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種類繁多的液位計如何選擇是一個難題,即使是同一種液位計也有多種不同型號,下面就各種液位計做一個簡單的介紹。
在選擇液位計之前,先要確定一下幾個方面。
1.液面的測量范圍和對精度的要求,儀表的顯示方式、信號輸出要求以及調(diào)節(jié)功能。
2.被測液體的物理性質(zhì)和化學(xué)性質(zhì)性。包括溫度、壓力、密度、流體是否臟污,是否含有固體,是否氣化,是否有揮發(fā)毒性及腐蝕性,結(jié)焦及粘附等。
3.在測量區(qū)域內(nèi),液體是否有擾動。
4.儀表的安裝場所,包括儀表的安裝高度、防爆要求等、安裝的方式。
將以上幾個方面的情況確定并報給相關(guān)技術(shù)人員,其可以很方便的為您選擇最適合的液位計。
對幾種液位計做一個簡要的介紹
磁性翻板(柱)式液位計
根據(jù)浮力原理和磁性耦合作用研制而成。當(dāng)被測容器中的液位升降時,液位計本體管中的磁性浮子也隨之升降,浮子內(nèi)的永久磁鋼通過磁耦合傳遞到磁翻柱指示器,驅(qū)動紅、白翻柱翻轉(zhuǎn),當(dāng)液位上升時翻柱由白色轉(zhuǎn)變?yōu)榧t色,當(dāng)液位下降時翻柱由紅色轉(zhuǎn)變?yōu)榘咨甘酒鞯募t白交界處為容器內(nèi)部液位的實際高度,從而實現(xiàn)液位清晰的指示。
磁翻板液位計的優(yōu)點是結(jié)構(gòu)和原理簡單,測量結(jié)果觀測非常直觀,并且結(jié)構(gòu)堅固耐用,正常安裝后基本無需維護(hù),利用密度差的原理可以用來測量兩種不同液體的界面(如油水混合物),與浮子液位計合并使用可輸出電流信號,可以做到高密封,防泄漏和適用于高溫、高壓、耐腐蝕的場合。對高溫、高壓、有毒、有害、強(qiáng)腐蝕介質(zhì)更顯其優(yōu)越性。與介質(zhì)直接接觸,浮球密封要求要嚴(yán)格,不能測量粘性較大的介質(zhì)。目前在液位計使用領(lǐng)域使用最為廣泛。非常適用于對測量精度不是很高的儲罐、地罐等較大液體容器內(nèi)使用,使用年限較長時磁性材料如退磁可以更換浮子繼續(xù)使用,維護(hù)相對簡單。
磁性浮子液位計
也是利用磁性原理,在接液導(dǎo)管內(nèi)連續(xù)安裝干簧管(磁性開關(guān)),當(dāng)磁性浮子跟隨液面上下浮動時,對應(yīng)位置的干簧管感應(yīng)到磁力后做出開閉動作,經(jīng)線路板處理后輸出電流信號,原理及結(jié)構(gòu)簡單,免維護(hù),經(jīng)常與磁翻板液位計配套使用。
雷達(dá)液位計
雷達(dá)液位計分為采用發(fā)射—反射—接收的工作模式。雷達(dá)液位計的天線發(fā)射出電磁波,這些波經(jīng)被測對象表面反射后,再被天線接收,電磁波從發(fā)射到接收的時間與到液面的距離成正比,關(guān)系式如下:D=CT/2(D:雷達(dá)液位計到液面的距離C:光速T:電磁波運行時間) 雷達(dá)液位計記錄脈沖波經(jīng)歷的時間,而電磁波的傳輸速度為常數(shù),則可算出液面到雷達(dá)天線的距離,從而知道液面的液位。
