浮筒液位计水校计算1

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FISHER电浮筒液位计使用指南

FISHER电浮筒液位计使用指南

UTDZ-进口表头电动浮筒液位变送器概述:UTDZ系列电动浮筒液位变送器是采用美国费希尔控制设备公司DLC3000系列数字式液位控制器与我厂生产的浮筒液位传感器组装而成的产品。

该产品广泛应用于石油、化工、冶金、电力等行业。

DLC3000系列数字式液位控制器与液位传感器一起使用,以测量液位,两种液体的界面或液体的比重(密度)。

使其输出标准的4~20mA直流信号或符合HART协议的数字信号.使用与DLC3000系列智能液位控制器相兼容的275型HART通信器,可以十分方便的在线查询、组态、标定或测试智能液位控制器,极大的方便了用户在现场的使用。

工作原理:UTDZ-II型系列智能浮筒液位变送器是由美国费希尔控制设备公司DLC3000系列数字式液位控制器与我厂生产的浮筒液位传感器及外筒组成,浮筒浸没在浮筒测量室内的液体中与扭力管系统形成刚性联接,被测液体的液位、密度、界位的变化将引起内浮筒位置的变化,这种变化传递给扭力管组件使其发生旋转,扭力管组件的旋转传递给DLC3000系列数字式液位控制器中的杠杆组件,该旋转运动使固定在杠杆组件的精密磁铁移动,改变了磁场.变化了的磁信号经霍尔效应传感器将变化了的磁信号转换成变化了的电子信号,经过微处理器输出了液位变化相对应的4-20mA的标准直流信号和符和HART通信协议的数字信号.LCD 则可根据用户需要显示模拟量输出、过程变量、过程温度(若安装了RTD)扭力管旋转角度及变量的百分数范围等.DLC3000 系列智能液位控制器组和图■主要技术参数:1、精度等级:0。

5%、1.0%;2、输入信号:液位、界位或密度的变化;3、输出信号:模拟量4-20mADC;数字量:HART1200波特移频键控(FSK)4、负载能力:350Ω(48VDC供电时可为15Ω);5、测量范围:300、500、800、1200、1600、2500、3000mm(也可根据用户要求制作);6、介质比重:0。

电浮筒液位计设计计算公式

电浮筒液位计设计计算公式

扭力管计算 扭力管参数 外直径mm
9.525
内直径mmBiblioteka 7.747长度mm
扭矩Nm 3.234 扭矩计算值Nm 3.234 杠杆长度mm 150 注:扭矩可以输入,也可以根据浮子计算 切应力MPa 33.27112 k比例系数 0.81333333 抗扭截面模数(m-3) 9.72014E-08 干扭转角(度) 下降位移mm 1.370046 分辨力(度/mm) 0.00068502 注:零液位 3.586429 分辨力(度/1%) 0.01370046
2000
弹性模量Gpa
206
5.881053408 位移mm 浮力等效扭矩Nm 1.44316913 等效转角(度) 0.611381 1.60056 满液分辨率(度/mm) 0.000306 位移变化mm 1.60056244 满液分辨率(度/%) 0.006114
精度% 对应角度
0.5 0.003057
扭力管耐压MPa
浮力计 浮筒重量kg 其他质量kg 总质量Kg 浮子体积g/cm3 1.727562 浮筒外直径mm 浮筒密度g/cm3
25 7.8
浮筒内直径mm 液体密度g/cm3
22 1
浮筒耐压MPa
0.472438
2.2 981.7477 浮子比重g/cm3 2.2409016
满液浮力N 浮力等效质量kg
9.621127502 0.981747704
液位高度(百分数) 1 对应等效转角 0.611381
扭力管计算公式
260
弹性模量Gpa 剪切模量GP
206 76
泊松比 76.86567
0.34
密度g/cm3
8.43
抗扭惯性矩(m-4) 4.6292E-10

