液位计的超高分子量聚乙烯原料,超低,低限,料位分别在哪个位置

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一氟二氯乙烷装置液位计改造2例
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江苏金湖应用范围:冶金、建材、能源、石化、水利、粮食等行业。 公司介绍:专业生产雷达液位计厂家
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液位仪表系列&&HC-LD雷达液位计:简介说明:HC800LD型雷达液位计天线发射及狭窄微波脉冲,这个脉冲以光速在空间传播,遇到被测介质表面,其部分能量被发射回来,被同一天线接收。发射脉冲与接收脉冲的时间间隔与天线到被测介质表面的距离成正比。由于电磁波的传播速度极高,发射脉冲与接收脉冲的时间间隔很小(纳秒量级)很难确认。高端系列雷达物位计,采用一种特殊的相关解调技术,可以准确识别发射脉冲与接收脉冲的时间间隔,从而进一步计算出天线到被测介质表面的距离。工作原理&:HC800LD型雷达液位计采用微波脉冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常,波束能量低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量。适用于粉尘、温度、压力变化大,有惰性气体及蒸汽存在的场合。对人体及环境均无伤害,让顾客买智能雷达物位计买的放心,买的值得。高频微波脉冲通过天线系统发射并接收,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保极短时间内稳定和精确的测量。即使工况比较复杂的情况下,存在虚假回波,用最新的微处理技术和调试软件也可以准确的识别出物位的回波。输入天线接收反射的微波脉冲并将其传输给电子线路,微处理器对此信号进行处理,识别出微脉冲在物料表面所产生的回波。正确的回波信号识别由智能软件完成,精度可达到毫米级。距离物料表面的距离D与脉冲的时间行程T成正比: D=C×T/2其中C为光速因空罐的距离E已知,则物位L为:L=E-D输出&通过输入空罐高度E(=零点),满罐高度F(=满量程)及一些应用参数来设定,应用参数将自动使仪表适应测量环境。对应于4-20mA输出。适用对象:HCRD800型雷达液位计适用于高温(350℃)、高压、真空、蒸汽、高粉尘及挥发性气体等恶劣环境。可对不同料位进行连续测量。该仪器主要技术指标达到或优于国内外同类产品,且安装调试简便,可以单台使用,也可组网使用,可广泛应用于冶金、建材、能源、石化、水利、粮食等行业。 主要特点:1、波束角小,能量集中,对于雷达安装位置有了更大的灵活性。具有更强抗干扰能力,很大程度上提高了测量精度和稳定性。2、天线尺寸小,便于雷达现场安装,同时对于小罐体和特殊罐体的测量有了更好的适应性。3、测量盲区小,最大限度的增加了雷达的测量范围。4、波长更短,对于粉料、颗粒等物料的测量效果更佳。5、发射脉冲信号,雷达物位计发射功率极低,可安装于各种金属、非金属容器内,对人体及环境均无伤害。&雷达液位计特性与优势:&1、无盲区,高精度。 2、两线制技术,是差压仪表、磁致伸缩、射频导纳、磁翻板仪表的优良替代产品。 3、不受压力变化、温度变化、惰性气体、真空、烟尘、蒸汽等环境影响。 4、安装简便,牢固耐用,免维护。 5、HART或PROFIBUS-PA通信协议及基金现场总线协议,标定简便、通过数字液晶显示轻松实现现场标定操作,通过软件GDPF实现简单的组态设定和编程。 6、测量灵敏,刷新速度快。 7、适用于高温工况,高达200℃过程温度,当采用高温延长天线时可达300℃。