压力式水位计及雨量计原理和安装说明
压力式液位计原理

压力式液位计原理
1.压力传感器:用于测量液体底部与液体表面之间的压力差。
传感器通常采用敏感的压力膜片或压阻材料。
2.测量管:连接液体容器的底部和顶部,在测量过程中使液体与传感器相连。
3.导压管:将液体的压力传递到传感器。
液体的压力与下方液体的高度和密度成正比。
因此,压力传感器将测量液体底部的压力和液体表面的压力。
液体底部的压力是恒定的,取决于液体的高度和密度。
液体表面的压力则受到外界压力(通常是大气压力)和液体高度的影响。
测量过程中,液体通过测量管与传感器相连。
液体的压力通过导压管传递到传感器。
传感器测量液体底部的压力和液体表面的压力差,并将其转换为相应的电信号。
这个电信号可以用来表示液体的高度,或者进一步通过转换器转换为标准信号(如电流或电压)以显示液位高度。
总体而言,压力式液位计利用液体的压力差来测量液位高度。
通过使用压力传感器、测量管和导压管,将液体的压力转换为电信号,用于表示液体的高度。
压力式液位计在工业和生活中广泛应用,用于监测和控制液体的液位。
压力式液位计的工作原理

压力式液位计的工作原理1. 什么是压力式液位计?嘿,朋友们,今天咱们来聊聊一种在工业界里可是挺受欢迎的家伙——压力式液位计。
想象一下,如果你在一个大水池边,想知道水有多深,直接把尺子伸进去当然不方便。
这个时候,压力式液位计就像一个聪明的小助手,帮你轻松解决这个麻烦。
它可不是简单的水位测量工具,而是个能通过压力变化来反映液位高度的小精灵。
想象一下,水池底部的压力随着水位的变化而变化,就像天气预报一样,压力变化能告诉我们水面到底高了还是低了。
2. 压力的秘密2.1 压力如何影响液位?说到压力,大家可能会想到“气压”“水压”,对吧?其实,压力式液位计正是利用液体重力产生的压力来工作的。
当液体在容器中,越往下压的地方,压力就越大。
这就好比你站在一个沙堆上,沙子在你脚下慢慢往下沉,脚下的压力自然就增大了。
因此,液位越高,底部的压力也就越高。
这种简单的道理,谁能不懂呢?所以,压力式液位计通过一个传感器来测量这个压力变化,然后就能反推出液位的高度。
简简单单,轻松搞定!2.2 从压力到液位的转变当液位计测得压力后,接下来可就厉害了。
它会把这个压力值转换成液位高度。
这个过程就像把一个复杂的方程变得简单易懂,科技真是无处不在啊!当然,这其中涉及到一些数学运算,但你可别担心,机器会替我们搞定这些。
我们只需要读个数值,心里默默感叹:“哎,真是神奇!”就行了。
说实话,科学技术的发展,真是让人心服口服,谁能想到原来测量液位也能这么轻松?3. 应用场景3.1 压力式液位计的应用领域你可能会问,压力式液位计到底用在哪些地方呢?其实,应用场景可多得很!从石油化工、食品饮料到水处理、环保工程,压力式液位计都能找到自己的身影。
比如,在石油厂里,监测原油的液位可得时刻保持警惕,避免“油流满溢”的尴尬场面。
而在食品厂,液位计则能确保原料的准确计量,保证每一瓶可乐的口感都不会“掉链子”。
就连我们日常的水厂,压力式液位计也是个必不可少的角色,监控水位,保证供水稳定。
压力式液位计应用安全操作及保养规程

压力式液位计应用安全操作及保养规程前言压力式液位计是一种常见的工业计量工具,在各种液体储罐、反应器、塔器、炉炉、容器等设备中得到广泛的应用。
它通过测量液体水平高度来反映容器内部液位,广泛应用于石油化工、化学、医药、食品、造纸等工业领域。
但是,在使用压力式液位计时,如果操作不当,会造成生产事故甚至伤害人身安全。
因此,编制此规程是为了保证液位计的正常使用,预防事故的发生,提高安全生产意识和管理水平。
一、安全操作规程1. 压力式液位计工作原理压力式液位计是利用距离液位面b的液压压力将液位差的高度H转换为输出信号,再经过隔离和放大等电子元件放大后,转换成4~20 mA电流信号,在DCS等仪表中用于液位显示和控制。
