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磁翻板液位计制造厂家价格

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检查指示器零位片与连接法兰中心线是否成一直线,如有松动,调好后拧紧夹箍螺钉。(用户也可按需自行调节)
将液位计与容器接口法兰面间加密封垫将对接螺钉均匀拧紧。
UHZ顶装磁翻板液位计LFJ-UHZ-519D,磁翻板液位计价格
用校正器将翻板指示器内翻板慢慢从下至上,再从上至下翻转数遍,最后都翻数成黑色的一面。(不能用磁浮子在翻板指示上翻转翻板片)
轻轻放人磁浮子,注意箭头向上(重端向上),切莫放反。装上密封垫及法兰盖,螺钉均匀拧紧。
仔细检查各连接部分。完好无误,方可投入使用。
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用户可根据工程需要,配合远传变送器使用,可实现就地数字显示,以及输出4~20mA的标准远传电信号,以配合记录仪表,或工业过程控制的需要。也可以配合磁性控制开关或接近开关等使用,对液位监控报警或对进液出液设备进行控制。
1、适用范围广、安装形式多样,适合任何介质的液位、界面的测量。
2、被测介质与指示结构完全隔离,密封性能好,防泄露、适应高压、高温、腐蚀条件下的液位测量,可靠性高。
3、集现场指示、远传变送、报警控制开关于一体且可自由调整,功能齐全双色指示带夜光、连续直观、醒目、测量范围大,观察方向可任意改变。
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探索科技,回报人类
“创一流品牌树百年成丰”
公司实行以人为本的人才战略,致力于发展流量计产业,并在该领域力求技术保持国际先进水平,建立国际化的专业销售团队,为社会创造丰厚的回报。
公司注重人力资源的开发培训,储备利用。遵照产业国际化标准,培养造就一支最具竞争力的管理、技术精英团队,并达到国内同行业最具吸引力的职业经理薪酬标准。营造核心技术,打造核心团队,形成核心竞争力。
流量计领域:在近两三年内,将金属管浮子流量计做到技术、产量国内领先,跻身到国际产业链。
自动化工程领域:运用新型工业化思路进行自动化产业化开发,在2~3年内,着力进行液体、固体的定量灌装开发,与国际高端流量计产业链接轨。
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磁翻板液位计是一种在各类液位测量中非常常见液位计,磁翻板液位计的特点反应速度快,读数方便。在实际应用过程中,普遍存在液位测量结果与实际液位存在偏差的情况,发生这种情况的原因是什么,如何找到有效解决此类的问题的办法,本文即是针对液位计测量结果偏大情况进行分析,探寻发生问题的原因,提出帮助维修人员解决偏差的办法。 1、问题简述 在AHP(高压加热器)001BA(用001BA指代实际的罐)中有两个液位测量装置,分别为AHP001MN和AHP001LN(用001MN和001LN指代实际的测量装置),其中AHP001MN为超声波液位测量装置,AHP001LN为就地显示的磁翻板液位计,两个液位计测量同一液位。 在工作过程中遇到了001LN测量的液位值比实际设定的液位值要高10cm,在测量通道中水温会低于罐中的水温,水温下降会导致水的密度上升,水的密度上升会产生两个相反的作用: 测量通道中水位下降,001LN测量值偏低; 001LN浮球有更多部分浮在水面上,造成测量值偏高。在本文中会对这一现象做出分析,并提出解决方案。 2原因分析 假设罐子的实际液位为h2,由于AHP001中为高温高压的水,在引出测量管线测液位的过程中,由于保温套管或是其它方面的原因会造成001MN和001LN测量管中的水温低于001BA中的水温,由常识可知在压力不变的情形下水的温度反向作用于水的密度,在该问题中就是由于测量端的水温下降,测量装置中水的液位由设定值h2降低为h1。在问题分析中我们必须做出一个假设,那就是测量装置001MN和001LN中的水温是一样的,这样可以保证两个装置的水位一致。AHP001MN测量到的水位为h1,低于设定值,此时水位控制系统开始工作,将测量装置中的水位提升到h2。 水位进行调整时,将测量装置中的水位调整到了h2,此时实际001BA中的水位为h3。设备正常工作时,在001BA中的水位究竟为多少是不可知的,我们只能假设AHP001MN测量设备非常先进,它所测量的即为001BA中的实际液位,在测量通道的水位由于温度下降而降低时,控制作用会增加001BA中的水,直达001MN测量的水位为设定值。而AHP001LN和AHO001MN两个测量管道中的水位是一致的,因此不管测量管道中的温度下降到什么程度,可能会在短时间内测量通道的水位低于设定值,但经过调整都会达到设定值的水位,因此测量通道的水位下降不会直接导致001LN液位测量值下降。 当水温下降,水的密度提高时会影响磁翻板液位计浮球在水中的位置,进而影响到测量的水位。液位计的浮球是由三节空心不锈钢圆筒构成,其中最上面一节圆筒中线位置含有磁性材料,它带动外边磁翻板动作,产生液位指示信号[1]。假設每个浮球的中心部分近似为一段圆柱,浮球按照安装方向竖直放置时,h1为顶部浮球中心点,h2为液面对应高度,Δh为两者相对高度(Δh=h2-h1),底部到h1高度对应浮球的体积为V1,液面高度所对应浮球的体积为V2,两者的相对体积为ΔV(ΔV=V2-V1),假设液面所对应的位置处于浮球圆柱部分,则有以下公式: 由于浮球是浮在液位中的,因此满足阿基米德原理,即物体浸在液体中排开液体的重力等于物体浸在液体中受到的浮力,满足公式 当浮球在顶端中线附近浮动时,可将浮球近似为一个圆柱体,因此由公式 将公式进一步简化,可得: 在公式中,Δh为实际液位偏离浮球顶端中线的距离,m为浮球的重量,r为浮球的半径,ρ为实际液体的密度。 对以上参数进行测量,实际结果如下所示: 在测量的过程中,由于工具所限,在质量测量上可能会有一定的偏差,范围在10g以内,我们以10g的偏差对最终的结果影响如下: 当m=850g,ρ=860kg/m3,时,计算所得Δh=-1.8cm;当m=840g,ρ=860kg/m3时,计算所得Δh=-2.2cm,因此测量过程中浮球质量的精度对实际液位测量不会很大。 由于本文将浮球近似为一个圆柱体,因此只有液面在浮球轴向一定范围内(设为L)才有效,本模型才够适用。 为了求出密度变化的允许范围,利用公式可得,当-≤Δh≤时,求得液体的密度取值范围为710kg/m3≤ρ液≤944kg/m3。各个功能位置密度ρ与浮球高度Δh如表2所示,由公式可得液体密度与相对高度的关系,如图1所示: 横坐标为液体的密度,纵坐标为浮球的相对高度,由图可知,液体的密度越大,磁翻板液位计浮球在液面以上的部位越多,测量得到的液位值越大。 3原因小结 001MN测量管道的温度低于001LN测量管道温度,这样可以会使001MN处液位低于001LN处,造成磁翻板液位计测量值偏高。 001LN测量管道温度低,液体密度升高,导致磁翻板液位计测量值升高。 既然测量到的磁翻板液位计总是比设定值高,此时应采取有效措施将该液位计的示数降下来,在这里选用的是最简单的方法——给浮球增加重量。 可采用两个不锈钢316L圆饼,直径3cm,高度1cm,密度8.03g/cm3每个圆饼重量约55g,将这个不锈钢圆饼焊接在浮球的

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