&雷达液位计主要技术参数: 1、工作频率:6.8GHz;2、测量范围:缆式:0-35m杆式、同轴式:0-6m;3、重复性:±3mm;4、分辨率:1mm;5、采样:回波采样54次/s;6、响应速度:&0.2S(根据具体使用情况而定);7、精度:&0.1%;8、输出电流信号:4-20mA;9、通讯接口:HART通讯协议;10、过程连接:G1-1/2,G3/4法兰:DN50,DN80,DN100,DN150;11、过程压力:-1~60bar;12、电源:24VDC(±10%)纹波电压:1Vpp;13、耗电量:max22.5mA;14、环境条件:温度:-40℃~+250℃;15、外壳防护等级:IP68;16、防爆等级:EXiaIICT6;17、两线制接线:仪表供电和信号输出共用一根两芯电缆;18、电缆入口:M20×1.5(电缆直径5~9mm)。雷达液位计安装指导:下述安装指导适用于杆式和缆式探头,管式探头测量与安装方式无关。1、安装位置:a、距离罐壁的距离建议为罐直径的1/6-1/4(至少300mm,混凝土罐至少400mm);b、不要安装在金属罐中间;c、不要装在下料口处;d、选择探头长度时,注意探头底部距罐底约大于30mm;注意介质温度。2、罐内障碍物:安装时注意探头距离障碍至少200mm。3、干扰的祛除:a、干扰回波抑制:软件可实现对干扰回波的抑制,从而达到理想测量效果;b、旁通管及导波管(仅适用于液体)对于粘度不打于500cst,可采用旁通管,导波管或管式来避免干扰。4、液体标准安装:对于粘度≤500cst且不易产生粘附的介质,管式探头是最佳方案,其特点如下:a、卓越的可靠性;b、可用于介电常数大于等于1.4的任何介质,测量与介质的导电性无关;c、罐内障碍物及短管尺寸不影响测量;d、比杆式探头能承受的横向压力高;e、对于高粘度的介质,建议使用杆式探头。5、卧罐及立罐上的安装:a、管式探头及杆式探头最长可到6米对于测量距离超过6米的罐,可选用8mm缆式探头;b、安装及固定方式同固体粉仓测量;c、对距罐壁的距离无限制,只要避免探头接触罐壁即可;&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&d、如果罐内障碍物比较多或过于靠近探棒时,请选用管式探头。6、腐蚀性介质测量:如果测量腐蚀性介质,可选用杆式探头套一个塑料套管进行测量。雷达液位计注意事项: 1、测量范围从波束触及罐低的那一点开始计算,但在特殊情况下,若罐低为凹型或锥形,当物位低于此点时无法进行测量。 2、若介质为低介电常数当其处于低液位时,罐低可见,此时为保证测量精度,建议将零点定在低高度为C 的位置。 3、理论上测量达到天线尖端的位置是可能的,但是考虑到腐蚀及粘附的影响,测量范围的终值应距离天线的尖端至少100mm。 4、对于过溢保护,可定义一段安全距离附加在盲区上。 5、最小测量范围与天线有关。 6、随浓度不同,泡沫既可以吸收微波,又可以将其反射,但在一定的条件下是可以进行测量的。7、测量范围超出的动作当测量范围超出时,仪表输出为22mA电流。雷达液位计技术数据对照表: HC800LD雷达液位仪表& & & 类 别SD801LDSD802LDSD803LD应 用过程条件简单,腐蚀性的液体、浆料、固体 比如: 水液储罐酸碱储罐 浆料储罐 固体颗粒小型储油罐存储或过程容器腐蚀性的液体、浆料、固体 比如: 水液储罐酸碱储罐 浆料储罐 固体颗粒小型储油罐适应各种存储容器或过程计量环境,液体、浆料、固体 比如: 原油、轻油储罐原煤、粉煤仓位挥发性液体储罐焦碳料位 浆料储罐 固体颗粒测 量 范 围20米20米35米过 程 连 接螺纹法兰法兰过 程 温 度-40-130℃-40-150℃-40-250℃过 程 压 力-1.0-3bar-1.0-20bar-1.0-40bar重 复 性± 3mm± 3mm± 3mm精 度& 0.1%& 0.1%& 0.1%频 率 范 围6.8GHz6.8GHz6.8GHz防爆/防护等级EXiaIICT6/IP68EXiaIICT6/IP68EXiaIICT6/IP68信 号 输 出4…20mA/HART(两线)4…20mA/HART两线)4…20mA/HART(两线)雷达液位计选型型谱:HC801LDA缆式探头探头形式&B单杠式探头C平行杆式探头&P标准型(非防爆)防爆I本安型(Exia II CT6)F隔爆型(Exd II CT6)&1螺纹G1-1/2″连接方式2螺纹1-1/2″NPT3法兰DN50 PN1.6(HG2094-97)4法兰DN50 