超声波泥位测量系统
超声波液位计测量的工作原理产品特点及应用 液位计工作原理
超声波液位计测量的工作原理产品特点及应用液位计工作原理超声波液位计是一系列非接触,高牢靠、低价格、免维护的物位仪,它彻底解决了由压力变送器、电容式浮子式等测量方式带来的缠绕、泄露、接触介质、昂贵的维护等麻烦,目前,要求对于液位和物位进行无接触式测量的现场越来越多,由于超声波液位计不必接触工业介质就能够充分大多数密闭或者打开容器里的物位测量要求,并且目前的科学技术已经进展到超声波系列的物位测量仪器可以测量几厘米到几十厘米的范围,而且在恶劣条件下也表现出了非凡的本领,因些在很多对于安装环境多而杂的情况下,超声波液位计成为了紧要的选用类型。
关于超声波液位计我们需要了解的东西很多,下面对大家介绍一下超声波液位计原理、特点、应用的缺陷和不足、适应场合注意事项、使用的环境条件、选择方法、故障及解决方法。
超声波液位计原理超声波液位计安装于容器上部在电子单元的掌控下,探头向被测物体发射一束超声波脉冲。
声波被物体表面反射,部分反射回波由探头接收并转换为电信号。
从超声波发射到被重新被接收,其时间与探头至被测物体的距离成正比。
电子单元检测该时间,并依据已知的声速计算出被测距离。
通过减法运算就可得出物位值。
由于温度对声速具有影响,所以仪表应测量温度,以修正声速。
超声波液位计的特点1、高质量零件:电路设计从电源部分起就选用高质量的电源模块,元器件选择进口稳定牢靠的器件,完全可以替代同类型国外进口仪表。
2、超高精度:我公司拥有的声波智能器,使仪表的精度大大提高,液位精度达到0.25%,能够抗种干扰波。
3、专业的声波智能技术:的声波智能技术软件可进行智能化回波分析,无需任何调试及其它的特别步骤,此技术具有动态思维、动态分析的功能。
4、适应安全稳定:超声波液位计是一种非接触仪表,不跟液体直接接触,因此故障率低。
超声波液位计应用的缺陷和不足1、超声波本质是一种机械波,传播需要介质,那么超声波液位计大的应用缺陷是不能用于真空环境和传播介质变化(如强挥发性)的环境;2、超声波液位计的换能器由压电陶瓷和塑性外壳灌封而成,其不能应用于高温高压环境,一般超声波液位计的大耐受温度为80℃;3、超声波是一种机械波,在传播的过程中会存在衰减,考虑到精度和量程的冲突性,超声波液位计实际应用中量程范围较小,精度稍差,所以其不能用于大量程和高精度的场合;4、超声波液位计在实际应用中测量的时间量,结合声速,可以得出距离值(时间声速=距离),而声速随着介质和温度变化,所以超声波液位计也不能应用于温度频繁变化的场合。
污泥浓度计界面仪测量原理及紧要功能特点 污泥浓度计工作原理
污泥浓度计界面仪测量原理及紧要功能特点污泥浓度计工作原理污泥浓度计界面仪利用牢靠的超声波回波检测原理,检测出传感器探头与污泥界面的距离和底面的距离,实现了0—30米污泥厚度变化实时监测和相关工艺过程的掌控,污泥界面仪优化了排泥掌控和加药掌控,防止出水恶化,避开污泥脱氮和分解,优化工艺掌控流程。
避开因积泥太多造成排泥管口堵塞、排泥行车走不动,啃轨,及池底积泥太少时排泥挥霍水等现象产生。
污泥浓度计界面仪接受先进的测试技术,精准检测污泥位置,以及不同泥位的浓度值。
探头电缆绕在一个滚筒上,可自由升降。
如输入一个浓度值,探头将自动升降,调整到该浓度时的位置。
泥位参数自动通过计算马达步进的次数来换算出来。
除可测试泥位外,还可以描绘出池子不同位置的污泥浓度曲线。
系统不时地将探头升到顶端,然后再沉入池底,以不断更新曲线,然后探头返回到初始位置。
仪器有两组模拟输出,分别代表悬浮固体浓度和泥位。
污泥浓度计界面仪的功能1.失效继电器:该继电器不能编程,它仅在3种状态动作,传感器失效;传感器污染,未连接传感器;2.报警A继电器:污泥界面测量值接近设计值动作,2%死区;3.报警B继电器:污泥界面测量值接近设计值动作,2%死区;4.清洗继电器:仅当设定的清洗时间到后,动作附加的清洗装置;5.保持继电器:该继电器不能编程,它仅在保持模式下动作。