浮筒液位计的标定方法

浮筒液位计的标定方法

浮筒液位计的标定方法浮筒液位计是根据阿基米德定律和磁耦合原理设计而成的液位测量仪表,可用来测量液位、界位和密度,负责上下限位报警信号输出。

专用于测量压力容器内液位,由液位检测单元和信号转换及变送单元组成。

检测单元由筒体、浮筒、排污阀、放空阀组成;信号转换及变送单元由扭力管组件、磁钢组件、电子线路组件、LCD显示器、接线端子腔及壳体组成。

浮力式液位计分为恒浮力法和变浮力法液位测量,浮筒液位计属于变浮力法液位测量,当液位变化时,浮筒所受的浮力发生变化,浮筒位置也要发生变化,通过检测元件把该位置变化(机械位移)转换为标准信号,实现远传和显示,从而实现液位测量。

现场经常遇到浮筒液位计不准的情况(与现场玻璃板指示偏差较大),此时一般需要对浮筒进行标定,有两种标定方法:挂重法和灌水法,挂重法需要将浮筒从被测设备上拆下,故多用于多用于实验室或停工检修过程中,而现场多采用灌水法,该方法可在不拆卸浮筒的情况下进行,可操作性更强,下面详细介绍灌水法标定的具体步骤。

1、清零Offset:浮筒液位计的参数Level Offset是一个零点迁移量,在标定之前,要把该数值设置为0。

(手操器步骤为Online —> Basic Setup —> PV —> Level Offset,把该参数设置为0,并按Send键完成发送)。

2、设置向导(Setup Wizard):该选项下有各种参数,包括单位、浮筒的重量、体积、尺寸、扭矩,表头的位置、测量类型(界位/液位)等等,标定时该选项中的参数不要轻易修改,以防无法恢复正确的参数值,如更换新浮筒,要根据实际情况正确设置所有参数。

3、干耦合:由于浮筒液位计的工作范围较小,所以在标定时,要先执行“干耦合”,以确保实际应用范围处于浮筒的可测量范围内,否则可能出现浮筒无法工作的情况。

(设置步骤为Online —> Basic Setup —> Sensor Calibrate —> Mark Dry Coupling),液位测量时,干耦合前必须保证浮筒液位计的浮筒完全脱离液面,密度/界位测量时,要确保浮筒完全离开液面或浸没在密度最小的液位中。