PN1.6(HG2094-97)5法兰DN50 PN1.6(HG2094-97)6法兰DN50 PN1.6(HG2094-97)&1碳钢材质2不锈钢&□(mm)探头量程长度&0常压工作压力11.6 MPa22.5 MPa34.0 MPa&M普通-40~150℃工作温度H高温-40~230℃G超高温-40~350℃&Y带编程器N不带&1两线制DC24V 4~20mA/HART接线方式2三线制DC24V 4~20mAHC801LD&备注产品选型二:HC802LDP标准型(非防爆)防爆&I本安型(Exia II CT6)F隔爆型(Exd II CT6)&APP/-40~80℃天线材料/工作温度BPTFE/-40~230℃&1DN50 P1.6法兰规格(HG20594-97)2DN80 PN1.63DN100 PN1.64DN150 PN1.6&1碳钢法兰法兰形式2不锈钢法兰3PP翻边法兰4PTFE翻边法兰&1无容器接管长度250mm3100mm4150mm5200mm6按用户要求&&Y带编程器N不带&1两线制DC24V 4~20mA/HART接线方式2三线制DC24V 4~20mAHC-802LD&备注产品选型三:HC-803LDP标准型(非防爆)防爆&I本安型(Exia II CT6)F隔爆型(Exd II CT6)&APP/-40~80℃天线材料/工作温度BPTFE/-40~230℃&1DN50 P1.6法兰规格(HG20594-97)2DN80 PN1.63DN100 PN1.64DN150 PN1.6&G螺纹G1-1/2过程连接N螺纹1-1/2NPT&&&&&1无容器接管长度250mm3100mm4150mm5200mm6按用户要求&&Y带编程器N不带&1两线制DC24V 4~20mA/HART接线方式2三线制DC24V 4~20mAHC-803LD&备注订货选型需要知道的数据:&&&&&& 1、被测量的介质类型,液体还是固体。如果是液体:液面是否有蒸汽、雾气、泡沫、波浪、搅拌、漂浮物;如果是固体:是否有粉尘。&&&&& 2、介质的最低~最高温度,最低~最大压力。&&&&&& 3、介质的腐蚀性,如果是放在罐子内的,需要知道罐子的材质,有没有防腐的衬里。&&&&&& 4、是否需要防爆、防腐。&& 5、测量范围是几米。6、连接方式:法兰连接、螺纹连接。&&&& 7、工作环境:例如敞口的池子、有盖板的池子、卧罐、立罐、球罐,罐子是否同大气压等。&&&&&& 8、工作电压:24VDC。9、输出信号:4~20mA电流。&&&&&&公司坚持“科技、创新、质量、服务”的发展方针,继续秉承“打造产业航母、贡献民族经济”的宗旨,在今后的发展中,将继续致力于品牌建设,不断培育新的经济增长点,把“横川”建设为国际品牌企业。本公司将以优质的产品、优惠的价格、优良的服务积极参与市场竞争,竭诚与各界朋友,新老客户诚信合作,共创辉煌.&&
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海川小学3年级, 积分 30, 距离下一级还需 20 积分
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用单法兰液位计测量开口容器的液位,其最高液位和最低液位到仪表的距离分别为H1=1M和H2=3M,若被测量的介质的密度=980KG/M3
1,变送器的量程为多少??
2,是否需要迁移?迁移量是多少??
3,如液面的高度H=2.5M,电液位计的输出是多少???
以上是如何计算的?
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海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日20时43分获得了这枚徽章。 []
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1. 量程=(3-1)*0*9.8=19.208kPa
2. 正迁移量=1*0*9.8=9.604kPa
3. 不知液面计高度H=2.5m是什么意思,是最高到最低之间的高度?