雷達(dá)液位計分為兩種,普通雷達(dá)為非接觸式測量,類似于超聲波液位計,但其雷達(dá)波的抗擾能力要優(yōu)于超聲波液位計,不需要傳輸媒介,一般不受大氣、蒸氣、槽內(nèi)揮發(fā)霧影響的特點,能用于揮發(fā)介質(zhì)的液位測量。采用非接觸式測量,不受槽內(nèi)液體的密度、濃度等物理特性的影響,但對介質(zhì)的介電常數(shù)有一定要求,由于雷達(dá)波發(fā)射需要一個發(fā)射角,因此對罐體的直徑也有一定的要求。相對于其他接觸式測量類型的液位計,在測量距離很大時最能體現(xiàn)其優(yōu)勢,因為接觸式的液位計要做到和測量距離等長,而普通雷達(dá)液位計的外形尺寸不受測量距離的影響,所以常在30~40m的罐體上使用,最大可測到60m。
導(dǎo)波雷達(dá)為接觸式測量,因此需考慮介質(zhì)的腐蝕性和粘附性,而且過長的導(dǎo)波雷達(dá)安裝和維護(hù)更加困難。普通雷達(dá)可以互換使用,而導(dǎo)波雷達(dá)由于導(dǎo)波桿(纜)長度根據(jù)原工況固定,一般不能互換使用,受此影響導(dǎo)波雷達(dá)的選型要比普通雷達(dá)麻煩。測量固體物料時,導(dǎo)波雷達(dá)還要考慮導(dǎo)波桿(纜)的受力情況,也是由于受力的原因一般用導(dǎo)波雷達(dá)的測量距離不會很長。
在一些特殊工況導(dǎo)波雷達(dá)有明顯的優(yōu)勢,如罐內(nèi)有攪拌,介質(zhì)波動大,這樣的工況用底部固定的導(dǎo)波雷達(dá)測量值要比普通雷達(dá)穩(wěn)定;還有直徑很小的小罐體內(nèi)的物位測量,由于安裝測量空間小(或罐內(nèi)干擾物較多),一般普通雷達(dá)不適用,這時導(dǎo)波雷達(dá)的優(yōu)勢就顯現(xiàn)出來了;再有是低介電常數(shù)的工況,無論雷達(dá)還是導(dǎo)波雷達(dá)測量原理都是基于介質(zhì)介電常數(shù)差別,由于普通雷達(dá)的發(fā)射的波是發(fā)散的,當(dāng)介質(zhì)介電常數(shù)過低時,信號太弱測量不穩(wěn)定,而導(dǎo)波雷達(dá)波是沿導(dǎo)波桿傳播信號相對穩(wěn)定,另外一般的導(dǎo)波雷達(dá)還有底部探測功能,可以根據(jù)底部回波信號能測量值加以修正,使信號更為穩(wěn)定準(zhǔn)確。
雷達(dá)液位計(導(dǎo)波雷達(dá)液位計)價格較高。儀表需要設(shè)置的參數(shù)較多,果天線本身不慎沾上介質(zhì)會報錯。如有結(jié)晶結(jié)冰現(xiàn)象會報錯,需加熱保溫處理,并清理天線。
超聲波液位計
超聲波液位計類似于普通雷達(dá)液位計的原理,屬于非接觸測量,不同的是其發(fā)射的是聲波,聲波經(jīng)物體表面反射后被同一傳感器接收,轉(zhuǎn)換成電信號。并由聲波的發(fā)射和接收之間的時間來計算傳感器到被測物體的距離?! ?br style="padding: 0px; line-height: 1.8em; margin: 0px;"> 無機(jī)械可動部分,可靠性高,安裝簡單、方便,不受液體的粘度、密度等影響。同樣對罐體的直徑有一定要求,由于聲波的抗擾能力低于雷達(dá)波,所以超聲波液位計不可以測量壓力容器和易揮發(fā)性介質(zhì),測量范圍也比雷達(dá)液位計要小很多,相應(yīng)速度也較慢,一般在8秒以內(nèi)。
電容式液位計
采用測量電容的變化來測量液面的高低的。它是一根金屬桿(測量非導(dǎo)電介質(zhì)時為同軸雙桿)插入容器內(nèi),金屬棒作為電容的一個極,容器壁作為電容的另一極(測量非導(dǎo)電介質(zhì)時同軸的雙桿為兩個電極)。兩電極間的介質(zhì)即為液體及其上面的氣體。由于液體的介電常數(shù)ε1和液面上的介電常數(shù)ε2不同,比如:ε1》ε2,則當(dāng)液位升高時,兩電極間總的介電常數(shù)值隨之加大因而電容量增大。反之當(dāng)液位下降,ε值減小,電容量也減小。所以,可通過兩電極間的電容量的變化來測量液位的高低。