浮筒调校

浮筒调校

一.概述在工业生产过程中,常常需要测量某些设备内介质分界面的位置。

物位的测量是一项重要参数。

因此液位测量必须灵敏可靠 ,才能保证生产的正常运行。

我单位近些年引进的,比较普遍的就是浙江联大生产的智能浮筒液位(界位)变送器。

它采用了DLC3000系列智能浮筒液位(界位)变送器。

二.原理:今天我们来学习如何调校DLC3000系列智能浮筒液位(界位)变送器。

液位计有:浮筒室、浮筒、扭力管系统等组成。

浮筒浸没在浮筒室内的液体中,与扭力管系统刚性连接,扭力管系统承受的力是浮筒自重减去浮筒所受的浮力的净值,在这种合力作用下的扭力管扭转一定角度。

浮筒室内液体的位置、密度或界位高低的变化引起浸没在液体中的浮筒受到的浮力变化,从而使扭管转角也随之变化。

该变化被传递到数字液位控制器内的杠杆组件,使固定在杠杆组件上的磁铁发生位移,继而被霍尔元件感知并转换为霍尔电势。

DLC3000 数字液位控制器采用微控制器与相关的电子线路测量过程变量,提供电流输出,驱动LCD 显示及提供HART 通信能力。

微控制器接收经环境温度补偿与线性化了的电信号,同时也补偿由于过程温度变化而引起的液体密度的变化。

LCD可显示模拟量输出、过程变量(液位、界面高度或密度)、过程温度、扭力管旋转角度及变量的百分数范围等。

三.安装注意事项:浮筒液位计调校时,浮筒对起安装位置有下列几点注意事项:1、检查所用仪表测量范围,压力等级、密度、温度等是否与现场相符合。

2、外筒与容器连接时,上下横连通管,必须设置截止阀。

3、外筒与内筒均须垂直安装,对垂线其斜度必须小于K=85-d L ;其中d为内浮筒外径,L为内浮筒长度。

安装内浮筒时需打开表头对面的小法兰和四通体上面的盲法兰,用钢丝钩住内浮筒,轻轻送入外筒里,然后上提,将挂钩安在杠杆上。

撤掉钢丝钩,检查内浮筒与外筒的悬挂间隙是否均匀,切勿碰外筒。

4、仪表应优先选用标准的右侧安装,左侧安装方法与右侧相同。

5、仪表外壳应可靠接地。

DLC3000智能浮筒液位(界位)计校验过程中常见问题及处理方法

DLC3000智能浮筒液位(界位)计校验过程中常见问题及处理方法

DLC3000智能浮筒液位(界位)计校验过程中常见问题及处理方法发布时间:2021-05-27T05:50:38.472Z 来源:《中国科技人才》2021年第7期作者:吉宁[导读] FISHER DLC3000是一种智能化浮筒液位(界位)测量仪表。

兰州石化公司检维修中心甘肃省兰州市西固区 730060摘要:FISHER DLC3000是一种智能型浮筒测量仪表。

针对校验过程中常常会出现校验精度低、线性误差大、校验失败等问题。

本文通过DLC3000智能浮筒液位(界位)计的结构、参数设置、校验方法等方面分析问题出现的原因。

阐述了DLC3000浮筒液位计校验过程中需要注意的事项。

总结出校验过程中出现的常见问题的处理方法。

关键词:DLC3000;常见问题;处理方法前言:FISHER DLC3000是一种智能化浮筒液位(界位)测量仪表。

它可以用来测量生产过程中液体的液位或者界位。

DLC3000的校验需要模拟现场的液位(界位)工况,同时也因为DLC3000智能浮筒液位(界位)计有机械机构,以及校验方法等问题,在校验的过程中会出现校验精度低、线性误差大、校验失败等常见问题。

出现的这些问题如果没有进行有效处理,会直接影响仪表的正常使用。

所以必须对这些出现的问题进行解决。

FISHER DLC3000的结构组成:DLC3000智能浮筒液位(界位)计由检测转换部分和变送两部分组成。

检测转换部分是浮筒液位(界位)计的机械部分,包括:浮筒室、测量浮筒、杠杆、盘根、扭力杆组成。

检测转换就是将液位(界位)上升、下降对测量浮筒浮力的改变影响浮筒对杠杆的拉力,杠杆的拉力改变带动和杠杆连接在一起的扭力杆发生角位移。

变送部分的作用就是将扭力杆的角位移通过转换,输出4-20mA标准电流信号。

DLC3000智能浮筒液位(界位)计的参数设置、报警、校验都是在变送器上完成的。

FISHER DLC3000校验中常见问题原因分析:DLC3000智能浮筒液位计校验中,最常见出现最多的问题是校验精度低、线性误差大、校验失败等。

浮筒式液位计

浮筒式液位计

浮筒式液位计原理及应用空分净化班:易鹏一、物位的基本概念物位-----指容器中的液体介质的液位、固体的料位或颗粒物的料位和两种不同液体介质分界面的总称。

1、液位----容器中液体介质的高低。

2、料位----容器中固体或颗粒状物质的堆积高度。

3、界位-----两种不溶液体介质的分界的高低c二、物位检测方法的分类1、按测量方式可分为连续测量和定点测量2、按其工作原理可分为:1)直读式-------它根据流体的联通性原理来测量液位2)浮子式-------它根据浮子高度随液位高度而改变或液体对浸原理沉在液体中的浮筒(或沉筒)的浮力随液位高度变化而变化来测量液位的,前者称恒浮式,后者称变浮式。

3)差压(静压)式------它根据液柱或物料堆积高度变化对某点上产生静(差)压的变化的原理测量物位。

4)电气式-----它根据把物位变化转换为各种电量变化的原理来测量物位。

5)核辐射式-----它根据同位素射线的核辐射透过物料时,其强度随物质厚度变化而变化的原理来测量液位。

6)声光式-----它根据物位变化引起声阻抗和反射的距离变化来测量物位。

三、浮筒式液位计的工作原理及结构组成1、工作原理浮筒液位计的原理利用浮筒沉浸在液体里,根据浮筒被浸的程度不同,则浮筒所受的浮力不同,只要检测出浮筒所浮力的变化,就可以知道液位的高低。

