常用直流锅炉液位测量方法法有哪些

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请教各位:常用液位计的种类和使用条件?
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常用液位计的种类和使用条件?
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比如你可以通过测量压力来检测也为,开口容器有压力表 闭口的用压差表。
还可以通过液体对物体的浮力测量液位,有浮漂,浮球式液位计,磁翻板液位计,扭力管液位计,等。
还有超声波,雷达、射频导纳式等
还可以通过射源测量,等等 太多了,
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还有一个常用的就是锅炉上用到的,双色液位计
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电气式:超声波式&&雷达式&&激光式&&核子式&&光导式&&热式隔离式
导纳式:电容式&&音叉式&&震动式&&电接触式&&压力式膜盒式&&液位变送器
浮力式:磁翻板式&&浮筒式&&钢带-丝式&&浮球式&&伺服式&&
机械式:控制装置&&重锤式&&阻尼式&&阻旋式&&
直读式:玻璃板式&&玻璃管式&&气泡式&&视镜仪表
按形式分类
按测量类型分类
物位仪表产品列表
介可视3D物位扫描仪 超声波液位计 雷达物位计 脉冲雷达 调频雷达 导波雷达 电动浮筒 电容液位计 射频导纳 磁浮子液位计 磁翻板液位计 阻旋料位计 阻摆料位计 重锤料位计 浮球开关 玻璃管液位计 玻璃板液位计 双色水位计 浮标液位计 钢带液位计 音叉物位计 电动浮球 液位变送器 显示调节仪 二次数显仪表 光电料位计 仪表壳体 变送器壳体 仪表显示面板 远传变送器 迷你浮球开关 高温高压液位计 防腐液位计 液位传感器 料位仪 物位仪 液位仪 液位变送器 内浮式 外贴式 投入式 静压式液位计 电缆浮球 电接点液位计 电接触 智能液位计 界面仪 磁致伸缩液位计 液位监控仪 光导式液位计 核料位计
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料位侧料仪表应根据被测物料的工作条件、粒度、安息角、导电性、腐蚀性、料仓的结构型式以及测量要求进行选择。
物位仪表的结构型式和材质,应根据被测介质的特性选择:
a.& & & & 压力、温度、腐蚀性、导电性;
b.& & & & 是否存在聚合、粘稠、沉淀、结晶、结膜、气化、起泡等现场;
c.& & & & 密度或密度变化的程度;
d.& & & & 液体中悬浮物的多少;
e.& & & & 液体扰动的程度;
f.& & & & 固体物料的粒度。
液位和界面的测量宜选用差压式、浮筒式液位仪表。当不能满足要求时,可根据具体情况选用电容式、电阻式(电接触式)、声波式、静压式、雷达式、辐射式等物位仪表。仪表量程应根据工艺实际需要显示的范围或实际变化范围确定,除供容积计量用的物位仪表外,一般应使正常物位处于仪表量程的50%左右。另外应根据仪表安装现场选择合适的防爆结构型式和防护型式。
以下为物位计(不是液位计哈)的种类,具体使用情况就不分析了:
玻璃板液位计、磁性浮子液位计、差压式液位计、浮筒式测量仪表、浮子(球)式测量仪表、电容式液位计、射频导纳式测量仪表、电阻式(电接触式)测量仪表、静压式测量仪表、声波式测量仪表、微波式测量仪表(雷达)、核辐射式测量仪表、液位开关、储罐液位仪表等等,具体自己去查查吧。要是写出来内容太多了,估计你也不愿意看。
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按测量原理分有力学原理、热学原理、声学原理、电学原理、光学原理、原子物理学原理等。
本文按照目前最流行、最广泛的分类法,即分为:容积式超声波液位计、差压式超声波液位计、浮子超声波液位计、涡轮超声波液位计、电磁超声波液位计、流体振荡超声波液位计中的涡街超声波液位计、质量超声波液位计和插入式超声波液位计来分别阐述各种超声波液位计的原理、特点、应用概况及国内外的发展情况。
差压式超声波液位计
差压式超声波液位计是根据安装于管道中流量检测件产生的差压,已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来计算流量的仪表。
