的信号,根据信号的传播时间和速度来确定液位高度。

雷达液位计适用于各种介质,特别是浓度大、腐蚀性强的介质。

它广泛应用于石油、化工、冶金等行业。

6.浮子液位计浮子液位计是一种直观实用的液位计,由浮子和指示器组成。

它通过浮子的浮沉运动来显示液位高度。

浮子液位计适用于水处理、化工、食品等行业。

这里只列举了部分常见的液位计种类及其应用领域,根据实际需求和介质特点,还可以选择其他类型的液位计进行液位测量。

液位测量的几种常见仪表

液位测量的几种常见仪表

液位测量的几种常见仪表在工业生产过程中,经常要对液位进行测量,以实现对液位的监控。

在实际应用中,因测量原理的不同,液位测量的仪表有很多种。

目前,在工业领域中应用比较普遍的有磁翻板液位计、浮球液位计、超声波液位计、雷达液位计以及电容式液位传感器等。

为帮助用户更好地了解液位测量的几种常见仪表,本文常见液位测量仪表的原理及其优缺点介绍如下,希望有助于用户结合自己的实际采购到更为适合自身工况的仪表,更好地用于液位测量。

一般来讲,液位测量中较为常见的仪表主要有以下几种:一、磁翻板液位计磁翻板液位计是靠安装在容器内部的磁浮子,带动容器外部的磁翻板翻转实现信号转换和液位显示的。

能够快速、直观地读数;价格较低;可实现远传和调节是其最突出的优点。

缺点是精度相对较低;安装体积较大。

二、超声波液位计超声波液位计是通过探测自身发出的超声波被液面反射后的信号换算液/物面位置的。

与介质无直接接触的方式测量;所以其具有较强的耐腐蚀性;测量精度较高;安装较为简便。

其缺点主要是超声波受传输媒介的气体成分影响较大;受容器几何结构特性影响较大,一般不用于封闭式容器中测量;不适用于有气泡或悬浮物的介质;易受电磁波干扰。

三、浮球液位计浮球液位计是一种依靠浮力原理测量液位的仪表。

通常是通过浮球与刻度尺配合的方式,使观测者能够直观读取液位的高度。

其优点是读数直观;价格低廉;安装简便。

缺点是测量精度相对较低;安装受容器形状结构的限制较大;一般不用于腐蚀性强的介质;无法实现远传和调节。

四、雷达液位计雷达液位计是通过探测自身发出的微波(波长很短的电磁波)被液面反射后的信息换算液/物面位置。

采用非接触式测量,具有较强的耐腐蚀性;无需借助介质,能够在真空环境屮使用;能够测量压力容器内的液位,且不受高温、高压、结垢和冷凝物等的影响;安装简便。

但价格昂贵;受容器几何结构和材料特性影响;易受电磁波的干扰。

五、电容式液位传感器电容式液位传感器是利用电容两极板间电容值变化测量液面的高低的仪表。

液位仪表的组成_概述说明以及解释

液位仪表的组成_概述说明以及解释

液位仪表的组成概述说明以及解释1. 引言1.1 概述液位仪表是一种用于测量和监控液体或粉末物料的高度或容积的设备。

它在工业、环境监测以及实验室和科研领域中都有广泛的应用。

通过准确地测量液位信息,液位仪表帮助工程师和操作人员监控流体处理过程,并且对决策制定提供重要数据。

1.2 文章结构本文将详细介绍液位仪表的组成、工作原理以及不同类型的液位仪表。

在此基础上,我们将探讨液位仪表在工业、环境监测以及实验室和科研领域中的应用领域。

此外,我们还将提供关于选择和安装液位仪表时需要注意的事项,并给出维护保养建议。

最后,文章将总结液位仪表的重要性和应用价值,并展望未来该技术领域的发展方向。

1.3 目的本文旨在为读者提供一个全面了解液位仪表的起源、功能以及其在不同领域中的应用。

通过了解这些信息,读者可以更好地选择和使用液位仪表,并了解其在工业、环境监测以及实验室和科研领域中的重要性和前景。