傳感器無機(jī)械可動部分,結(jié)構(gòu)簡單、可靠,免維護(hù),動態(tài)響應(yīng)極快,適用范圍較廣,也可以用來測量油水混合液的界面。缺點是被測液體的介電常數(shù)不穩(wěn)定會引起一定誤差。電容式液位計一般用于調(diào)節(jié)池、清水池測量。
靜壓(差壓)式液位計
原理簡單,利用單一密度液體的高度和壓力成正比,因此利用壓力表測量基準(zhǔn)面上液柱的靜壓就可測出液位。根據(jù)被測介質(zhì)的密度及液體測量范圍計算出壓力或壓差范圍,再選用量程、精確度等性能合適的壓力表或差壓表。
安裝及使用簡單,普及范圍廣,容易校準(zhǔn),精度較高。受介質(zhì)密度和溫度影響很大,因此一般不能用來測量液體上下部分密度不一致的情況(混合液體)、同一罐體不同時間裝入的不同密度的液體。而且壓力膜片在使用一段時間后最好能有經(jīng)常性的液體排空,使壓力膜片在較長時間受壓變形后能夠自然恢復(fù),否則受壓時間較長以后膜片產(chǎn)生響應(yīng)速度變慢或永久變形不能恢復(fù)的情況,即使是極小的幅度也會影響測量精度。
磁致伸縮式液位計
是目前為止精度最高的一種液位計,適合在精度要求很高的情況下使用,也可和磁翻板液位計配套使用。探棒上端電子部件產(chǎn)生低壓電流脈沖,開始計時,產(chǎn)生磁場沿磁致伸縮線向下傳播,浮子隨著液位變化沿測量竿上下移動,浮子內(nèi)有磁鐵,也產(chǎn)生磁場,兩個磁場相遇,磁致伸縮線扭曲形成扭應(yīng)力波脈沖,脈沖速度已知,計算脈沖傳播時間即對應(yīng)液位精確變化。其下端有一定的測量死區(qū),也不適用于粘度很高的介質(zhì),價格較高。
1.液面的測量范圍和對精度的要求,儀表的顯示方式、信號輸出要求以及調(diào)節(jié)功能。
2.被測液體的物理性質(zhì)和化學(xué)性質(zhì)性。包括溫度、壓力、密度、流體是否臟污,是否含有固體,是否氣化,是否有揮發(fā)毒性及腐蝕性,結(jié)焦及粘附等。
3.在測量區(qū)域內(nèi),液體是否有擾動。
4.儀表的安裝場所,包括儀表的安裝高度、防爆要求等、安裝的方式。
將以上幾個方面的情況確定并報給相關(guān)技術(shù)人員,其可以很方便的為您選擇最適合的液位計。
對幾種液位計做一個簡要的介紹
磁性翻板(柱)式液位計
根據(jù)浮力原理和磁性耦合作用研制而成。當(dāng)被測容器中的液位升降時,液位計本體管中的磁性浮子也隨之升降,浮子內(nèi)的永久磁鋼通過磁耦合傳遞到磁翻柱指示器,驅(qū)動紅、白翻柱翻轉(zhuǎn),當(dāng)液位上升時翻柱由白色轉(zhuǎn)變?yōu)榧t色,當(dāng)液位下降時翻柱由紅色轉(zhuǎn)變?yōu)榘咨甘酒鞯募t白交界處為容器內(nèi)部液位的實際高度,從而實現(xiàn)液位清晰的指示。
磁翻板液位計的優(yōu)點是結(jié)構(gòu)和原理簡單,測量結(jié)果觀測非常直觀,并且結(jié)構(gòu)堅固耐用,正常安裝后基本無需維護(hù),利用密度差的原理可以用來測量兩種不同液體的界面(如油水混合物),與浮子液位計合并使用可輸出電流信號,可以做到高密封,防泄漏和適用于高溫、高壓、耐腐蝕的場合。對高溫、高壓、有毒、有害、強(qiáng)腐蝕介質(zhì)更顯其優(yōu)越性。與介質(zhì)直接接觸,浮球密封要求要嚴(yán)格,不能測量粘性較大的介質(zhì)。目前在液位計使用領(lǐng)域使用最為廣泛。非常適用于對測量精度不是很高的儲罐、地罐等較大液體容器內(nèi)使用,使用年限較長時磁性材料如退磁可以更換浮子繼續(xù)使用,維護(hù)相對簡單。
