西藏现代超声波物位计概念

时间:2022年09月15日 来源:

主要区别:超声波物位计主要的安装方式有两种,一个是顶部安装,一个是底部安装,超声波物位计采用的也是液体导声,超声探头安装在料罐底部外,超声波从底部传入,经被测液体传播到液面,反射后传回探头。传播时间与液位的高低成正比。微波物位计以光速传播,速度几乎不受介质特性的影响,传播衰减也很小,约0.2dB/km.回波信号强弱很大程度上取决于被测液面上的反射情况。在被测液面上的反射率除了取决于被测物料的面积和形状外,主要取决于物料的相对介电常数εr.相对介电常数高,反射率也高,得到的回波强度高;相对介电常数低,物料会吸收部分微波能量,回波强度较低。超声波物位计仪表是什么?西藏现代超声波物位计概念

常见的物位检测方法及物位计1、直读式。这种方法**简单也**常见。在生产现场经常可以发现在设备容器上开一个窗口或接旁通玻璃管液位计,用于直接观察液位的高低。该方法准确可靠,但只能就地显示,容器压力不能太高。2、静压式。根据流体静力学原理,静止介质内某一点的静压力与介质上方自由空间压力之差同该点上方的介质高度成正比。因此可通过压差来测量液体的液位高度。基于这种方法的液位计有差压式、吹气式等。3、浮子式。该方法指利用浮子高度随液位变化而变化,或液体对沉浸于液体中的沉筒的浮子随液位高度而变化的原理而工作。前者称恒浮力法,后者称变浮力法。基于这种方法的液位计有浮子式、浮筒式、磁翻转式等。4、机械接触式。该方法指通过测量物位探头与物料面接触时的机械力实现物位的测量。主要有重锤式、音叉式、旋翼式等。贵州变形监测超声波物位计 组成超声波物位计用于什么方面?

    超声波物位计的应用超声波物位计应用***,一般适用于表面规则平整的液体液位测量,在水处理、化工、电力、冶金、石油、半导体等行业有着广泛应用,特别适用于有腐蚀(酸、碱)的介质、有污染的场合、或易产生粘附物的物质场合下的液位测量。在超声波物位计的应用过程中,还有以下事项需要注意:1、如要测量腐蚀性介质,则需选用防腐蚀探头的超声波物位计;2、如要测量易燃易爆的介质,则需选用具有防爆性能的超声波物位计;3、一般地,超声波物位计不适用于温度变化跨度较大、液面不平整波动较大的介质;4、由于超声波的传播需要借助介质,所以超声波物位计无法在真空环境中使用;5、蒸汽和粉尘均会对超声波物位计的声波传导产生一定阻碍,影响测量效果,所以,如果蒸汽和粉尘较多的工况下,超声波物位计也不能使用。

产品特点:比较大量程可达40m 固体料位测量可达25m。**小分辨率1mm。LCD/LED大显示屏。智能信号处理技术。全塑料防腐外壳:防护等级IP67。**的换能器结构:小量程物位计法兰安装时,对法兰接管长度无要求。简单的按键设定参数:无需等待容器排空或加满,无需附加的遥控器。灵活的安装方式 :螺纹(法兰)、固定孔(支架)。探头可加长:适应寒冷地区室外密闭容器安装,防止结霜。配有高低位双继电器:四线制提供此作用。交流和直流供电形式可选:四线制和分体机主机提供此作用。超声波物位计应用概括。

    物位测量在现代工业生产过程中具有重要地位。通过物位测量可以确定容器中被测介质的储存量,以保证生产过程物料平衡,也为经济核算提供可靠依据。通过物位测量并加以控制可以使物位维持在规定的范围内,这对于保证产品的产量和质量,保证安全生产具有重要意义。通过物位测量可以确定容器中被测介质的储存量,以保证生产过程物料平衡,也为经济核算提供可靠依据。物位测量的特点是敏感元件接收到的信号一般与被测介质的某一特性参数有关,例如静压式和浮力式液位计与介质的密度有关;电容式物位计与介质的介电常数有关;超声波物位计与声波在介质中的传播速度有关;而射线式物位计与介质对射线的线性吸收系数有光。当被测介质的温度、组分等改变时,这些参数可能也要变化。 超声波物位计在变形监测的作用是什么?智能化超声波物位计

超声波物位计指示计。西藏现代超声波物位计概念

    20世纪初,电子学的发展使人们能利用某些材料的压电效应(见压电性)和磁致伸缩效应制成各种机电换能器(包括和)。1917年,法国物理学家P·朗之万用天然压电石英制成了夹心式超声换能器,并用来探查海底的潜艇。之后,随着***和国民经济各部门中超声应用的不断发展,又出现更大超声功率的磁致伸缩换能器以及各种不同用途的电动型、电磁力型、静电换能器等多种超声换能器。而材料科学的发展,使得应用*****的压电换能器也由天然压电晶体发展到机电耦合系数高、价格低廉、性能良好的压电陶瓷、人工压电单晶、压电半导体以及塑料压电薄膜等(见电声换能器)。产生和检测超声波的频率,也由几十千赫提高到上千兆赫。产生和接收的波型也由单纯的纵波扩大为横波、扭转波、弯曲波、表面波等。如频率为几十兆赫到上千兆赫的微型表面波叉指换能器和体波换能器都已成功地用于雷达、电子通信和成像技术等方面。为了物质结构等基础研究的需要,超声波的产生和接收还在向更高频率发展。例如在媒质端面直接蒸发或溅射上压电薄膜(ZnO、CdS等)或磁致伸缩的铁磁性薄膜,就可获得数百兆赫直至几万兆赫的超声;利用凹型的微波谐振腔,可在石英棒内获得几万兆赫的超声。此外。 西藏现代超声波物位计概念

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