浮筒所受浮力的大小是根据阿基米德原理浸在液体里的物体受到向上浮力的作用,浮力的大小等于该物体排开液体的重力。

计算公式如下:F浮=p液gV排2、结构组成浮筒液位计的结构是由测量部分和转换部分组成,测量部分由浮筒及吊链四、浮筒液位计安装在现场罐体上如图所示浮筒液式位计是基于变浮力原理工作的,按浮筒装在设备上的位置来分,装在设备内的,即将浮筒直接置人被测容器内部的称内浮筒,装在设备外的称外浮筒,它的外壳通过法兰盘接到被测液体的容器.浮筒一般是由不锈钢制成的空心长圆柱体,垂直地悬挂在被测介质中,质量大于同体积的液体重量,重心低于几何中心,使浮筒总是保直立而不受液体高度的影响。

Fisher DLC3010 浮筒变送器的校验

Fisher DLC3010 浮筒变送器的校验
4校验成功后,重新施加几点液位,检查浮筒变送器指示与实际施加液位是否相符。
5校验完成后,针对具体的测量场合将修改测量模式(液位还是界位)、过程液体的比重等参数。
6如果不能实现Min/Max or Two Point Calibration,可以先建立零点液位并捕捉零点(capture zero),然后在施加至少5%量程以上的液位点,进行增益调节(Trim Gain),具体菜单参见后附图菜单树。
仪表班组每日培训课题
课题:Fisher DLC3010浮筒变送器的校验
时间:2014年07月22日
出题人:吴亮
班组人员:
Fisher DLC3010浮筒液位变送器的安装与调试主要包含如下几个步骤:初始参数设置(Initial Setup)、耦合(Coupling)、校准(Calibration)。一般来说,现场整体安装的浮筒液位计初始参数已经设置,并且扭力杆与变送器已经耦合,现场可能常用到的是浮筒液位计的校验,本文主要描述DLC3010浮筒的校准过程。
本例采用给浮筒灌水施加液位的方法进行校验,故将比重设置为1.00。
1运行设置向导,确认所有传感器参数是否正确,菜单如下:
Configure > Guided Setup > Instrument Setup (2-1-1)
2将“PV”模式设置为液位,将“液位偏移”设置为0.00,将“比重”设置为测试液水的Байду номын сангаас重为1.00。这3个参数可在步骤1向导模式下确认参数时进行修改,也可以单独修改,菜单分别如下:
Configure > Manual Setup> Variables > Primary Variables > Change PV (2-2-2-1-2)

FISHERDLC3000智能浮筒液位计界位校验的一种方法

FISHERDLC3000智能浮筒液位计界位校验的一种方法

FISHER DLC3000智能浮筒液位计界位校验的一种方法发布时间:2021-05-17T08:09:04.930Z 来源:《中国科技人才》2021年第8期作者:吉宁[导读] FISHER DLC3000是一种智能化浮力式仪表。

它既可以测量液位,也可以测量界位。

兰州石化公司检维修中心甘肃省兰州市西固区 730060摘要:FISHER DLC3000是一种浮力式测量仪表,既可以测量液位,也能进行界位测量。

在界位校验的工况中,由于被测界位两种介质密度差小、测量范围小,如果校验方法不当,校验过程往往不能通过。

针对DLC3000在界位校验中经常遇到的校验失败的问题,本文通过DLC3000智能浮筒液位计的技术指标,分析界位校验过程中校验失败的原因。

阐述了DLC3000在界位工况下的参数设置的诀窍。

总结出DLC3000在界位测量工况下的校验方法。

关键词:DLC3000 界位校验前言:FISHER DLC3000是一种智能化浮力式仪表。

它既可以测量液位,也可以测量界位。

仪表需要通过HART375、475手操器进行校验、组态。

DLC3000智能浮筒液位计特别适合测量范围不大的液位(界位)测量,但是在界位校验的工况中,如果界位测量的两种介质密度差小、测量范围小,如果校验方法不当,造成界位校验过程失败。