污泥浓度计界面仪通过近红外悬浮固体传感器测量污泥界面,它可以穿过细小悬浮层直到预设的界面固体浓度层。
污泥界面仪外壳为不锈钢材质,并配备不锈钢把手便于使用。
每个测量周期后,仪器自动冲洗电缆及传感器。
内置加温装置可保证室外安装使用,即使是在冬天。
一个BB2掌控器多可以连接4台污泥界面仪。
悬浮物污泥浓度计的原理特点都有哪些悬浮物污泥浓度计是为测量市政污水或工业废水处理过程中悬浮物浓度而设计的在线分析仪表。
无论是评估活性污泥和整个生物处理过程、分析净化处理后排放的废水还是检测不同阶段的污泥浓度,悬浮物污泥浓度计都能给出连续、精准的测量结果。
Pulsar Sludge Finder 2 泥位测量系统说明书
*******************************************.COMSLUDGE FINDER 2技术规格普尔声(Pulsar )的Sludge Finder2(简称SF2)测量系统包括控制器和传感器,可以提供可靠的连续泥位测量。
它在世界各地数以千计的应用场合被用于监测泥层位置,包括装有固定桥或行走桥的初级、二级和三级沉淀池,以及澄清池、重力沉降浓密机或序批式活性污泥(SBR)系统。
外观控制器外形尺寸: 235 mm x 184 mm x 120 mm ,墙挂式 重量:标称1kg外壳材料/说明: 聚碳酸酯,阻燃(符合UL94-5V )电缆接口描述:10个电缆入口,底部5个M20和1个M16,背部4个PG11传感器电缆延长线: 双芯绞合屏蔽线,0.5mm 2最大间距:200m 环境IP 等级:IP65环境温度(控制器): -20°C ~ +50°C防爆认证: 安全区域(连接获认证的传感器)。
请参阅传感器规格表CE 认证: 2014/30/EU 和2014/34/EU —EMC 规范。
符合标准:EN 61010-1:2010/EN 61326-1:2013 / EN 55011 /EN 61000(3-2/3-3/4-2/4-3/4-4/4-5/4-6/4-7/4-11) ATEX 认证:控制器必须位于安全区域。
有关液位传感器的认证,请参见dB 传感器规格表 输出模拟输出:2路4-20mA 或0-20mA 输出(带隔离),负载1k Ω(用户可编程调整),0.1%分辨率数字输出:半双工RS232自由电压触点,数量和等级: 6组“C”型(SPDT ),额定电流5A (115VAC 时)显示:192 128像素发光图形显示屏,可显示包括回波曲线的多种界面,带数字和菜单导航键无线调制解调器(可选): 通过无线信号转换和输出4-20mA ,最大范围500m (空旷地带) 通讯总线(可选):RS485 Modbus RTU/ASCII 或Profibus DPV0或DPV1(从设备) 编程就地编程: 通过数字键盘PC 编程: 通过RS232编程安全性: 通过密码(用户可选和可设) 编程数据存储: 通过非易失性存储器PC软件:Sludge Finder PC ,包含在PC 软件包中(与XP SP3,Windows 7/8/10兼容)SludgeFinder2后视图Sludge Finder2 电缆入口图突破测量局限普尔声为其产品提供了全球性的专业支持,而且我们的分销商网络也能提供全面的支持和培训。
超声波泥位计原理-概述说明以及解释
超声波泥位计原理-概述说明以及解释1.引言1.1 概述超声波泥位计是一种常见的泥位测量设备,在工业领域中有着广泛的应用。
它利用超声波传感器来测量物体表面与传感器的距离,通过测量得到的距离信息来判断物体的高度或者液体的液位。
超声波泥位计具有精确、实时、非接触式测量等优点,在各个行业的液位监测中发挥着重要作用。
超声波传感器是超声波泥位计中的核心部件,它能够将电能转化为超声波能,并将超声波能转化为电信号输出。
当超声波传感器发射出的超声波遇到物体表面后,部分能量被反射回传感器。