根据测量原理,压力式液位计不能用于真空容器的液位测量,其工作范围应在所选装置的规定范围内,当设备中的液位超过压力式液位计允许的最大工作范围时,应采取相应措施。
2. 操作规程(1)压力式液位计应由现场专职人员负责,攀爬时须佩戴防滑鞋和安全带,严禁在大风、电闪雷鸣天气或其他有安全隐患的环境下攀爬。
(2)在使用前,应对压力式液位计进行检查,检测压力管路及接头,确保无渗漏现象,如有渗漏情况,应及时排除故障。
(3)操作前应首先开启压力式液位计的系统阀门,缓慢调节液位计的阀门,使之与系统进出口压力平衡,并通过校准实现指针调零。
(4)压力式液位计操作时应留意系统液位变化,如有异常情况应及时检查并排除故障,如因操作失误导致压力式液位计异常,应停机排查并及时调整。
(5)压力式液位计不得随意更换或拆卸,任何技术改变应由专业人员进行。
(6)长时间不用的压力式液位计,应及时进行保养。
3. 其他安全事项(1)压力式液位计不得在炉子或烤箱等高温情况下使用,以免发生爆炸事故。
(2)不得在压力式液位计气密的容器内储存易燃、易爆、腐蚀或有毒物质,以免损害液位计和人身安全。
(3)压力式液位计应根据使用频率及生产工艺的需要,进行定期点检及标定,确保仪表的准确可靠。
压力式液位计工作原理

压力式液位计工作原理
压力式液位计是一种常见的液位测量仪器,它的工作原理是基于液体的静压力原理。
在液体中,静压力随深度的增加而增大,因此可以通过测量液体静压力的大小来确定液面的高度。
压力式液位计的主要组成部分包括传感器、转换器和显示器。
传感器通常由一个或多个测量单元组成,每个测量单元都是一个闭合的管道,一端连接液体,另一端连接一个压力传感器。
当液体的压力作用于传感器时,传感器会将压力转换成电信号,并将其传送到转换器中进行处理。
转换器将电信号转化为液位高度的数字信号,并将其传送到显示器上显示。
压力式液位计的测量范围通常从几厘米到数十米不等,可以适用于各种液体,包括水、油、酸碱液等。
但是,使用压力式液位计时需要注意以下几点:
首先,传感器必须正确安装在液体容器中,并且与液体的接触面积必须足够大。
如果传感器与液体接触面积太小,将会导致测量结果不准确。
其次,液体容器的形状和大小也会影响测量结果。
当液体容器的形状复杂或容积很大时,需要使用多个传感器进行测量,并进行复杂的计算才能得出准确的液位高度。
另外,压力式液位计的测量结果还会受到温度、压力等因素的影响。
因此,在使用压力式液位计时,需要对温度、压力等因素进行校正,以确保测量结果的准确性。
总之,压力式液位计是一种高效、准确的液位测量仪器,在工业生产、化工、水处理等领域得到了广泛应用。
但是,在使用压力式液位计时需要注意以上几点,以确保测量结果的准确性和可靠性。
水位计雨量计介绍

磁敏式(磁性浮子)水位计--由若干个神经元电路构成一
条水位神经线,构成了一种水位数字电子尺,将水位旳变化值转换成 开关数字信号输出。
水位计选型总结
降水量:
单位时间内从天空降落到地面上旳雨水(雪),未经蒸发、 渗透、流失而在水面上积聚旳水层深度,称为降雨量(以 毫米为单位),它能够直观地表达降雨旳多少。1毫米旳 降水量是指单位面积上水深1毫米。
雨时自动唤醒数据采集器,无雨时,仪器处于休眠 状态。用固态存贮(FLASH存贮,存贮量>3000 ㎜,数据可保存23年)替代纸统计,统计精确,调 取以便。
虹吸式雨量计旳电子化。
原理:采用了精确旳容栅传感原理设计制造,经过容栅
位移值来反应降雨量,完全由数字电路替代机械部件和触 点开关,性能稳定,计量非常精确,不受任何降雨强度旳 影响,雨量不会流失。从根本上处理了以往雨量计所存在 旳多种问题,大大提升了对雨量检测旳科学水平。
• 计量误差最小: 不论遇大雨暴雨,容栅式雨量计旳误差一直不 大于± 2%,远低于国标±4%,完全符合国际气象组织旳检测原 则,更让遇大雨暴雨计量严重失准(有时误差超出30%)旳翻斗 式雨量计望尘莫及。
• 人工比对最精确: 与人工测量比对,非常精确。迄今为止,国 内唯一可作为真实降雨统计和历史根据旳测量设备。