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海川初中1年级, 积分 238, 距离下一级还需 62 积分
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楼上回答得很好,我来补充第3点
液面计高度H=2.5m,
则 (2.5-1)/(3-1)=0.75
所以 输出为16mA.
(133660号)
帖数81 个收听数个人主页自我介绍现在我终于对自己有了清醒的认识,我就是一没用的肥猪,什么也做不好,张的又恶心,没有学历和出身,说话不好听,做事招人烦,性格懦弱,变态,扭曲,就是个垃圾! 精华0听众数相册帖子分享日志好友记录UID133660积分35魅力32 点财富904 点主题威望0 点贡献点0 点阅读权限30注册时间收到鲜花0 朵活动点0 点当月幸运1 点在线时间129 小时最后登录
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我想顺便问下,迁移量是什么?怎么产生迁移的,谢谢!
(145981号)
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申领前提条件为3威望,对海川热心参与的会员
TA在日14时16分获得了这枚徽章。 []
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开口容器测液位,用单法兰是不是有点浪费啊,直接用压力变送器来测量就可以了!!
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迁移量是什么?怎么产生迁移的.最低液位时,液位应为0,表输出4MA,当最低液位不为0时,表会有输出,需要迁移,使表输出4MA
(226302号)
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量程=密度&&*&&g (H2-H1)
P+&&-&&P_=密度 * g * H1 - 0&0,所以为正迁移
迁移量=密度&&*g&&* H1
变送器输出(即电流输出)=密度 *&&g(H-H1)/密度&&*&&g(H2-H1)&&*(20-4)+4=16mA 即75%
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(211329号)
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海川小学4年级, 积分 74, 距离下一级还需 16 积分
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我觉得,变送器输出和密度应该没啥关系,这只是一个量程(数值)线性变换的问题,如果输出为4--20mA时,公式如下:(当前值-量程下限)/(量程上限-量程下限)=(当前电流输出-4)/(20-4)
即:(2.5-1)/(3-1)=(x-4)/16
(308509号)
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海川小学3年级, 积分 31, 距离下一级还需 19 积分
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h1=1000mm,h2=3000mm,
实即3000mm-1000mm=2000mm,
2000mm*0.98=1960mm,
变送器选1900mm量程(安装在1000mm点上)
如只充许安装在0点上,则3000mm*098=2940mm,量程选2940mm。需迁移,(1000mm*0.98=980mm)980mm。
h=2500mm时按全量程1960mm计算。
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(293097号)
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单法兰液位计变送器
用单法兰液位计测量开口容器的液位,其最高液位和最低液位到仪表的距离分别为H1=1M和H2=3M,若被测量的介质的密度=980KG/M3
1,变送器的量程应选0--30kPa。
2, 需迁移,迁移量9.8kPa.
3,如液面的高度H=2.5M,液位计的输出为16mA.
另阐述一下,对于开口容器的液位,如为易结晶、带杂质或易沉淀的混浊液必需采用单法兰液位计,如为洁净液体且不结晶可选用普通压变。
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(264294号)
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仪表的迁移是指在不改变仪表量程的情况下将仪表的测量范围向正、负两个方向进行迁移的过程称为迁移,向负方向迁移称负迁移,向正方向迁移称正迁移。