此外,本文还将向读者传达正确选择、安装、维护和保养液位仪表的必要性,以确保其正常运行并提供准确可靠的测量数据。

2. 液位仪表的组成:液位仪表是用于测量和监控液体或粉体物料的高度或容量的工具。

它由多个主要部件组成,包括传感器、显示器、控制单元等。

2.1 主要部件:2.1.1 传感器: 传感器是液位仪表最关键的组成部分之一。

它能够检测液体或粉体物料与其相接触的界面位置,并将其转换为电信号。

常见的液位传感器包括浮子式传感器、压力式传感器、雷达式传感器等,根据不同的应用需求选择适合的传感器类型。

2.1.2 显示器: 显示器是另一个重要组件,用于展示液位信息。

根据不同型号和技术,显示器可以采用数字显示屏、模拟表盘或图形界面等形式来呈现实时液位数据。

2.1.3 控制单元: 控制单元负责处理传感器所测得的数据,并进行相关的计算和分析。

它还可以根据设定参数来控制各种警报装置或执行阀门操作,以确保液位处于安全范围内。

2.1.4 转换设备: 转换设备用于将传感器捕获到的物理量转换成可处理的电信号,如电流信号或数字信号。

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4、安装注意事项:
①、导波雷达安装时要确保法兰连接处短管的直径大于短管高度, 否则缆绳因晃动接触短管壁,导致液位测量不准;
• •
②、射空雷达安装时要求天线必须伸到罐内,至少超过10mm; ③、液位计应避开进料口、出料口、漩涡或内壁有突起的地方,以
免电磁波受干扰而影响测量;
• ④、对于使用缆绳式导波雷达时,缆绳末端需要通过重锤或挂钩固 定,避免因进料量较大时,缆绳摆动影响测量;


• 注意:变送器的零点迁移只改变量程的上、下限,不改变量程的大小 • 确定量程上下限的简易方法: • 关闭设备上下取压口处的截至阀,将变送器上下部法兰松开(确保膜
片不受压) ,此时变送器的显示示值即为量程的下限,上限=量程—
下限。
• 4、常见故障分析及解决办法:
• a、变送器示值漂移,可能是环境温度过高或过低所致,所以冬天注
• • •
b、示值波动频繁,幅度较大,可能是物料波动速度较大; c、电流输出值停在16.5mA,特定的内部保护功能; d、实际液位与测量值不对应,可能是死区值设定不对,或是量程 设定不对
(三)、超声波液位计:
• 1、超声波液位计工作原理:仪表探头向被测介质发射一束超声波脉 冲,声波被液面反射,通过测量声波发射与反射回的时间来测量液面 的距离。 • 液面高度计算公式:s=vt/2 • 2、工作特点: • 由于超声波液位计不接液,可以用于测量有腐蚀性、不易挥发且无泡
• c、磁致伸缩安装时确保方向正确,否则测不出示值。
• 4、磁致伸缩量程快速标定法:
• 将浮子从测量管底部取出,将浮子移动到探测杆零点位置,调整磁致 伸缩零点按键,使其输出4mA; • 然后再将浮子滑动到探测杆满量程的位置,调整磁致伸缩表头按键, 使其输出20mA。


常见故障及解决办法:
a、磁致示值不变化,检查浮子是否卡滞或浮子上吸附 铁屑,及时清洁;
流脉冲,从而在磁致伸缩线周围产 生一个环形的磁 场 ,当环形磁场 与浮子的永久磁场相互作用产生扭 矩力,同时产生返回脉冲,该脉冲 沿磁致伸缩线的两端传递,脉冲传 播速度是一个恒定值,计算起始脉 冲与返回脉冲的时间即可检测出液
面距离。
• 2、工作特点:
• a、磁致伸缩一般配合磁翻板液位计使用,将磁致伸缩的探测杆固定
多种规格DN40,DN50、DN80和DN100 (标准型),天线越长,接
受信号能力越强,测量范围可达0.2~40m。
• 3、实际选型的注意事项:
• 根据被测量介质的介电常数和测量长度来确定选用导波雷达或射空雷