差压式超声波液位计由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换和流量显示仪表)组成。通常以检测件形式对差压式超声波液位计分类,如孔板超声波液位计、文丘里超声波液位计、均速管超声波液位计等。
二次装置为各种机械、电子、机电一体式差压计,差压变送器及流量显示仪表。它已发展为三化(系列化、通用化及标准化)程度很高的、种类规格庞杂的一大类仪表,它既可测量流量参数,也可测量其它参数(如压力、物位、密度等)。
差压式超声波液位计的检测件按其作用原理可分为:节流装置、水力阻力式、离心式、动压头式、动压头增益式及射流式几大类。
检测件又可按其标准化程度分为二大类:标准的和非标准的。
所谓标准检测件是只要按照标准文件设计、制造、安装和使用,无须经实流标定即可确定其流量值和估算测量误差。
非标准检测件是成熟程度较差的,尚未列入国际标准中的检测件。
差压式超声波液位计是一类应用最广泛的超声波液位计,在各类流量仪表中其使用量占居首位。近年来,由于各种新型超声波液位计的问世,它的使用量百分数逐渐下降,但目前仍是最重要的一类超声波液位计。
应用最多的孔板式超声波液位计结构牢固,性能稳定可靠,使用寿命长;
应用范围广泛,至今尚无任何一类超声波液位计可与之相比拟;
检测件与变送器、显示仪表分别由不同厂家生产,便于规模经济生产。
测量精度普遍偏低;
范围度窄,一般仅3:1~4:1;
现场安装条件要求高;
压损大(指孔板、喷嘴等)。
差压式超声波液位计应用范围特别广泛,在封闭管道的流量测量中各种对象都有应用,如流体方面:单相、混相、洁净、脏污、粘性流等;工作状态方面:常压、高压、真空、常温、高温、低温等;管径方面:从几mm到几m;流动条件方面:亚音速、音速、脉动流等。它在各工业部门的用量约占超声波液位计全部用量的1/4~1/3。
浮子超声波液位计
浮子超声波液位计,又称转子超声波液位计,是变面积式超声波液位计的一种,在一根由下向上扩大的垂直锥管中,圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的,从而使浮子可以在锥管内自由地上升和下降。
浮子超声波液位计是仅次于差压式超声波液位计应用范围最宽广的一类超声波液位计,特别在小、微流量方面有举足轻重的作用。
80年代中期,日本、西欧、美国的销售金额占流量仪表的15%~20%。我国产量1990年估计在12~14万台,其中95%以上为玻璃锥管浮子超声波液位计。
玻璃锥管浮子超声波液位计结构简单,使用方便,缺点是耐压力低,有玻璃管易碎的较大风险;
适用于小管径和低流速;
压力损失较低。
容积式超声波液位计
容积式超声波液位计,又称定排量超声波液位计,简称PD超声波液位计,在流量仪表中是精度最高的一类。它利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据测量室逐次重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量流体体积总量。
容积式超声波液位计按其测量元件分类,可分为椭圆齿轮超声波液位计、刮板超声波液位计、双转子超声波液位计、旋转活塞超声波液位计、往复活塞超声波液位计、圆盘超声波液位计、液封转筒式超声波液位计、湿式气量计及膜式气量计等。
计量精度高;
安装管道条件对计量精度没有影响;
可用于高粘度液体的测量;
直读式仪表无需外部能源可直接获得累计,总量,清晰明了,操作简便。
结果复杂,体积庞大;
被测介质种类、口径、介质工作状态局限性较大;
不适用于高、低温场合;
大部分仪表只适用于洁净单相流体;
产生噪声及振动。
容积式超声波液位计与差压式超声波液位计、浮子超声波液位计并列为三类使用量最大的超声波液位计,常应用于昂贵介质(油品、天然气等)的总量测量。
工业发达国家近年PD超声波液位计(不包括家用煤气表和家用水表)的销售金额占流量仪表的13%~23%;我国约占20%,1990年产量(不包括家用煤气表)估计为34万台,其中椭圆齿轮式和腰轮式分别约占70%和20%。
涡轮超声波液位计
涡轮超声波液位计,是速度式超声波液位计中的主要种类,它采用多叶片的转子(涡轮)感受流体平均流速,从而且推导出流量或总量的仪表。
一般它由传感器和显示仪两部分组成,也可做成整体式。 涡轮超声波液位计和容积式超声波液位计、科里奥利质量超声波液位计称为超声波液位计中三类重复性、精度最佳的产品,作为十大类型超声波液位计之一,其产品已发展为多品种、多系列批量生产的规模。