界位校验是DLC3000智能浮筒液位计的一个难点。

FISHER DLC3000界位校验失败原因分析:DLC3000智能浮筒液位计的结构由检测转换、变送两部分组成。

检测转换部分由浮筒室、浮筒、杠杆、扭力杆组成。

变送部分由微处理器、模数/数模转换和液晶显示屏组成。

浮筒液位计的浮筒浸在液体中,当液位(界位)发生变化时,导致浮筒所受的浮力发生改变,因为浮力作用在浮筒上,浮筒对杠杆的拉力大小发生改变,这个变化的杠杆力通过杠杆带动扭力杆产生角位移。

变送器检测到这个角位移,经过转换、处理输出与被测量液位(界位)成比例的4-20mA 线性输出。

FST-3000基本故障处理

FST-3000基本故障处理

FST-3000浮筒液位计简易调试方法发布者:周桂锋发布时间:2008-5-19 22:40:00内容摘要在炼油装置的生产过程中,液位是一个重要的控制参数,不仅关系到产品的质量而且关系到生产过程的平稳和设备的安全。

浮筒液位计是常用的液位测量仪器,在炼油装置中有着广泛的应用。

由于浮筒液位计原理简单,运行可靠,测量准确,因此利用浮筒技术进行测量有着成熟的应用。

正文文字大小:大中小扭矩管(圆形、管形)的一个边缘固定住,而另一端则受到扭转力矩T的作用。

扭距管的扭转角Φ的公式如下所示:Φ:扭力管的扭度(弧度);d1:扭力管内径(mm)d2:扭力管外径(mm)T :扭转力矩(kg.mm)L :扭力管长度(mm)G :扭力管刚性模量(kg/cm.cm)扭矩管被扭矩管顶边缘座固定着,顶边缘座则由支点支撑。

