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2023 - 03 - 30
碳分槽是铝制行业的一种装置,深度脱硅后的铝酸钠溶液被精液泵入缓冲液流量经出料阀调节后进入碳分槽进行连续碳酸化分解。那么对这其中料浆液位的测量也成了企业的重中之重,选择何种仪表也成为了一个问题。有专家就这个问题提议,使用雷达液位计进行测量,那么到底选用雷达液位计可以吗?碳分槽分为东、西两组,为了使连续分解更彻底,必须准确测量浆液位。但环境恶劣,蒸汽量很大,如果采用传统的人工绳索测量方法,不仅测量结果不准确,而且给操作人员带来了很大的安全隐患。所以需要使用一种更加方便,更加精确易操作的仪表进行测量。有专家提出使用雷达液位计进行测量。雷达液位计是基于时间行程原理的测量仪器,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子元件转换成电平信号。探测器发射高频脉冲,在太空中以光速传播。当脉冲遇到物料表面时,它们被反射回来并被仪器中的接收器接收,并将距离信号转换成料位信号。雷达液位计可测量原油、泥浆、原煤、煤粉、挥发性液体等液体和固体介质;可在真空中测量,可测量介质常数1.2的所有介质,测量范围可达70m;非接触式测量,安装方便,采用极其稳定的材料,坚固耐用,分辨率准确可靠,可达1mm;不受噪音、蒸汽、灰尘、真空等工况影响;不受介质密度和温度变化的影响,调试可选择多种方式:编程模块调试(相当于分析处理仪表)、SOFT软件调试、HART手持编程器调试、调试启动。基于雷达液位计的特点,用它测量碳分槽是完全不成...
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2023 - 04 - 23
雷达液位计是一种应用广泛的液位测量仪器,它采用微波信号来测量液位高度,具有高精度、稳定性好的特点。在液位计的使用过程中,连接方式的选择对于液位测量的精度和安全性具有重要的影响。本文将科普雷达液位计的连接方式,详细介绍每种连接方式的特点和适用范围,并与雷达液位计进行深度结合。第一种法兰连接,法兰连接是一种常见的雷达液位计连接方式,适用于各种规格的容器或管道。法兰连接需要将液位计的法兰与容器或管道的法兰连接,通过螺栓将其固定在一起。法兰连接具有安装方便、密封性好等特点,可以适应各种介质的测量。在使用法兰连接时,需要注意选择合适的法兰规格和材质,确保法兰的密封性和承载能力。第二种螺纹连接,螺纹连接是一种常见的液位计连接方式,适用于小型容器或管道。螺纹连接需要将液位计的螺纹与容器或管道的螺纹连接,通过螺纹拧紧将其固定在一起。螺纹连接具有安装方便、密封性好等特点,可以适应小型容器或管道的测量。在使用螺纹连接时,需要注意选择合适的螺纹规格和材质,确保螺纹的密封性和承载能力。第三种卡箍连接,卡箍是一种环形的夹紧装置,可以将液位计固定在管道或容器的外壁上。卡箍通常由两个半圆形部件组成,中间通过螺栓或快速装置连接。在安装时,将卡箍套在管道或容器上,将两个半圆形部件拼合在一起,然后将液位计放入卡箍中夹紧,通过调整卡箍的紧度来固定液位计。卡箍连接具有安装方便、拆卸方便等特点,适用于小型管道或容器的液位测...
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2019 - 05 - 14
雷达液位计原理 发射—反射—接收就是雷达液位计的基本工作原理。        雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。发射及反射波束中的每一点都采用超声采样的方法进行采集。信号经智能处理器处理后得出介质与探头之间的距离,送终端显示器进行显示、报警、操作等。特点           雷达液位计最大的特点是在恶劣条件下功效显著。无论是有毒介质,还是腐蚀性介质,也无论是固体、液体还是粉尘性、浆状介质,它都可以进行测量。在测量方面,具有以下特点:1、连续准确地测量 雷达液位计的探头与介质表面无接触,属非接触测量,能够准确、快速地测量不同的介质。探头几乎不受温度、压力、气体等的影响(500℃时影响仅为0.018%,50bar时为0.8%)。 2、对干扰回波具有抑制功能 3、准确安全节省能源        雷达液位计采用材料的化学性、机械性都相当稳定,且材料可以循环利用,极具环保功效。                      ...
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超声波液位计工作原理及方案

发布日期: 2017-04-26
浏览人气: 84

 超声波液位计是利用回声测距原理进行工作的。由于超声波可以在不同介质中传播,所以超声波液位计也分为:气介式、液介式及固介式三类,最常用的是气介式和液介式。

 

 对于液介式,电磁流量计的探测器安装在液面底部,有时也可安装在容器()外部。单探头形式,探头发出的超声波脉冲经过液体传至液面,再经液面反射回到原来的发射器,此时发射器又变成了接收器,接收了超声波脉冲。

 

 对于单探头与双探头方案的选择,主要应从电磁流量计测量对象具体情况来考虑。一般多采用单探头方案,因为单探头简单、安装方便、维修工作量也较小。另外,它可直接测出距离,不必修正。

 

 但是在一些特殊情况下,也不得不选择双探头方案,例如探测距离较远,为了保证一定灵敏度,必须加大发射功率,用大功率换能器,但这些大功率换能器作为接收探测器灵敏度都很低,甚至无法用于接收.在这种情况下,只好另用一个灵敏度高的接收探测器。

 

 另外,对单探头方案还有一个接收探测器的“盲区”问题.在应用同一个探头作为发射器又作为接收器时,在发射超声波脉冲时,要在插入式电磁流量计的探头上加以较高的激励电压,这个电压虽然持续时间较短,但在停止发射时,在探头上仍然存在一定时间的余振,如图523所示,0-t,是发射超声波脉冲的时间,ti -t2时间为余振时间.如果在余振时间将探测器转向接收放大线路,则放大器的输人端将还有一个足够强的信号,显然在这段时间内,即或能收到回波信号,也很难被分辨出来,因此称这段时间为盲区时间.过了盲区时间后,接收器才能分辨出回波信号.探测器的盲区时间与结构参数、工作电压、频率等因素有关,可以通过实验确定。在知道了盲区时间以后,再求得声速,就可以确定盲区距离。由于盲区距离的限制,采用单探头方案时不能测量小于盲区距离的液位。采用双探头方案时,实际上由于难于避免的电路合及非定向声波对接收器的作用,在发射超声脉冲时,接收线路中也将产生微弱的输出,也可以认为是有一定的盲区,但它要比单探头小得多。


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