而你说的对液位输出不为零的调整(小范围修正)可称为零位调整,不能算迁移。
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(255135号)
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1.1 无迁移
&&将差压变送器的正、负压室与容器的取压点安装在同一水平面上,如图1所示。
& && && && && && && && && && &图1 无迁移原理图
& && && && && && && && && && &图2 负迁移原理图
&&设A点的压力为P-,B点的压力为P+,被测介质的密度为ρ,重力加速度为g,则ΔP= P+- P-=ρgh+ P-- P-=ρgh;如果为敞口容器,P-为大气压力,ΔP=P+=ρgh,由此可见,如果差压变送器正压室和取压点相连,负压室通大气,通过测B点的表压力就可知液面的高度。
&&当液面由h=0变化为h=hmax时,差压变送器所测得的差压由ΔP=0变为ΔP=ρghmax,输出由4mA变为20mA。
&&假设差压变送器对应液位变化所需要的仪表量程为30kPa,当液面由空液面变为满液面时,所测得的差压由0变为30kPa,其特性曲线如图4中的(a)所示。
1.2 负迁移
&&如图2所示,为了防止密闭容器内的液体或气体进入差压变送器的取压室,造成引压管线的堵塞或腐蚀,在差压变送器的正、负压室与取压点之间分别装有隔离液罐,并充以隔离液,其密度为ρ1 。
&&当H=0时,P+=ρ1gh1 P-=ρ1g(H+h1)
ΔP= P+- P-=-ρ1gH
&&当H=Hmax时,P+=ρ1gh1 +ρgH P-=ρ1g(H+h1)
ΔP= P+- P-=ρgH-ρ1gH=(ρ-ρ1)gH
&&当H=0时,ΔP=-ρ1gH,在差压变送器的负压室存在一静压力ρ1gH,使差压变送器的输出小于4mA。当H=Hmax时,ΔP=(ρ-ρ1)gHmax,由于在实际工作中ρ1&ρ,所以,在最高液位时,负压室的压力也远大于正压室的压力,使仪表输出仍小于实际液面所对应的仪表输出。这样就破坏了变送器输出与液位之间的正常关系。为了使仪表输出和实际液面相对应,就必须把负压室引压管线这段H液柱产生的静压力ρ1gH消除掉,要想消除这个静压力,就要调校差压变送器,也就是对差压变送器进行负迁移,ρ1gH这个静压力叫做迁移量。
&&调校差压变送器时,负压室接输入信号,正压室通大气。假设仪表的量程为30kPa,迁移量ρ1gH=30kPa,调校时,负压室加压30kPa,调整差压变送器零点旋钮,使其输出为4mA;之后,负压室不加压,调整差压变送器量程旋钮,直至输出为20mA,中间三点按等刻度校验。输入与输出的关系见表1)。
&&当液面由空液面升至满液面时,变送器差压由ΔP=-30kPa变化至ΔP=0kPa,输出电流值由4mA变为20mA,其特性曲线如图4中的(b)所示。
1.3 正迁移
&&在实际测量中,变送器的安装位置往往与最低液位不在同一水平面上,如图3所示。容器为敞口容器,差压变送器的位置比最低液位低h距离,ΔP=P =ρgH+ρgh。
&&当H=0时,ΔP=ρgh,在差压变送器正压室存在一静压力,使其输出大于4mA。
&&当H=Hmax时,ΔP=ρgH+ρgh,变送器输出也远大于20mA,因此,也必须把ρgh这段静压力消除掉,这就是正迁移。
& && && && && && && && && &图3 正迁移原理图
&&调校时,正压室接输入信号,负压室通大气。假设仪表量程仍为30kPa,迁移量ρgh=30kPa。输入与输出的关系见表2)。
&&其特性曲线如图4中的(c)所示。如果现场所选用的差压变送器属智能型,能够与HART手操器进行通讯协议,可以直接用手操器对其进行调校。
1.4 测量范围、量程范围和迁移量的关系
&&差压变送器的测量范围等于量程和迁移量之和,即测量范围=量程范围+迁移量。如图4所示,a量程为30kPa,无迁移量,测量范围等于量程为30kPa;b量程为30kPa,迁移量为-30kPa,测量范围为-30~0kPa;c量程为30kPa,迁移量为30kPa,测量范围为30~60kPa。
& && && && && && && &图4 测量范围、量程范围和迁移量的关系
&&由此可见,正、负迁移的输入、输出特性曲线为不带迁移量的特性曲线沿表示输入量的横坐标平移。正迁移向正方向移动,负迁移向负方向移动,而且移动的距离即为迁移量。
&&综上所述,正、负迁移的实质是通过调校差压变送器,改变量程的上、下限值,而量程的大小不变。如果从负压室来看,也可以简单理解为正迁移,好比在负压室增加ρgh迁移量,而正迁移好比在负压室减少ρgh迁移量。
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