磁性浮子液位計
也是利用磁性原理,在接液導(dǎo)管內(nèi)連續(xù)安裝干簧管(磁性開關(guān)),當(dāng)磁性浮子跟隨液面上下浮動時,對應(yīng)位置的干簧管感應(yīng)到磁力后做出開閉動作,經(jīng)線路板處理后輸出電流信號,原理及結(jié)構(gòu)簡單,免維護(hù),經(jīng)常與磁翻板液位計配套使用。
雷達(dá)液位計
雷達(dá)液位計分為采用發(fā)射—反射—接收的工作模式。雷達(dá)液位計的天線發(fā)射出電磁波,這些波經(jīng)被測對象表面反射后,再被天線接收,電磁波從發(fā)射到接收的時間與到液面的距離成正比,關(guān)系式如下:D=CT/2(D:雷達(dá)液位計到液面的距離C:光速T:電磁波運行時間) 雷達(dá)液位計記錄脈沖波經(jīng)歷的時間,而電磁波的傳輸速度為常數(shù),則可算出液面到雷達(dá)天線的距離,從而知道液面的液位。
雷達(dá)液位計分為兩種,普通雷達(dá)為非接觸式測量,類似于超聲波液位計,但其雷達(dá)波的抗擾能力要優(yōu)于超聲波液位計,不需要傳輸媒介,一般不受大氣、蒸氣、槽內(nèi)揮發(fā)霧影響的特點,能用于揮發(fā)介質(zhì)的液位測量。采用非接觸式測量,不受槽內(nèi)液體的密度、濃度等物理特性的影響,但對介質(zhì)的介電常數(shù)有一定要求,由于雷達(dá)波發(fā)射需要一個發(fā)射角,因此對罐體的直徑也有一定的要求。相對于其他接觸式測量類型的液位計,在測量距離很大時最能體現(xiàn)其優(yōu)勢,因為接觸式的液位計要做到和測量距離等長,而普通雷達(dá)液位計的外形尺寸不受測量距離的影響,所以常在30~40m的罐體上使用,最大可測到60m。
導(dǎo)波雷達(dá)為接觸式測量,因此需考慮介質(zhì)的腐蝕性和粘附性,而且過長的導(dǎo)波雷達(dá)安裝和維護(hù)更加困難。普通雷達(dá)可以互換使用,而導(dǎo)波雷達(dá)由于導(dǎo)波桿(纜)長度根據(jù)原工況固定,一般不能互換使用,受此影響導(dǎo)波雷達(dá)的選型要比普通雷達(dá)麻煩。測量固體物料時,導(dǎo)波雷達(dá)還要考慮導(dǎo)波桿(纜)的受力情況,也是由于受力的原因一般用導(dǎo)波雷達(dá)的測量距離不會很長。
在一些特殊工況導(dǎo)波雷達(dá)有明顯的優(yōu)勢,如罐內(nèi)有攪拌,介質(zhì)波動大,這樣的工況用底部固定的導(dǎo)波雷達(dá)測量值要比普通雷達(dá)穩(wěn)定;還有直徑很小的小罐體內(nèi)的物位測量,由于安裝測量空間小(或罐內(nèi)干擾物較多),一般普通雷達(dá)不適用,這時導(dǎo)波雷達(dá)的優(yōu)勢就顯現(xiàn)出來了;再有是低介電常數(shù)的工況,無論雷達(dá)還是導(dǎo)波雷達(dá)測量原理都是基于介質(zhì)介電常數(shù)差別,由于普通雷達(dá)的發(fā)射的波是發(fā)散的,當(dāng)介質(zhì)介電常數(shù)過低時,信號太弱測量不穩(wěn)定,而導(dǎo)波雷達(dá)波是沿導(dǎo)波桿傳播信號相對穩(wěn)定,另外一般的導(dǎo)波雷達(dá)還有底部探測功能,可以根據(jù)底部回波信號能測量值加以修正,使信號更為穩(wěn)定準(zhǔn)確。