利用超声波传播的速度已知,可以通过测量超声波传感器发射出去和反射回来的时间差,从而计算出物体与传感器的距离。
泥位计利用超声波传感器的工作原理,结合相应的算法,能够准确地测量液体表面的高度或者实物的高度。
它通常由超声波传感器、控制电路和显示设备等组成。
泥位计的工作原理是将超声波传感器固定在需要测量的液体或物体上方,并通过控制电路接收传感器反射回来的超声波信号。
接收到的信号经过处理后,可以得到物体与传感器之间的距离信息,从而得知液体的液位或者实物的高度。
超声波泥位计在污水处理厂、油田等领域有着广泛的应用。
在污水处理厂中,它可以准确测量污水槽的液位,帮助工作人员控制并优化处理过程。
在油田中,超声波泥位计可以测量油井内的油液浸没深度,提供准确的采油数据,为油井的管理与生产提供重要依据。
总而言之,超声波泥位计以其非接触式、实时性、精确性等优势,成为工业领域中不可或缺的测量设备。
随着技术的不断进步和应用领域的拓展,超声波泥位计的发展前景十分广阔,将会在更多领域发挥重要的作用。
1.2 文章结构文章结构部分的内容:文章将按照以下结构来组织论述。
首先,在引言部分,我们将对超声波泥位计进行概述,介绍其工作原理和应用领域,并阐明本篇文章的目的。
接下来,正文部分将详细探讨超声波泥位计的原理和应用领域。
第一节将重点介绍超声波泥位计的原理。
我们将详细解释超声波传感器的工作原理,包括超声波的发射和接收原理,以及传感器如何计算距离。
泥水界面仪说明书-新
1.6 服务与维修
变送器和传感器部分都没有用户可维修的部件。只有公司的专业 人员或者经本公司授权的业务代表才能对系统进行维修,并且仅能使
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US700 污泥界面仪
用制造商明确同意使用的元件。任何违反上述规定的维修都将有可能 导致仪器的损坏以及人员的伤害, 并且可能导致仪器质量保证的失效、 危及安全操作与电力系统的正常运行。 如果您对本仪器的安装、试运行以及操作有任何困难或疑问,请 您与购买此仪器的销售商联系。如果不能与销售商取得联系或者对所 得答复不满意,请和制造商的客户服务部联系。
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第一章 概述
US700 污泥界面仪
US700 型超声波泥水界面计是专为污水处理工艺中污泥界面的连 续在线监测而设计。变送器利用可靠的超声波回波检测原理,实现了 污泥厚度的实时检测,为相关工艺的过程控制提供可靠数据,从而优 化了排泥、加药等工艺控制流程。
1.1 测量原理
工作原理如图 1-1 所示,传感器发出超声波遇到泥层会反射,测出 发射波和反射波之间的时间,就可以得出传感器到泥层的距离 H; 传 感器到池子底面的距离是用户设置的 L;这样就可以得到泥层的厚度 D=L-H。
注意:清洗装置为可选附件。 规格参数如有变更,恕不另行通知。
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第三章 安
3.1 安装说明
US700 污泥界面仪
装
为了保证安装人员的安全和仪器的正常工作,请按照如下顺序进 行安装: 1) 安装仪表箱和传感器的支架; 2) 将变送器装入仪表箱并固定; 3) 安装传感器; 4) 电气连接。 注:在运输传感器时,不能对传感器有撞击和不必要的外部压力。必 要时应对传感器发射面进行包装保护。
1.4 安全信息
超声波淤泥界面仪-超声波泥位计认识简述
超声波泥位计超声波淤泥界面仪-超声波泥位计的认识本公司生产的超声波泥位计使用全中文的菜单,进行简易的设置,就能满足客户不同的需求。
正常情况下,按照说明书的安装要求,安装好设备后,只需要设置以下几个参数,设备就可以正常使用了。
面板上有三个按键,通过这三个按键可对仪表进行调试。
调试后液晶屏幕上显示测量值。
◇进入菜单项◇移动光标◇确认菜单项◇选择菜单项◇确认参数修改◇参数修改(1)仪表通电显示后,长按设置键(SET)两秒进入一级菜单。
