吉林磁致伸缩液位计价钱

时间:2024年01月17日 来源:

超声波液位计是由微处理器控制的数字液位仪表。在测量中超声波脉冲由传感器(换能器)发出,声波经液体表面反射后被同一传感器接收,通过压电晶体转换成电信号,并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测液体表面的距离。由于采用非接触的测量,被测介质几乎不受限制,可普遍用于各种液体和固体物料高度的测量。量程范围:0-60米,多种形式可选,适合各种腐蚀性、化工类场合,精度高,远传信号输出,PLC系统监控。超声波液位计由三部分组成:超声波换能器(探头)、驱动电路(模块)、电子液晶显示模块。雷达物位计量程选择是否适当直接关系到料位的检测是否可靠。吉林磁致伸缩液位计价钱

吉林磁致伸缩液位计价钱,物位仪表

雷达物位计是基于距离物料表面的距离与脉冲的时间行程成正比的工作原理来测量物位的仪表,天线系统发出高频脉冲信号,当遇到物料表面时,部分脉冲被反射回来,天线接收反射回来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,识别出微波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,距离物料表面的距离与脉冲的时间行程成正比,并将距离信号转化为物位信号。雷达液位计不受噪音、蒸汽、粉尘等工况影响,普遍应用于水液储罐、酸碱储罐、浆料储罐、固体颗粒、各类导电、非导电介质、腐蚀性介质。如煤仓、灰仓、油罐、酸罐等。浙江浮球液位计制造商使用雷达液位计进行计量罐的测量可以节省时间和减少人力工作。

吉林磁致伸缩液位计价钱,物位仪表

导波雷达物位计:导波雷达物位计的微波脉冲沿着一根缆、棒或包含一根棒的同轴套管运行,接触到被测介质后,微波脉冲被反射回来,并被电子部件接收,并分析计算其运行时间。微处理器识别物位回波,分析计算后将它转换成物位信号给出。由于测量原理简单,可以不带料调整,从而节省了大量调试费用。测量缆或棒可以截短,使之更加适应现场的应用。对于蒸汽不敏感,即使在烟雾、噪音、蒸汽很强烈的情况下,测量精度也不受到影响。不受介质特性变化的影响,被测介质的密度变化或介电常数的变化不会影响测量精度。粘附:没有问题,在测量探头或容器壁上粘附介质不会影响测量结果。容器内安装物如果采用同轴套管式的测量完全不受容器内安装物的影响,不需要特殊调试。

利用微波信号进行测量,其工作原理类似于雷达。当发射器发送微波信号到物位表面时,部分信号会被反射回来,接收器接收反射信号后,通过计算时间差来确定物位的高度。具体而言,雷达物位计利用微波脉冲信号在空气和介质之间的传播速度差异,计算出物位与雷达物位计之间的距离,从而推算出物位的高度。雷达物位计可以实现毫米级别的高精度测量,在一些对精度要求较高的应用场景中得到普遍应用。雷达物位计能够测量各种液体和固体的物位高度,不受介质性质、压力、温度等因素的影响。雷达物位计安装非常方便,可以在液位罐外部直接安装,无需进入液体中进行测量。由于其采用微波信号进行测量,不受环境干扰影响,因此稳定性较高,测量结果可靠。针对钻井液储罐的测量难度,雷达物位计可以采用不同方案进行测量。

吉林磁致伸缩液位计价钱,物位仪表

在测量液面平静的高介电常数物料的液位时,雷达物位计的量程稍有余量即可;在测量液面波动较大或介电常数较低的物料的液位,雷达物位计的量程应预留1倍余量或更多;在测量介电常数较高、颗粒度均匀、颗粒大小适中、物料流动性好、料面较平整的固体物料的料位时,雷达物位计的量程应预留1倍余量;而在测量一般工况下的固体物料料位时,雷达物位计的量程应预留2倍余量;在测量粉体物料或低介电常数固体物料如水泥行业的各种料仓料位时,受存在着粉尘大、料形复杂、回波弱等不利因素的严重影响,一直是料位检测领域的世界性难题,所以在雷达物位计量程的选择上,应尽量选取可用的量程产品。这样能够确保在极其不利的测量环境下,即使非常微弱的回波也能够被有效的测量,并确保料位测量的高可靠性。雷达液位计不受噪音、蒸汽、粉尘等工况影响。山东音叉液位开关生产商

雷达物位计能够精确地测量这些储罐内物料的高度。吉林磁致伸缩液位计价钱

雷达物位计按应用可分为两类,现分述如下:(1)用于库存管理或贸易结算的高精度液位计量主要用于石油成品油及化学用品液体的精度测量,测量精度主要在1MM以内,基本上采用调频连续波原理。价格昂贵,应用量也有限,故只有少数公司生产,有适用于不同场合的喇叭、抛物面及阵列天线。(2)用于过程物位监测由于工业过程种类繁多,仪表必须适应各种介质,以及不同的温度、压力范围。精度约为0.1%FS或者5mm。这几年,过程级微波物位计发展很快,主要是加速普及。在性能提高的同时,价格也相对适中,适用于更多工况。固态物料料位,特别是气体输送料状料位(烟灰、成品水泥)一直是物位测量中的难题,但是雷达物位计可以稳定、可靠的测量。吉林磁致伸缩液位计价钱

上一篇: 陕西温度计

下一篇: 浙江超声波流量开关

信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责