浮筒所受的浮力与液位成比例,向下力的变化也与液位成比例。

于是,对臂施以向下的力矩而使扭力还产生的扭转角Ф取决于液位的高低。

扭力还的扭转角Ф通过连接结构传送至角度变换器(霍尔元件型),在那里被转换成4—20mA DC的电信号。

其电子框图如下所示:二:键盘功能介绍在电子室的左边有一个防爆内置键盘,使用该键盘可以完成全部必须的设定和调整。

开关方式及操作:1、通过按上图所示的内置键盘上的四个键A、B、C、D就可以进行所有的操作。

2、同时按下“C”、“A”键,就可以交替选择测量模式与参数模式。

3、功能键键功能键功能A 选择项目C和B 输入键B 向上C和D 设定报警和动作D 向下C和A 模式改变键4、为了切至下一个功能或快速切换可连续按下A、B、D键。

5、按下C、B键最终输入数据时,全部数字会闪烁。

6、按照顺序所选择的项目,不可以进行反向选择。

三:止动器调整如上图所示位置安装了一个挂钩,挂钩的上面连着止动器,作用是为了保护仪表不受过载的作用了,使仪表在安全的作用力范围内工作。

如果仪表无法进行调校,并在表头出现E3报警信息,表明角度转换器异常,承受了过载的作用力时,需对止动器进行调。

浮筒液位计标定标准方法

浮筒液位计标定标准方法
(2)旋开变送器的前盖,将电源的正负极导线接到仪表接线端子正负极上
(3)按下式计算出注水高度L0、Lm数值后,以测量室外的半量程标线为基准,分别作出标记。
测量液位时:
测量界位时:
式中:L0 -零点水位的高度,mm
Lm -满度时水位的高度,mm
h –量程,mm
ρ- 被测介质g/mm3
三、工作原理
1、组成
FST-3000系列液位变送器主要由扭力管、角度转换器、显示通讯板、浮筒五部分组成。
2、工作原理
工作原理如图1所示,图中A为通风口旋塞;B为扭力管;C为扭力管轴;D为耦合器;E为角度转换器;F为角度转换器轴;G为信号连接;H为放大板;I为显示CPU板;J为连接杆(挠性角Φ);K为支点;L为限位块;M为挂钩;N为浮筒。
如图1扭力管的一端被固定,前端被支点支撑,当液位变化时浮筒受到一定比例的浮力,使连杆绕着支点旋转产生一定力矩并传递给扭力管。这种结果,使扭力管扭力矩对应于液位成对应关系变化,改变了扭力管的挠性角,挠性角通过扭力管的中心轴,传递给角度转换器,经放大后输出4~20mADC信号。
四、适用过程中常见故障及解决措施
(2)按C+A键,切换到参数模式下,按A键至P1参数下输入密码0005,按C+B键确认,再按A键,至PO参数输入厂商密码 ,进入仪表厂商菜单下,输入仪表参数。将P38、P39参数调整至零。
(3)再按A键至P57参数下,用尖嘴钳夹住并缓慢转动角度转换器的轴,当P57显示50±3.0时,固定连接角度转换器与扭力管的耦合器,然后转动调整针,调整P57为50±0.5,固定角度转换器。
2测液位时,零点调整好后,向测量室内注入清水至Lm处,
3按下内置键C+A以转换至参数模式,

浮筒液位计两点校验方法-概述说明以及解释

浮筒液位计两点校验方法-概述说明以及解释

浮筒液位计两点校验方法-概述说明以及解释1.引言1.1 概述浮筒液位计是一种常用的液位测量设备,广泛应用于工业生产过程中对液位的检测和控制。

其工作原理是基于浮子的浮力原理,通过测量浮子浸入液体中的深度来确定液位的高低。

浮筒液位计的准确度对于工业生产过程的稳定性和安全性至关重要。

本文旨在介绍浮筒液位计两点校验方法,该方法是一种常用且有效的液位计校验手段。

通过对浮筒液位计进行两个已知液位点的校验,可以判断液位计是否准确并做出相应的调整。

这种校验方法具有简单可行、高精度、成本低廉等优势,因此被广泛应用于各个工业领域。

本文结构如下:首先介绍浮筒液位计的工作原理,包括浮子的浮力原理和液位计的结构组成;接着解释浮筒液位计两点校验的意义,包括确保液位计准确度和提高生产过程的安全性;然后详细介绍浮筒液位计两点校验的方法,包括选择校验点、准备校验工具和操作步骤等;最后总结该校验方法的可行性,并探讨其优势和局限性,以及对未来研究方向的展望。

通过本文的阅读,读者将能够了解浮筒液位计的工作原理及其在工业生产中的重要性,掌握浮筒液位计两点校验的方法和步骤,以及了解该校验方法的优势和局限性。

希望本文能为读者提供有关浮筒液位计校验的相关知识,为工业生产的液位测量和控制提供参考和指导。

1.2文章结构文章结构的主要目的是对整篇文章进行逻辑规划和组织,确保论述的连贯性和准确性。

本文分为引言、正文和结论三个部分。

引言部分将首先概述浮筒液位计两点校验的背景和重要性,随后介绍文章的结构和各个章节的内容安排,最后明确本文的目的和总结本文的主要观点。

正文部分将详细介绍浮筒液位计的工作原理,包括其基本原理和主要组成部分;接着阐述浮筒液位计两点校验的意义,包括提高测量准确度、保证安全运行、节约资源等方面的好处;最后介绍浮筒液位计两点校验的方法,包括校验点的选择、校验程序的操作步骤等内容。

结论部分将总结本文的观点和研究结果,评估浮筒液位计两点校验方法的可行性,分析其优势和局限性,并提出未来的研究方向,以期进一步改进浮筒液位计两点校验方法。

浮筒式液位计

浮筒式液位计

浮筒式液位计原理及应用空分净化班:易鹏一、物位的基本概念物位-----指容器中的液体介质的液位、固体的料位或颗粒物的料位和两种不同液体介质分界面的总称。

1、液位----容器中液体介质的高低。

2、料位----容器中固体或颗粒状物质的堆积高度。

3、界位-----两种不溶液体介质的分界的高低c二、物位检测方法的分类1、按测量方式可分为连续测量和定点测量2、按其工作原理可分为:1)直读式-------它根据流体的联通性原理来测量液位2)浮子式-------它根据浮子高度随液位高度而改变或液体对浸原理沉在液体中的浮筒(或沉筒)的浮力随液位高度变化而变化来测量液位的,前者称恒浮式,后者称变浮式。