翻斗式雨量计—徐州伟思
最大测量雨强4mm/min(国标);最大测量误差: ±4%(国标) 价格:较低
原理:
测量原理与虹吸雨量计有相同之处,均是以计量液 柱高度测量降水量,液柱高度编码器旳辨别力为 0.05㎜,每次虹吸量为10㎜,它是“电子自动控制虹
吸排水”,无滴流和水气混杂现象,而且,虹吸排 水期内,浮子室不进水,无漏记现象;同步保存了 翻斗(感量为0.07㎜),但不作计量用,只用作降
压力式水位计工作原理

压力式水位计工作原理压力式水位计是一种测量液体水位的仪器。
它的工作原理基于液体静压力的原理。
当液体在容器中处于静止状态时,容器中液体的压力是相等的。
因此,液体的压力可以用来测量液体的水位。
压力式水位计的测量原理就是利用这个原理。
压力式水位计由一个管道和一个压力变送器组成。
管道的一端连接到容器内部,另一端连接到压力变送器。
当液体在容器中升高时,液体的重量和压力都会增加。
这个增加的压力会传递到管道中,最终传递到压力变送器。
压力变送器可以将液体压力转换成电信号,这个信号可以被读取和显示。
压力式水位计的工作原理可以用以下步骤来解释。
首先,管道的一端连接到容器内部,另一端连接到压力变送器。
当液体在容器中升高时,液体的重量和压力都会增加。
这个增加的压力会传递到管道中,最终传递到压力变送器。
压力变送器可以将液体压力转换成电信号,这个信号可以被读取和显示。
压力式水位计可以用于测量各种液体,包括水、油和化学品。
它可以用于各种应用,包括工业、化工和环保等领域。
它的优点是精度高、稳定性好、使用寿命长。
它还能够自动补偿温度变化和介质密度变化对测量精度的影响。
压力式水位计的使用需要注意以下事项。
首先,需要确保管道和压力变送器的连接牢固,以防止漏水和漏气。
其次,需要定期进行校准,以确保测量精度。
最后,需要注意维护和保养,以保证其正常使用寿命。
压力式水位计是一种精确、稳定的测量液体水位的仪器。
它的工作原理基于液体静压力的原理,可以用于各种应用,包括工业、化工和环保等领域。
使用时需要注意连接牢固、定期校准和维护保养等事项。
压力式液位计工作原理

压力式液位计工作原理压力式液位计的核心部件是压力传感器和液体与压力传感器之间的压力传递装置。
当容器内充满液体时,液体压力通过压力传递装置传递给压力传感器。
压力传感器将压力信号转换为电压信号,并将其送到用于检测和处理信号的电子元件上。
在压力传递装置中,液体与压力传感器之间的压力传递通过一个密封的导管进行。
导管的一端暴露在容器内,另一端连接到压力传感器。
液体的液位高度越高,传感器所受到的压力就越大。
压力传感器的工作原理是基于压力对传感器挠性薄膜的影响。
传感器内部是一个薄膜,当液体的压力传递到薄膜上时,薄膜会发生微小的弯曲。
这个弯曲会改变传感器内部的电阻或电容值,从而改变输出的电压信号。
为了实现对液位高度的精确测量,压力传感器通常与一个相对静止的大气压传感器进行比较,以消除大气压对液位测量的影响。
因为液位的高度越高,液体所受大气压力的影响就越大。
通过测量液体的压力,压力式液位计可以实时准确地确定液体的液位高度。
由于液压传感器的工作原理简单可靠,且测量范围广泛,所以广泛应用于各种工业场合。
压力式液位计具有精度高、性能稳定、操作简单等优点,被广泛应用于石油化工、电力、水处理、环保等行业。
关于压力式液位计的说明1.压力传感器的选型:应根据液体的性质和容器的工作条件来选择合适的压力传感器。
其中包括液体的密度、温度、压力范围、粘度等参数。
2.导管的选择:导管的材料应选择与液体相容,并能承受液体的压力。
导管的长度、直径和形状也会对液位测量的准确性产生影响。
3.大气压的补偿:为了准确测量液体的液位高度,应对大气压进行补偿。
这可以通过与大气压传感器连接,并将其输出值与液体压力传感器的输出值进行比较来实现。
总结来说,压力式液位计是一种通过测量液体对传感器的压力来确定液面高度的设备。