具体菜单请看最后一页的具体菜单请看最后一页的““菜单查询图菜单查询图””。
(2)选择测量模式:测量模式分水深测量和泥位测量。
出厂默认为泥位测量。
(3)将探头的高度值输入到“参考零点参考零点””。
(探头高度为探头发射面池底的距离)①水深测量模式下,参考零点设置没有意义,量程高点、量程低点的位置参见附图1.1。
②泥位测量模式下,参考零点参考零点、、量程高点、量程低点的位置参见附图1.2。
附图1.1水深测量示意图附图1.2泥位测量示意图量程低点:参考平面到该位置的距离值。
当量程低点高于参考平面时数值为正,低于参考平面时数值为负。
测量出的泥位在这个设定值的时候输出4mA电流。
量程高点:参考平面到该位置的距离值。
当量程高点高于参考平面时数值为正,低于参考平面时数值为负。
测量出的泥位在这个设定值的时候输出20mA电流。
(4)带继电器工作的:进入报警设置选项,设置三个参数:①报警模式:选择高位报警、低位报警或者关闭。
②报警值:高位报警:泥位高于报警值时报警低位报警:泥位低于报警值时报警③回差值:回差值是为了防止测量误差引起在报警点附近报警开关反复跳动。
高位报警状态:泥位低于(报警值-回差值)时解除报警低位报警状态:泥位高于(报警值+回差值)时解除报警(5)探头选择、参数校正、算法选择项请在专业技术人员指导下进行设置。
(6)建议:超声波泥位计在与电动机、变频器、PLC等有干扰的设备连接时,中间最好加上隔离器。
泥水界面仪说明(2016)
前言在使用本产品前,请详细阅读本说明书,并保存以供参考。
➢在收到仪器时,请小心打开包装,检查仪器及配件是否因运送而损坏,如有发现损坏,请联系我公司售后服务部门或地区客服中心,并保留包装物,以便寄回处理。
➢请妥善保管好所有文件。
如有疑问,请联系我公司售后服务部门或地区客服中心。
➢由于不遵守本说明书中规定的注意事项,所引起的任何故障和损失均不在厂家的保修范围内,厂家亦不承担任何相关责任。
请妥善保管好所有文件。
➢当仪器发生故障,请勿自行修理,请联系我公司售后服务部门或地区客服中心。
➢此说明书解释权归本公司所有,说明书更新或修改不另行通知。
目录Contents02 产品快速安装指南泥位计快速设置03 按键说明04 产品概述测量原理产品特点05 技术参数06 安装注意事项07 变送器安装08 传感器安装09 电气连接10 调试(测量模式)11 调试(设置模式)15 通信协议18 附录产品快速安装指南安装变送器安装:参照说明书(第7页)中变送器的安装示图及安装方式安装。
传感器安装:参照说明书(第8页)中传感器安装示图及安装方式安装。
接线:参照说明书(第9页)电气连接图,如下图泥位计快速设置◆此仪表基础设置方法参照(第12页)测量模式详解,进入测量菜单--→量程设定菜单以及探头到池底的距离设定菜单。
◆1、将传感器根据现场情况进行安装,进入菜单后按要求进行实际量程设定。
◆2、进入探头到池底菜单,将实际的高度输入即可。
◆3、系统自动计算参数,并可以进行液位测量。
按键说明按键说明ENTER (菜单键)1.实现进入和退出设置状态的功能。
2.通过该键可以实现从上级菜单进入下级菜单功能。
3.当在参数修改完成后,按该键可以实现对修改参数的存储,并返回上级菜单。
当在标定操作中,该键可以完成定标流程。
UP (循环加键)1.该键可以对光标处的参数进行循环加的修改。
2.当光标停留在参数项目上时,该键可以实现参数项之间的切换。
3.进行数字输入时作为增加数字使用4.快速查看继电器状态和设备号NEXT (循环右移键)1.该键可以对参数的位进行选择,将光标移动到需要修改的参数位上。
混凝土超声波检测方法
混凝土超声波检测方法一、前言混凝土是由水泥、砂、碎石、水等原材料混合而成,广泛应用于建筑、桥梁、道路等领域。
然而,由于混凝土的强度、密度等参数受到多种因素的影响,如生产质量、使用年限、环境因素等,因此需要进行检测,以保证混凝土的质量和安全性。
