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第十一章 物位检测技术概述11.1液位检测11.2物位检测11.3相界面的检测11.4物位仪表分类与选用11.1液位检测方法11.1液位检测方法11.1.1力学法检测液位由于液体对容器底面产生的静压力与液位高度成正比,因此通过测容器中液体的压力即可测算出液位高度。对常压开口容器,液位高度H与液体静压力P之间有如下关系:1.压力法检测液位11.1.1力学法检测液位 浮力法测液位是依据力平衡原理,通常借助浮子一类的悬浮物,浮子做成空心刚体,使它在平衡时能够浮于液面。当液位高度发生变化时,浮子就会跟随液面上下移动。因此测出浮子的位移就可知液位变化量。2.浮力法检测液位2.浮力法检测液位(2)浮筒式液位计2.浮力法检测液位11.1.2电学与电磁法检测液位1.电学法检测液位(1)电阻式液位计1.电学法检测液位1.电学法检测液位(3)电容式液位计(3)电容式液位计(3)电容式液位计11.1.2电学与电磁法检测液位扩展阅读扩展阅读11.1.3声学与光学法检测液位1.声学法检测液位1.声学法检测液位11.1.3声学与光学法检测液位11.1.4其它液位检测技术 不同物质对同位素射线的吸收能力不同,一般固体最强,液体次之,气体最差。当射线射入厚度为H的介质时,会有一部分被介质吸收掉。透过介质的射线强度I与入射强度I0之间有如下关系: 式中—吸收系数,条件固定时为常数。变形为: 因此测液位可通过测量射线在穿过液体时强度的变化量来实现。1.射线法液位检测技术核幅射式液位计由辐射源、接收器和测量仪表组成。辐射源一般用钴60或铯,放在专门的铅室中,安装在被测容器的一侧。 接收器与前置放大器装在一起,安装在被测容器另一侧,射线由盖革计数管吸收,每接收到一个粒子,就输出一个脉冲电流。射线越强,电流脉冲数越多,经过积分电路变成与脉冲数成正比的积分电压,再经电流放大和电桥电路,最终得到与液位相关的电流输出。1.射线法液位检测技术11.1.4其它液位检测技术2.温差法液位检测技术11.1液位检测11.2物位检测11.3相界面的检测11.4物位仪表分类与选用11.2料位检测11.2.1重锤探测与称重法检测料位11.2.1重锤探测与称重法检测料位11.2.2电磁法检测料位11.2.2电磁法检测料位2.电容式料位计设辅助电极长L0,它相对于料位为零时的电容变化量为:2.电容式料位计主电极的电容变化量为,则有:11.2.3声学法检测料位11.1液位检测11.2物位检测11.3相界面的检测11.4物位仪表分类与选用11.3.1分段式电容法检测油水相界面11.3.1分段式电容法检测油水相界面11.3.1分段式电容法检测油水相界面11.3.2超声波检测液-液相界面11.3.2超声波检测液-液相界面11.3.3磁致伸缩性相界面测量技术11.3.3磁致伸缩性相界面测量技术11.1液位检测11.2物位检测11.3相界面的检测11.4物位仪表分类与选用11.4物位仪表分类与选用图11-22所示为辐射源与接收器均是为固定安装方式的核幅射液位计。其中(a)为长辐射源和长接收器形式,输出线性度好;(b)为点辐射源和点接收器形式,输出线性度较差。2.温差法液位检测技术主要原理:两种不同物理状态的物质间会存在温度场(如气体与液体之间)。在同一温度场内的亮点可以认为温差近似为零,或者低于某一临界值,而不同温度场中的两点则会存在较大的温差,显著高于某一临界值。此时通过判断温度差即可判断出液面的位置。测温法液位计原理图如图11-23所示测温法液位计主要由温度传感器、信号处理电路和液位显示电路构成。一般在液体容器壁表面的上下方向安装两个以上温度传感器,由信号处理电路采集温度传感器信号并比较各相邻传感器的温度差,根据设定的临界值即可判断出当前的液位。11.2.1重锤探测与称重法检测料位11.1.2电磁法检测料位11.1.3声学法检测料位重锤探测法原理示意图如图11-24所示重锤连在与电机相连的鼓轮上,电机发讯使重锤在执行机构控制下动作,从预先定好的原点处靠自重开始下降,通过计数或逻辑控制记录重锤下降的位置;当重锤碰到物料时,产生失重信号,控制执行机构停转——反转,使电机带动重锤迅速返回原点位置
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磁致伸缩液位仪电子头中的脉冲发生器产生一个沿外保护管内的波导丝传递的电脉冲,根据电磁场理论,电脉冲同时伴随一个环形磁场以光速沿波导丝向前传递,当该环形磁场遇到浮子中*磁铁的纵向磁场时,将与之进行矢量叠加,从而形成一个螺旋形磁场。根据磁致伸缩原理,它将引起磁致伸缩材料制成的波导丝的伸缩变形,导致波导丝产生扭转(即维德曼(Wiedemann)效应),从而产生扭转波(或返回脉冲),该扭转波沿波导丝以超声波的形式返回到传感线圈(变换器)时转换成横向应力,根据维拉里(Villary)效应,通过传感线圈的磁通将发生变化,从而在传感线圈两端产生可以检测到的感应电压,由于超声扭转波的传播速度为一定值,因此这样就可以通过精确测量发射脉冲和返回扭转波的时间差来确定浮子的精确位置。
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浮子和微动开关之间的磁力也减小了。在浮子上升或下降过程中,浮子驱动微动开关的力减小,不影响磁位计的工作。Flap-11p浮筒为304内衬聚四氟乙烯,主要用于高腐蚀性液体的测量,如强酸、强碱、强氧化剂、有机溶剂等介质,广泛应用于化工、炼油、储运、水处理等行业。
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在浮子磁力的作用下,微动开关可以旋转一定的角度。然而,由于限位杆的限制,微动开关的实际旋转角度很小。当旋转角度增大时,微动开关磁极随浮子上升而旋转,并转到限位柱。如果此时浮子与微动开关磁极之间的作用力很小,浮子就不会受到微动开关的巨大作用力。
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图2为一种典型的安装于储罐中的液位传感器总体结构图。测量电子单元在罐体之外,包括脉冲发生、回波接?p>了解更多关于:超磁致伸缩材料哪里可买得,AB点磁致伸缩式位移传感器,磁致伸缩液位计培训,磁致伸缩系数为零,磁致伸缩材料优点,磁致伸缩位移传感学校,磁致伸缩液位传感K型,超磁致伸缩材料gmm,超磁致伸缩直线电机,磁耦合原理和磁致伸缩,磁致伸缩 磁翻板,天长市磁致伸缩液位计,高温对磁致伸缩影响,磁致伸缩液位计批发供应,温度对磁致伸缩系数的影响,超磁致伸缩材料的特性及其应用,磁致伸缩效应示意图,磁致伸缩液位变送器厂家,ideal磁致伸缩液位计说明书,磁致伸缩传感器调试
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