雷達(dá)液位計(導(dǎo)波雷達(dá)液位計)價格較高。儀表需要設(shè)置的參數(shù)較多,果天線本身不慎沾上介質(zhì)會報錯。如有結(jié)晶結(jié)冰現(xiàn)象會報錯,需加熱保溫處理,并清理天線。
超聲波液位計
超聲波液位計類似于普通雷達(dá)液位計的原理,屬于非接觸測量,不同的是其發(fā)射的是聲波,聲波經(jīng)物體表面反射后被同一傳感器接收,轉(zhuǎn)換成電信號。并由聲波的發(fā)射和接收之間的時間來計算傳感器到被測物體的距離?! ?br style="padding: 0px; line-height: 1.8em; margin: 0px;"> 無機(jī)械可動部分,可靠性高,安裝簡單、方便,不受液體的粘度、密度等影響。同樣對罐體的直徑有一定要求,由于聲波的抗擾能力低于雷達(dá)波,所以超聲波液位計不可以測量壓力容器和易揮發(fā)性介質(zhì),測量范圍也比雷達(dá)液位計要小很多,相應(yīng)速度也較慢,一般在8秒以內(nèi)。
電容式液位計
采用測量電容的變化來測量液面的高低的。它是一根金屬桿(測量非導(dǎo)電介質(zhì)時為同軸雙桿)插入容器內(nèi),金屬棒作為電容的一個極,容器壁作為電容的另一極(測量非導(dǎo)電介質(zhì)時同軸的雙桿為兩個電極)。兩電極間的介質(zhì)即為液體及其上面的氣體。由于液體的介電常數(shù)ε1和液面上的介電常數(shù)ε2不同,比如:ε1》ε2,則當(dāng)液位升高時,兩電極間總的介電常數(shù)值隨之加大因而電容量增大。反之當(dāng)液位下降,ε值減小,電容量也減小。所以,可通過兩電極間的電容量的變化來測量液位的高低。
傳感器無機(jī)械可動部分,結(jié)構(gòu)簡單、可靠,免維護(hù),動態(tài)響應(yīng)極快,適用范圍較廣,也可以用來測量油水混合液的界面。缺點是被測液體的介電常數(shù)不穩(wěn)定會引起一定誤差。電容式液位計一般用于調(diào)節(jié)池、清水池測量。
靜壓(差壓)式液位計
原理簡單,利用單一密度液體的高度和壓力成正比,因此利用壓力表測量基準(zhǔn)面上液柱的靜壓就可測出液位。根據(jù)被測介質(zhì)的密度及液體測量范圍計算出壓力或壓差范圍,再選用量程、精確度等性能合適的壓力表或差壓表。
安裝及使用簡單,普及范圍廣,容易校準(zhǔn),精度較高。受介質(zhì)密度和溫度影響很大,因此一般不能用來測量液體上下部分密度不一致的情況(混合液體)、同一罐體不同時間裝入的不同密度的液體。而且壓力膜片在使用一段時間后最好能有經(jīng)常性的液體排空,使壓力膜片在較長時間受壓變形后能夠自然恢復(fù),否則受壓時間較長以后膜片產(chǎn)生響應(yīng)速度變慢或永久變形不能恢復(fù)的情況,即使是極小的幅度也會影響測量精度。
磁致伸縮式液位計
是目前為止精度最高的一種液位計,適合在精度要求很高的情況下使用,也可和磁翻板液位計配套使用。探棒上端電子部件產(chǎn)生低壓電流脈沖,開始計時,產(chǎn)生磁場沿磁致伸縮線向下傳播,浮子隨著液位變化沿測量竿上下移動,浮子內(nèi)有磁鐵,也產(chǎn)生磁場,兩個磁場相遇,磁致伸縮線扭曲形成扭應(yīng)力波脈沖,脈沖速度已知,計算脈沖傳播時間即對應(yīng)液位精確變化。其下端有一定的測量死區(qū),也不適用于粘度很高的介質(zhì),價格較高。
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