3)差压(静压)式------它根据液柱或物料堆积高度变化对某点上产生静(差)压的变化的原理测量物位。

4)电气式-----它根据把物位变化转换为各种电量变化的原理来测量物位。

5)核辐射式-----它根据同位素射线的核辐射透过物料时,其强度随物质厚度变化而变化的原理来测量液位。

6)声光式-----它根据物位变化引起声阻抗和反射的距离变化来测量物位。

三、浮筒式液位计的工作原理及结构组成1、工作原理浮筒液位计的原理利用浮筒沉浸在液体里,根据浮筒被浸的程度不同,则浮筒所受的浮力不同,只要检测出浮筒所浮力的变化,就可以知道液位的高低。

浮筒所受浮力的大小是根据阿基米德原理浸在液体里的物体受到向上浮力的作用,浮力的大小等于该物体排开液体的重力。

计算公式如下:F浮=p液gV排2、结构组成浮筒液位计的结构是由测量部分和转换部分组成,测量部分由浮筒及吊链四、浮筒液位计安装在现场罐体上如图所示浮筒液式位计是基于变浮力原理工作的,按浮筒装在设备上的位置来分,装在设备内的,即将浮筒直接置人被测容器内部的称内浮筒,装在设备外的称外浮筒,它的外壳通过法兰盘接到被测液体的容器.浮筒一般是由不锈钢制成的空心长圆柱体,垂直地悬挂在被测介质中,质量大于同体积的液体重量,重心低于几何中心,使浮筒总是保直立而不受液体高度的影响。

浮筒液位计

浮筒液位计

指示不跟踪、
浮筒被卡住 变送器开关锁住 变送器损坏
拆开清理筒体内脏物 打开变送器开关 更换变送器
2
无液位,但
指示为最大
3
有液位,但
指示为最小
浮筒脱落 变送器故障 扭力管断 变送器故障
重装 更换变送器 更换扭力管或支承簧片 更换变送器
课后练习:用475手操器练习组态FOXBORO、 FISHER品牌浮筒液位计,并掌握标定方法。
谢谢大家
ห้องสมุดไป่ตู้
1. 测试题:被测介质的密度

,浮筒长度为
校法校浮筒灌水的高度 为?
• F浮1=F浮
• ρ 1gh = ρ gH
• 所以:H= ρ 1/ ρ ×h

H=800/1000×500=400mm
,水的密 ,用水
①干校法(挂码法)校验方 便、准确,通常用于内装浮 筒或者实验室操作。取下浮 筒内筒,用砝码代替内筒, 标定浮筒表头是否准确。首 先用卡尺测量浮筒内筒直径, 计算出内筒体积,再根据介 质密度算出在0%、25%、 50%、75%、100%液位时 浮筒所受的浮力,内筒的重 量减去所受的浮力,即可得 出当前液位所需挂的砝码重 量。此种方法为标准校验方 法。
浮筒液位计
一、基本认识与了解
浮筒液位计属于浮力式液位计,浮力式液位计
分为

。浮筒液位计属
于变浮力式液位计。
恒浮力式:
变浮力式( 筒液位计):
二、工作原理
浮筒液位计是利用浮力原理(阿基米德定理)中变浮 力原理工作的液位测量仪表。
在液体中物体受到的浮力等于物体所排开的液体的重
量(F浮=ρ液V排g)。当一个物体浸入液体的体积发
生变化时,它受到的浮力随之发生变化(变浮力)。 当一个横断面积处处相等的长条状浮筒垂直浸入液体