高精度,在所有超声波液位计中,属于最精确的超声波液位计;
元零点漂移,抗干扰能力好;
结构紧凑。
不能长期保持校准特性;
流体物性对流量特性有较大影响。
涡轮超声波液位计在以下一些测量对象获得广泛应用:石油、有机液体、无机液、液化气、天然气和低温流体统在欧洲和美国,涡轮超声波液位计在用量上是仅次于孔板超声波液位计的天然计量仪表,仅荷兰在天然气管线上就采用了2600多台各种尺寸,压力从0.8~6.5MPa的气体涡轮超声波液位计,它们已成为优良的天然气计量仪表。
电磁超声波液位计
电磁超声波液位计是根据法拉弟电磁感应定律制成的一种测量导电性液体的仪表。
电磁超声波液位计有一系列优良特性,可以解决其它超声波液位计不易应用的问题,如脏污流、腐蚀流的测量。
70、80年代电磁流量在技术上有重大突破,使它成为应用广泛的一类超声波液位计,在流量仪表中其使用量百分数不断上升。
测量通道是段光滑直管,不会阻塞,适用于测量含固体颗粒的液固二相流体,如纸浆、泥浆、污水等;
不产生流量检测所造成的压力损失,节能效果好;
所测得体积流量实际上不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的明显影响;
流量范围大,口径范围宽;
可应用腐蚀性流体。
不能测量电导率很低的液体,如石油制品;
不能测量气体、蒸汽和含有较大气泡的液体;
不能用于较高温度。
电磁超声波液位计应用领域广泛,大口径仪表较多应用于给排水工程;中小口径常用于高要求或难测场合,如钢铁工业高炉风口冷却水控制,造纸工业测量纸浆液和黑液,化学工业的强腐蚀液,有色冶金工业的矿浆;小口径、微小口径常用于医药工业、食品工业、生物化学等有卫生要求的场所。 (转自工控自动化技术文摘)
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几种自动液位(水位)控制的方法介绍
作者:佚名 教案来源:网络 点击数: &&&
几种自动液位(水位)控制的方法介绍
文 章来源莲山 课件 w w w.5Y
  在工农业生产以及日常生活应用中,常常会需要对容器中的液位(水位)进行自动控制。比如自动控制水箱、水池、水槽、锅炉等容器中的蓄水量,生活中抽水马桶的自动补水控制、自动电热水器、电开水机的自动进水控制等。虽然各种水位控制的技术要求不同,精度不同,但基本的控制原理都可以归纳为一般的反馈控制方式,如下图所示,它们的主要区别在于检测液位的方式、反馈形式,以及控制器上的区别。500)this.style.width=500;">1、机电控制式水位控制  下图是这种控制方式的结构示意。500)this.style.width=500;">  漂浮在水面上的浮球与控制器中的“检测机构”通过连杆机构相连,当水位发生变化时,浮球上下运动带动“检测机构”产生位移,这个位移可以直接用来驱动阀门动作,关闭或者开启进水口,调节水位。如果需要控制的水筏较大,浮球的浮力不足以驱动控制水阀动作时,可以在“检测机构”与“阀门控制”之间增加一套机电控制驱动装置,具体控制过程为:①“检测机构”的位移先去带动一个位移开关动作;②位移开关控制电机的转动;③电机驱动水阀门。  这种控制方式结构比较复杂,但可以对大型蓄水装置进行控制,因此常常应用于工农业生产中。2、全机械结构的水位控制方式  家用抽水马桶是典型的全机械结构水位控制,以下是原理示意图:500)this.style.width=500;">  当用户进行冲水操作之后,蓄水箱的水被排空,浮球下降,这个信号通过连杆机构传递给进水阀门,使进水阀门开启,对蓄水箱补水;随着水量的增加,浮球逐步上移,直至达到设定的某个水位时,正好能够关闭进水阀,停止进水。  由此可见,在这种水位控制系统中,浮球=水位检测器(传感器),连杆机构=控制器,水位的“给定量”通过进水阀门与连杆机构的相对位置来设定。3、古老的水位控制  山区坡地种植水稻与平原不同,需要依山修筑层叠而上的梯田。500)this.style.width=500;" border=0>  这种梯田结构至少有两个作用:其一,保持每一块田地都是平面,以便于耕作,其二,灌溉的水源从最上层引入,逐层注满后又逐层向下浇灌,因此,当水量充足时,只要每一层田埂上的排水口高度合适,就可以确保每块田地中的水位高度适中。其中的水位控制是自动的开环控制方式。  如果水源的水量不够充裕,就需要通过人工控制的方式,以最小的耗水量,维持水位的适中。