• 测量介质小于4米时,选用导波杆式导波雷达; • 测量介质大于4米,小于35米时,选用导波缆式导波雷达; • 测量温度较高、粘度较大的液体或固体液位时,选用射空式雷达; • 测量罐内内部结构较复杂时,利用缆绳或导波杆发射信号时易受影响, 通常也选用射空雷达。

2、工作特点:
①、差压变送器主要用于检测水或无腐蚀性、无结晶的介质,连接
方式是: a、测量敞口容器或常压容器液位时:低压侧直通大气,高压侧通过 引压管与设备取压口连接; b、测量密闭容器液位时:低压侧与设备上部取压口通过引压管连接,
高压侧与设备下部取压口连接。
②、单法兰差压变送器主要用于测量有腐蚀性、含结晶颗粒、黏度 较大、易凝固的液体的液位,只适用于常压容器或敞口容器; ③、双法兰差压变送器与单法兰变送器测量的介质一致,适用于密 闭容器液位的测量。
在磁翻板液位计的测量管壁外,随着磁翻板内部磁浮子上下移动,作 用于磁致伸缩线,产生示值;
• b、配合磁翻板使用更安全、可靠,双液位指示(就地指示+远传示
值); • c、配合磁翻板液位计组装成顶装式磁翻板液位计(将浮球和测量桶
浸入液体内),替代某些恶劣场所使用的超声波液位计,使测量更加
准确可靠; • d、测量精度高: +/- 0.1mm,输出:2线制,4~20mA,3.8~20.5mA正常 输出
象和结果,原因就在于电磁波是看不见,摸不着;在罐内反射、回波、 折射、衍射和它们的相互干涉无法说清楚。
• ⑵、导波雷达与射空雷达应用过程中的不同点:
• 射空雷达与介质不接触;导波雷达有导波杆,与介质接触(受腐蚀介质的限 制) • • 射空雷达测量精度(1mm)比导波雷达(3~5mm)高; 射空雷达比导波雷达测量距离远,只要有足够的能量,可达40m,而导波雷 达受缆绳限制,最远35m; • • • 导波雷达的安装比射空雷达要简单; 对于黏度比较高的介质,杆/缆会出现挂壁,所以通常选用射空雷达; 射空雷达测量的应用范围不如导波雷达,前者的介电常数一般为2.0左右;后者 的直接法可以达到1.8,罐底跟踪法可以测到1.3; • 射空雷达的价格比导波雷达要高,所以导波雷达应用较广。
实际应用中的实例:关键是量程与迁移量的确定

如图所示,用差压变送器测量 闭口容器的液位。已知h1= 50cm,h2=200cm,h3= 140cm,被测介质的密度ρ=
0.85g/cm3,负压管内的隔离液
为水,1mmH2O=9.807Pa, 求变送器的调校范围和迁移量。
(二)、雷达液位计:
• 1、雷达液位计的工作原理是利用超高频电磁波经缆绳或天线向被测 容器内的液面发射,当电磁波碰到液面后反射回来,仪表检测出发射 波和回波的时差,从而计算出液面高度。
境下,声波易被吸收,工作不正常。此时可以考虑在超声波连接法兰
下方增加静管,静管尺寸与法兰口径一致,确保声波不受影响,同时 在静管周围开小孔,便于液体进入,同时防止了水汽、泡沫与漩涡的
影响。
(四)磁致伸缩液位计:
• 1、工作原理:
• 磁致伸缩液位计是由不导磁的探测 杆、磁致伸缩线、浮球及变送器组
成,电路单元沿磁致伸缩线发射电
• ②、双法兰变送器毛细管长度及内部填充液的选择:
• a、为了便于拆卸且节省耗材,可以将双法兰变送器高压侧直接与设
备下部法兰口连接,低压侧通过毛细管与上部法兰连接,所以毛细管 长度一般大于设备法兰间距1m左右即可; • b、毛细管及膜盒内传压介质依据被测介质的性质决定,被测介质温 度低于200度时,可填充硅油,高于200度时,可填充氟油。 • ③、变送器法兰耐压等级及密封面的选择: • 一般腐蚀性介质变送器法兰耐压等级为PN1.6Mpa,法兰密封面为 RF;
• ⑶、实际应用中的特点Байду номын сангаас
• ①、导波雷达利用导波杆或缆绳发射信号,基本能测量所有的介质,
测量过程不受介质温度、压力、密度、粘度等的影响,只与介质的介
电常数有关。导波杆可根据不同的应用工况,选择单杆、单缆、双杆、 双缆、同轴各种导波杆来测量,测量范围可达0.5~35m。 • ②、射空雷达利用天线发射信号,与导波雷达的测量测量介质一致, 更适合测量温度较高、粘度较大的液体或固体液位。射空雷达天线有