其工作原理基于压力传感器的感应效应,通过测量液体的压力变化来实现对液位的准确测量。
压力式液位计具有结构简单、精度高、稳定性好等优点,被广泛应用于各行业中的液位测量领域。
压力式水位计用的技术

压力式水位计用的技术
压力式水位计是利用液体的压强来测量液面高度的仪器。
它的测量原理是依据流体静压力随液面高度成正比变化的原理。
压力式水位计主要由压力传感器、信号调理器和显示器等组成。
1. 压力传感器技术
压力式水位计最核心的部件是压力传感器,它直接接触被测液体,将液体压强转换为电信号输出。
常用的压力传感器有电容式压力传感器、电阻式压力传感器、压电式压力传感器等。
这些传感器都利用液体压力使构件产生微小位移或形变,进而改变电参数,将压力转化为电信号。
2. 信号调理技术
信号调理器将压力传感器的微弱电信号进行放大和滤波,去除噪声后得到标准输出信号。
常用的方法有电桥平衡技术、运算放大技术、数字信号处理技术等。
3. 显示技术
显示器用于实时显示液面高度读数。
数字显示器直接显示数字高度值。
记录仪可以连续记录液面变化曲线。
智能水位计还可以在控制系统中实现液位的监控、报警和控制。
4. 温度补偿技术
由于液体密度随温度变化,温度变化会直接影响压力值。
所以压力式水位计必须配置温度传感器,并采用温度补偿技术,对液体密度变化的影响进行补偿,保证测量准确度。
压力式水位计结构简单,使用方便,是继液柱式水位计之后应用最广泛的水位测量仪器。
随着传感器、信号处理和智能化技术的进步,压力式水位计的性能和功能不断提高,应用范围也越来越广。
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3.3.1.1 压力式遥测水位计
在水利水电工程、水情预报、水利调度等部门的应用中,压力式遥测水位计主要用作水位远传及显示、水位遥测接口、水位长期记录及固态存贮,其最大优点是无需建造水位测井及井台,安装移动极为方便,适用于江河、湖泊、水库、及地下水环境中。
压力式遥测水位计一般具有水位显示和并行BCD码输出接口或标准RS-232、RS485通讯口,可直接和监控终端、MODEM、卫星通讯数据终端、水位固态存贮器和计算机相接,完成现场数据采集任务。
WYD10型压力式遥测水位计采用进口弹性材料和先进的工艺,具有灵敏度高、性能稳定,有良好的抗冲击过载能力,用于许多工业过程较弱的腐蚀性介质中,可作各种静、动态液体的压力测量。
不锈钢全封焊结构具有良好的防潮能力及优异的介质兼容性。
图2:PT601型压力式遥测水位
主要技术指标:
⏹最大水位变幅:10m或20m
⏹精度:2‰变幅±1cm
⏹最大静水压力:150%变幅
⏹最小分辨值:1mm
⏹输出编码方式:并行BCD码或标准RS-232、RS-485通讯口
⏹传输距离:小于2km(电缆另购)
⏹环境温度:-10℃至40℃,与传感器接触的水不能结冰
⏹适应于所有的水位测量。
图5:压力式遥测水位探头
3.3.1.2 编码式遥测水位计
WFH-2型全量机械编码水位计由水位传感器部分和水位显示器部分组成,自身配套后,可有线遥测实时水位。
用于江河、湖泊、水库、渠道、地下水及各种水工建筑物处的水位测量。
该仪器作为水位传感器可与各种水位遥测系统配套,如:水情自动测报系统、水位数据收集、存储、处理系统等。
(1)仪器特点
⏹浮子传感:仪器结构简单,性能稳定,工作可靠使用及维修
方便
⏹测井结构:井径小,可采用工业管材,因而投资和建造费用
低、施工周期短
⏹机械编码:不需电源工作,故无电源投资和掉电、雷击之虞
⏹格雷码制:不存在单值性误差,读数无模糊区
⏹结构设计:积木化、标准化、通用化,便于装配、检修
⏹关键器件:择优进口国际名牌产品,性能稳定,工作可靠。
(2)仪器结构与工作原理
WFH-2型全量机械编码水位传感器,由水位传感部分和轴角编码器部分组成。