水量调控过程如下:由于每日的蒸发量不同、水稻生长的耗水量也不同(干扰因素),耕作者对底层出水量的观察(检测),判断梯田的整体供水状态(反馈、比较、控制),调整顶层入水量就可达到调控目的。这时就成了一个闭环的人工水位控制系统。4、最简单的自动水位控制装置  在工厂化的家禽饲养中,由于饲养的的空间很小,家禽密度很高,饮水槽不可以做的很大,否则将被家禽践踏而使引水受到污染。但又要保持有充足的水量,不断的自动补充新鲜的饮水。解决这个矛盾的办法就是需要一套自动水位控制系统,使得很小、很浅的饮水槽中始终有水而且水位维持不变。这个水位控制系统其实非常的简单,基本结构如下图所示500)this.style.width=500;">  由于蓄水桶上方密闭的空间气压比外界大气压强低,所以能够保持蓄水桶中的水位高于水槽中的水位,当水槽中的水被饮用之后,外部的空气将通过蓄水桶的下方桶口进入到桶上方的密闭区域中,降低了密闭区的压强,蓄水桶中的水位降低,补充了水槽中的水,直至水槽中的水平面高过蓄水桶下方的桶口。  这个水位控制系统,非常可靠,而且极其简单,似乎没有如前所述的检测装置和反馈环节?  其实,这个系统巧妙地利用了空气压力的变化作为“检测信号”,蓄水桶下部桶口的边缘高度就是水位的“给定量”; 进入到桶上方的密闭区域中的空气就是“反馈信号”,通过空气的反馈,达到控制水位的目的,非常巧妙的设计。5、启示:  以上给出的几种常用的水位控制方式,我们发现在某些特殊应用场合中,最简单的结构却具有最巧妙的设计思想,不仅成本低而且可靠性极高。因此设计是一项极具创造性的工作。
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测量液位仪表常用的三种液位变送器分别是什么?发布时间: 18:52:26
有哪些分类?产品型号表示方法是什么?选型是不是要提供介质温度,压力,粘度等参数?液位变送器是对压力变送器技术的延伸和发展,根据不同比重的液体在不同高度所产生压力成线性关系的原理,实现对水、油及糊状物的体积、液高、重量的准确测量和传送。引进国外先进技术和设备生产的新型变送器,关键原材料,元器件和零部件均源自进口,整机经过严格组装和测试,该产品具有设计原理先进、品种规格齐全、安装使用简便等特点。采用先进电路处理技术,性能稳定、高灵敏度;多种量程,;采用316L不锈钢隔离膜片,适用于多种测量介质;配置灵活,根据需要可选择不同配置。应用于工业现场液位测量与控制、城市供水及污水处理石油、化工、电厂、水文监测、水库、大坝、水电建设等领域的液位的测量与控制。大家要注意选择液位仪表要知道为什么选择这种产品?选择这种产品的优点在哪?要从安全性,实用性这二方面来综合考虑。
测量液位仪表常用的三种液位变送器之一:浮球式液位变送器:这种产品在工业生产中应用最多,特别是化工企业,由磁性浮球、测量导管、信号单元、电子单元、接线盒及安装件组成。一般磁性浮球的比重小于0.5,可漂于液面之上并沿测量导管上下移动。导管内装有测量元件,它可以在外磁作用下将被测液位信号转换成正比于液位变化的电阻信号,并将电子单元转换成4~20mA或其它标准信号输出。该变送器为模块电路,具有耐酸、防潮、防震、防腐蚀等优点,电路内部含有恒流反馈电路和内保护电路,可使输出最大电流不超过28mA,因而能够可靠地保护电源并使二次仪表不被损坏。作为用户我们要了解些产品的性能,掌握其正确使用方法。&
测量液位仪表常用的三种液位变送器之二:此产品应用相对较少,主要用于一些特殊介质测量,浮筒式液位变送器:是将磁性浮球改为浮筒,它是根据阿基米德浮力原理设计的。浮筒式液位变送器是利用微小的金属膜应变传感技术来测量液体的液位、界位或密度的。它在工作时可以通过现场按键来进行常规的设定操作。作为用户我们要了解些产品的性能,掌握其正确使用方法。&
测量液位仪表常用的三种液位变送器之三:静压或液位变送器:此产品主要用于测量精度要求不高的场所,该变送器利用液体静压力的测量原理工作。它一般选用硅压力测压传感器将测量到的压力转换成电信号,再经放大电路放大和补偿电路补偿,最后以4~20mA或0~10mA电流方式输出。作为用户我们要了解些产品的性能,掌握其正确使用方法。&
是工业生产重要仪表之一,产品选型是关键,所以要求我们一定要了解各种测量液位仪表的工作原理,产品的优点和缺点,了解产品安装和使用注意事项。在选择时需要向生产厂家提供详细的技术参数,表示自己测量方面的要求,并与厂家技术人员交流工业现场一些安装使用情况,只有这样我们才能保证选出的产品是可靠的且实用的。