8.2浮筒液位计校验记录

8.2浮筒液位计校验记录

浮筒液位计校验记录注:*内容以仪表名牌、设备名牌标准为主计算仪表各点校验值计算公式、各点校验计算过程,计算结果、单位符合考试要求。

1.测出浮筒外径6个上、中、下:d 1........ d 6值=+++++=6654321d d d d d d Dρπ⨯⨯⨯=H D F 241214ρπ⨯⨯⨯=H D F 2224ρπ⨯⨯⨯=H D F20F P G -= 1F P G m -=式中;dn -测量内筒直径F -浮力值 ρ-介质密度 H-量程F 1-重介质浮力值 ρ1-重介质密度 D-平均内筒直径F 2-轻介质浮力值 ρ2-轻介质密度 P-内筒重量gG 0-零点时砝码重量值g G m -满量程时砝码重量值g2.命题要求;介质密度范围 300~1100 Kg/m 3密度差范围 250~400 Kg/m 33.校验连接:24电源+ →变送器→数字电流表→电阻箱→24V电源-4. 浮筒液面计实际操作说明:* 浮筒重量和长度;(以实物设备为准)* 单位;g, mm* 测量浮筒直径时(游标卡尺mm)读出2位小数值* 挂重砝码值保留1位小数值* 电流输出值读2位小数值*仪表上行、下行校验说明:为防止操作选手误操作,造成液位计扭力管损伤,给后续选手造成负担,建议每次加砝码时,托盘及砝码从支架上取下。

在作上行检验时,在25%、50%、75%、100%各点先加比计算砝码多10克或5克的砝码,去模拟实际的上行检验。

例如:在25%计算砝码为571.4克,在托盘上先加581.4克砝码,数字多用表输出电流值读数7.68 mA,然后在托盘上取下10克的砝码,数字多用表输出电流值读数7.99 mA.作下行检验时,在100%、75%、50%、25%、0%各点先加比计算砝码少10克或5克的砝码,去模拟实际的下行检验。

例如:在25%计算砝码为571.4克,在托盘上先加551.4克砝码,数字多用表输出电流值读数9.08mA,然后在托盘上加上20克的砝码,数字多用表输出电流值读数7.99 mA.1.。

浮筒式液位计工作原理

浮筒式液位计工作原理

浮筒式液位计工作原理
浮筒式液位计是一种应用广泛的液位测量仪器,其工作原理基于浮力原理。

该原理可以简单地描述为:当浸入液体中的物体受到液体的浮力作用时,其受到的浮力与所浸入液体的体积成正比。

具体而言,浮筒式液位计由测量棒、浮子和传感装置组成。

测量棒是固定在液体容器内,一端连接液体容器的底部,另一端则与传感装置相连。

浮子则与测量棒相连,并浮在液体表面上。

当液位变化时,浮子也会随之上下移动。

浮子在液体中受到的浮力与浸入液体的体积成正比,而浮子的体积又与液位直接相关。

因此,浮子的位置变化可以用来间接测量液体的位。

传感装置通常采用杨氏应变梁或电容传感器等技术,以测量浮子的位置变化。

传感装置会将测得的浮子位置信号转换为液位的电信号输出,通过显示器或其他仪器显示并处理。

总之,浮筒式液位计通过浮子受到的浮力与液位之间的关系,间接测量液体的位。

它具有操作简便、测量准确、适用范围广等优点,在工业和家用领域得到广泛应用。

FisherDLC3010浮筒液位计校验步骤

FisherDLC3010浮筒液位计校验步骤

Fisher DLC3010浮筒液位计校验步骤
一,联系工艺外操关闭正负压侧根部阀门,从浮筒排污口泄压,并打开浮筒上部的堵头。

二,连上HART475检查浮筒的基本组态信息是否正确。

length unit长度单位
volume unit 体积单位
weight unit 重量单位
torque rate unit 扭力角单位
temperature unit 温度单位
displacer length 浮筒长度
displacer volume 浮筒体积
displacer weight 浮筒重量
driver rod length浮筒杆长度
三,现场实际常用的MIN/MAX校验方法configure组态--calibration 校验-primary 主要--full calibration 完整校验--min/max calibration最小/最大校验warning: loop should be removed from automatic control ABORT OK
adjust process input to zero (dry displacer)此时灌水至零点位置ABORT OK
allow input condition and instrument output to settle to steady state-then
continue ABORT OK
零点校验成功
DLC3010 详细HART475 菜单。

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