1.冲洗干净之后,关闭液位计放空和排凝。 2.缓慢打开上引线手阀,使得气相进入液位计 3.缓慢打开下引线手阀。使容器内液体流至液位计。
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1浮子未吊好 导致浮子与筒壁相摩擦,因摩擦力抵消部分液面浮力,指示值不准。 2杂质沉淀在浮筒里 因为浮筒内介质几乎处于相对静止的状态,导致许多杂质沉淀在浮筒里,污泥把浮子卡住,即使液位变化,浮子被卡无法动作,就会出现输出值不变的情况。 处理:关死根部截止阀、排污阀,用水清洗浮筒内壁。 3 浮子的挂扣脱落 由于脱扣,浮子沉到浮筒底部扭力管无挂重,相当于液位满量程时的情况。(显示110%) 处理:把浮子挂扣挂好后投表会运行正常。 4放大器板损坏 由于放大器损坏,浮子经过扭力管传过来的液位位移信号通过放大器,无法变成数字信号输出。 处理:更换放大器板,并加盖防雨罩。
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采用差压式液位计测量液位时,由于安装位置不同,一般情况下均会存在零点迁移的问题,有无迁移、正迁移和负迁移3种情况。 差压液位计故障分析故障现象及处理 1液位波动较大 介质波动大或气化严重; 上引压管或下引压管不畅通; 毛细管有破损介质泄漏; 膜盒损坏 ; 伴热温度过高; 2显示不变化 引出阀未打开或引压管线堵塞 ; 强制信号未取消 ; 电路板故障损坏; 膜盒损坏; 正负毛细管同时被挤压造成管路堵塞或损坏。 3指示最大(最小) 低压侧(高压侧)隔离液泄漏、膜片坏; 毛细管损坏; 低压侧(高压侧)引压阀没开或堵塞。 4指示偏大(偏小) 低压侧(高压侧)引压阀开度过小; 放空堵头漏; 仪表迁移量没计算准确,组态未设臵好,仪表没有校验好; ...
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传感器发出的超声波碰到被测介质被反射,反射回波的质量反映了物位计应用效果。 回波质量定义为最小回波幅度(在最恶劣条件下回波幅度)比最大噪声幅度(虚假回波、多径反射回波等的幅度)。回波质量数值越大,物位计应用效果越好。 1.传播介质越稳定越有利于传播 超声波是机械波。机械波在传播过程中会受到传播介质稳定程度的影响。例如:有一池塘水,当风平浪静时,往池塘中扔石子就可看到水波纹,当大风使池塘水起波浪时,往池塘中扔很大的石头都难看到水波纹。 引起空气波动因素很多,如:粉尘,气浪,蒸汽,料流等都会引起空气波动,降低回波质量,影响测量效果。 2.被测介质表面越平整 ,声阻抗越大越有利于反射回波 ...
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1.传播介质介电常数越稳定越有利于传播。 雷达波是电磁波,电磁波在传播过程中不受传播介质稳定程度的影响,只与其介电常数有关。这是雷达技术与超声波技术的重大区别。 2.被测介质表面越平整,其介电常数越大越有利于回波反射。 所以考虑现场工况时,应特别注意:天线到被测介质问空气介电常数的分布;被测介质的表面状态及其介电常数。
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说了这么多,两种物位计对比,各有什么优缺点呢? 1. 超声波精度不如雷达; 2. 由于频率和天线尺寸的关系,采用更高频率的雷达物位计天线尺寸小,更便于安装; 3. 由于雷达频率更高,因此波长更短,对倾斜的固体表面有更好的反射; 4. 雷达测量盲区相对超声波更小; 5. 由于雷达频率更高,因此雷达波束角小,能量集中,增强回波能力同时又有利于避开干扰物; 6. 相比采用机械波的超声波物位计,雷达基本不受真空、空气中的水蒸气、粉尘(石墨、铁合金等高介电性的粉尘除外)、温度压力变化影响;...
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物位是工业过程监控的重要目标参数之一,各种罐体、料仓、水池等的连续物位测量中,由于现场工况千差万别,很难有能满足所有工况应用的物位仪表。 其中,在非接触测量仪表中,雷达和超声波两种原理物位计应用非常广泛。那么,雷达物位计和超声波物位计区别在哪里?这两种的测量原理究竟是什么?雷达物位计和超声波物位计相比各自的优势是什么呢? 今天,就这些问题和大家讲解一下这两种物位计。
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