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留下三个未成年孩子和一对需要长期吃药的古稀老人。
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  目前市场上最受欢迎的液位 与早期的连续测量液位传感器的区别,在于使用了飞行时间(TOF)测量技术,然后将测量结果转换为常规输出方式。这些新的 传感器通常安装在容器的顶部,测量传感器监测点与液面之间的距离;从传感器检测点发出一个脉冲波,脉冲波可以穿透容器顶部的气体或一些实体,到达液面时发生反射,反射信号被接收器接收。电子定时电路记录脉冲波的发射时间和接收时间,即得出脉冲波飞行时间,然后再乘以脉冲波的速度就可以得出测量距离。这些新兴液位测量技术的主要区别在于脉冲波的形式不同,例如:超声波、微波(雷达)和光波。
  在油性、酸性、高温、高压等极端恶劣的测试环境下,为了实现液位测量需要用到各种新型材料如合金等。新材料的发明有助于拓展传感器的应用,如聚四氟乙烯护套材料可以实现耐腐蚀应用、电抛光316不锈钢可以满足清洁度要求。
  利用磁浮子测量液位的方法,其优势在前面已经描述过。磁致伸缩技术目前已经被证明可以非常准确的读取浮子的位置。的传感器工作时,(如图1所示)传感器的电路部分将在波导丝上激励出,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。该技术的主要优点是:脉冲波的速度是已知的;如温度、压力等过程变量是恒定的;不会受环境物质影响;脉冲波的发散性小;不会受到错误信号干扰。另一个好处是,唯一的运动部件是磁浮子,随流面上下移动,工作可靠,寿命长。
  超声波液位变送器
  超声波液位传感器(如图2所示),通过计算超声波发出时间到接收返回信号的时间差(TOF),乘以超声波的速度得出传感器与液体表面间的距离。一般液位变送器中使用的超声波频率为上千赫兹,超声波的传播速度达到6米/毫秒。声波的传播速度与传播介质的材料组成、温度等相关(15℃的空气中,声音的传播速度为340米/秒)。超声波液位传感器受温度的影响产生的偏差,可以通过温度补偿的方式来修正,但是这种温度补偿技术还仅仅局限在空气或氮气介质下,并且气体压力为大气压力。
  激光液位变送器
  激光器的工作原理和超声波液位传感器非常相似,一般被用于散装颗粒物、料浆和不透明的液体(如污水、牛奶、苯乙烯等)。超声波液位传感器使用的是超声波载体测量液面,而激光液位传感器使用的是光载体测量液面。(见图3所示)。
  在容器顶部安装一个激光发射器,发射一束激光脉冲后达到液体表面并反射回来,由探测器搜集反射回来的激光脉冲信号,使用定时电路测量激光脉冲的飞行时间从而换算出距离。由于激光的聚焦性(光束发散角小于0.2&)且不会出现虚假反射波,可以在烟雾和泡沫的环境下实现精确测量。激光液位测量系统在障碍物众多的容器测量环境中是一个理想的选择,并且其测量范围可以达到1500英尺,在高温和高压的环境下同样适用。
  激光液位测量系统甚至被用在核反应堆容器中,激光器通过测量玻璃窗实现无接触式测量,当然玻璃窗的扩散性和光衰减必须在设计时进行考虑。
  雷达液位变送器
  雷达测量系统安装在容器顶部,向下发射微波脉冲信号;微波脉冲信号达到液体表面后反射回去,同时用电路计算微波信号的往返时间,从而计算出传感器离页面的距离。但是如果液体的介电常数太小可能会引起雷达液位传感器无法正常检测液位;如果液体的介电常数太小,雷达波可以穿过液体,而反射的雷达波的能量太小不能被雷达接收器检测到。
  和超声波液位测量一样,雷达波也会出现发散而影响测量准确性;同时容器内部的结构和一些障碍物引起的反射雷达波也会造成测量错误。为了解决这些问题将模糊算法引入雷法发射器,但是由于容器环境的不同这些问题可能依然存在。
  导波雷达(GWR)液位测量系统(如图4所示)可以解决以上问题。导波采用接触式的测量方式,利用导波杆探头(钢性探针或柔性电缆)来发射与接收信号,将导波杆探头安装在测量罐的顶部,其尾端直达罐底,发射信号及反射信号都通过导波杆传播,信号不会辐射到外部空间中,所以反射信号的质量更好。导波雷达液位测量系统所测量的液体的介电常数可以低至1.4,在狭小的空间依然可以完成测量,并能适用于高温和高压的工况。
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