水位传感部分以浮子传感水位,测井中变化的水位使浮子上升或下降,浮子借悬索将水位升降的直线运动传送给水位轮,使水位轮产生圆周运动,带动轴角编码器旋转将水位模拟量A编码转换为相应的数字量D,以开关量的形式并行输出。
有线远传采用多芯电缆连接显示部分;无线远传则通过数传仪、电台将信号输出。
(3)主要技术指标
⏹浮子直径:Ф15cm
⏹水位轮工作周长:32cm
⏹平衡锤直径:Ф2cm
⏹测量范围:40m( 特殊:80m )
⏹分辨力:1cm
⏹最大水位变率:100cm/min
⏹水位轮启动力矩:≤0.015m
⏹编码码制:格雷码
⏹显示方式:机械数字显示(编码器上)
⏹显示位数:四位水位值(cm)
⏹准确度:≤10m量程时,≤0.2% FS;>10m量程时, ≤0.3% FS ⏹工作环境温度:-10℃~+50℃(测井水体不结冰)。
图3:WFH-2型全量机械编码水位计
工程建设的主要内容包括:测站房建设,遥测终端、雨量计、太阳能板以及避雷接地等设备的安装。
5.1 工程安装准备
1)工程实施组应了解并熟悉相关设备性能指标和操作方法,与用户对工程实施达程共识,合理安排各阶段的任务及工作量。
2)设备交付:按客户要求准备设备,线缆及各种软硬件产品.工程实施组通知客户到货时间,数量.对于交付的设备要填写产品交付清单。
5.2 设备安装
1)依据施工图安装固定机架,把设备安装到机架上。
2)布放各种线缆,测试并标识。
3)用万用表检查各连接线及供电电压。
4)在确认一切正常后,设备加电,检查设备的启动和运行。
5)对设备进行参数配置和调试,并对所设参数进行记录。
6)在整个工程实施过程中,应有随工记录单,详细记录工程进程、问题及其解决方法。
5.3 分项安装要求
5.3.1测站房(略)。
安放仪器设备的测站房一般选在民房内,都能防雨,防潮,并有专人看管。
5.3.2 雨量计安装
为保证雨量计安装的水平牢固,应预先在房顶上用混凝土浇筑安装基座,预埋地脚螺栓,地脚螺栓应制作在同一水平面上,水平预埋。
雨量计安装基座的布设应考虑安装点上方45°圆锥空间范围内无遮挡物。
雨量计安装设施的详细施工设计图见“5.5 遥测站设施设备安装”。
5.3.3 水位计安装
水位计安装在水库启闭机房现有的细井上面,需要专门设计合适的安装台面,保证水位计正常运转。
安装设施的详细施工设计图见“5.5 遥测站设施设备安装”。
5.3.4 太阳能板安装
为保证太阳能电池板能最佳采集太阳辐射能量,太阳能电池板支架的仰角应设置为安装点的经纬度+5°,本系统位于北半球纬度32°左右,太阳能电池板支架的仰角应设置为37°。
太阳能电池板支架安装基座固定在屋顶平台上,预先浇筑,预埋地脚累栓,预埋的地脚累栓应能保证太阳能板安装面向正南方,且太阳能电池板支架必须高出女儿墙,其南面不得有任何遮挡物,以保证阳光充足。
此外,太阳能电池板支架应安装在雨量计安装点的对角处,原则是相互不遮挡。
5.3.5 避雷接地系统安装
(1)避雷针
采用长2米,直径为12亳米的圆钢,在房顶用水泥浇筑固定。
(2)引下经
采用直径>8mm的圆钢或截面积>48mm2的扁钢,沿建筑物外墙明敷,并经最短路径与接地地网焊接。
(3)接地地网
常用于遥测系统的接地地网有板材接地网、均衡环接地网以及一字形地网,应根据遥测站建筑物周边的实际条件选择合适的地网结构。
人工垂直埋设的接地体宜采用角钢、钢管或圆钢人工水平埋设的接地体宜采用扁钢、园钢。
人工接地体材料的尺寸不小于下列数值: 园钢直径为12mm;
扁钢截面积为100 mm2,厚度为4mm;
角钢厚度为5mm;
钢管壁厚为3.5mm。
人工垂直接地体的长度一般为3m,人工垂直接地体间的距离及人工水平接地体间的距离一般为5m,当地方受限制时可适当减小。
接地体在土壤中的埋设深度不应小于2m。
接地体在土壤中埋设后,应现场使用精密地阻仪测量电阻,要求接地电阻≤4Ω。
接地电阻值未达到要求的可采用多支线外引接地或使用降阻剂。
避雷针的接地线和设备保护地的接地线应从接地体中分别引出。
埋在土中的接地体之间须牢固焊接,并在焊接处作防腐处理。