b、磁致示值与磁翻板示值不一致,可能是零点刻度线 没有对准;

c、DCS示值与现场示值不一致,可能是磁致探测杆与 磁翻板测量管安装方向反向。
(五)、外侧液位计:
• 1、工作原理:
• 通过液面震动,在一定频率范围内产生一定幅度的脉冲信号,通过检 测脉冲信号来测量液面高度。 • 2、工作特点: • a、适用于有毒、有腐蚀性且挥发性强的液体液位测量;可用于测量 液氯储罐、丙烯储罐的液位 • b、由于探头不接液,检测过程安全可靠。
液位测量仪表介绍
一、根据测量介质的不同可将液位类测量仪 表划分为以下几类:
• 1、差压变送器、单、双法兰变送器:用于测量敞口或常压容器或密 闭容器内液体液位; • 2、雷达液位计:用于测量料易燃、易爆、强腐蚀性的液体或固体液 位,尤其适用于大型立罐或球罐(如粒碱料仓液位、丙烯球罐及重油 储罐均可用); • 3、超声波液位计:用于测量水池内液体液位; • 4、外侧液位计:用于测量密闭容器内有毒有腐蚀性介质的液位(如 液氯、液相丙烯及某些高压容器内介质); • 5、磁翻板液位计(含磁致伸缩):用于测量某些重要储罐内液体的 液位; • 6、玻璃板液位计:用于测量压力较低且干净的液体。


3、实际应用中的选型注意事项:
①、首先依据测量介质对变送器膜片进行选择: a、 湿氯气、盐酸、次氯酸钠、硫酸等腐蚀性强的介质,膜片应选
钽或钛;
• b、干氯气、石灰乳等易结晶或易凝固的介质,膜片应选304或 316L; • • • c 、温度或浓度较低的碱液,膜片应选哈C; d 、温度或浓度较高的碱液,膜片应选Ni201; e、测量介质为氢气时,膜片应选择镀金膜片,因氢气易出现反涔 透现象。 • 注意:干氯气与钛反应易着火、高于90度的碱液易腐蚀哈C膜片

⑤、测量介质有腐蚀性时,需要对雷达液位计连接附件:导波杆、
缆绳、连接法兰进行涂氟处理,但使用的温度不能超过200度;温 度超过200度时,可以选用射空雷达。
导波雷达和射空雷达的安装形式


5、使用中常见故障及处理办法:
a、出现死机现象,即及检测信号突然停在某个位置,可能原因: 电压不稳、电压偏低、内部电路处理超负荷或仪表处理速度大于刷 新速度,重新断电重启即可恢复;
意对变送器进行防冻处理,夏天对变送器进行防高温处理; • b、变送器出现示值不准,可能是密闭容器内进行抽真空处理导致膜 片变形,选型过程中注意操作压力存在负压时,可选择耐真空度的变 送器; • c、变送器示值出现偏小或偏大,可能是高压侧或低压侧取压口处堵 塞,定期应对膜片进行清洁; • d、变送器电路板故障。
二、简单介绍各种仪表的工作原理及结构特 点:
• (一)、差压、单双法兰变送器:
• 1、差压、单双法兰变送器的工作原理是:基于液柱高度的变化产生 的压差来检测容器内液体液位;
• 计算公式如下:
• ΔP=ρgΔh--------Δh=ΔP/ρg • 式中:ΔP---指容器内液柱高度变化产生的压差; • • ρ---是指容器内液体的密度; Δh---是指容器内要检测的液柱高度。
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