其中,超声波检测是一种常用的非破坏性检测方法,本文将详细介绍混凝土超声波检测方法。
二、混凝土超声波检测原理混凝土超声波检测是利用超声波在混凝土中传播的速度、衰减等特性,通过测量超声波在混凝土中传播的时间、强度等参数,来判断混凝土的质量和缺陷情况。
具体而言,混凝土超声波检测原理如下:超声波在混凝土中传播的速度与混凝土的密度、弹性模量等参数有关系;混凝土中的缺陷(如空洞、裂缝等)会对超声波的传播产生影响,从而改变超声波的速度、衰减等特性;通过测量超声波的传播速度、衰减等参数,可以推断混凝土的密度、弹性模量、缺陷情况等。
三、混凝土超声波检测设备混凝土超声波检测设备包括超声波发生器、超声波接收器、探头等组成。
其中,超声波发生器用于产生超声波信号,超声波接收器用于接收超声波信号,探头则用于将超声波信号发送到混凝土内部,并接收反射回来的信号。
超声波检测设备的选择应根据检测要求和混凝土结构的特点来确定,常用的超声波检测设备有以下几种:1. 手持式超声波检测仪:适用于小型混凝土结构的检测,如柱子、梁等;2. 台式超声波检测仪:适用于大型混凝土结构的检测,如桥梁、隧道等;3. 自动化超声波检测系统:适用于大规模混凝土结构的检测,如水坝、核电站等。
四、混凝土超声波检测方法混凝土超声波检测方法包括以下几个步骤:1. 准备工作:确定检测区域、选择适当的探头、调整超声波检测设备等;2. 混凝土表面处理:清洁混凝土表面,去除杂物、灰尘等,以保证探头与混凝土表面的紧密接触;3. 确定探头位置:根据混凝土结构的特点,确定探头的位置和方向,使其能够覆盖整个检测区域;4. 发送超声波信号:将超声波信号发送到混凝土内部,记录超声波传播时间和强度等参数;5. 分析超声波信号:根据超声波信号的传播时间、强度等参数,分析混凝土的密度、弹性模量、缺陷情况等;6. 判断混凝土质量:根据分析结果,判断混凝土的质量和缺陷情况,如是否存在空洞、裂缝等。
SLUDGEFINDER超声波泥水界面仪
人机接口: 通讯接口: 现场总线:
控制器尺寸: 235×184×120mm,墙挂 控制器材料: PC,阻燃等级:L94-5V 控制器重量: ~1Kg
安装 � 控制器安装 控制器户外安装时应加装遮阳罩或仪表箱。 遮阳罩订货号:9200A0004 仪表箱订货号:9200A0005
�
传感器安装 传感器通过支架安装在水面下约 15cm/6"。池面 安装有表面除渣器且除渣器会经过传感器所在位 置时电缆 导管上应加装摆动式柔性连接件。
SLUDGE FINDER 超声波泥水界面仪
超声波泥水界面仪由 SLUDGE FINDER 多功能控制 器和 VT 超声波传感器组成。浸没在污水中的超声波 传感器向污泥界面连续发射高频超声波, 声波在泥水 界面处反射并由传感器接收。 控制器内置高速微处理 器和数字回波分析处理软件, 准确测定污泥界面和污 泥深度。 SLUGE FINDER 超声波泥水界面仪采用自清洁的刮 刀式超声波传感器,无需人工日常维护。同高压水力 或压缩空气清洗方式相比, 即节省投资又不会影响工 艺过程。 主要性能 � � � � � � 自清洁,免维护 高频超声波,自动温度补偿 192×128 宽屏图形 LCD,菜单导航操作,实时 显示测量值和污泥分沉状态 双通道,两路污泥界面同时测量 模拟、数字输出,六路控制继电器 交流或直流电源,自动切换 技术指标 电 功 源: 耗: 100~240VAC,50/60Hz 或 24VDC ≤14W 图形背光 LCD,按键操作 RS232,半双工 RS485 Modbus(可选) Profibus DPV0/V1(可选) 量 程: 0.30m~10.00m 0.25%F.S 或 1cm 0.25%F.S 或 1cm 控制器:IP65 传感器:IP68 环境温度: 电磁兼容: 信号输入: 模拟输出: 典型应用 � � � � � � � 污水处理厂初沉池、二沉池 反应澄清池 重力浓缩池 DAF 浓缩池 SBR 反应池 自来水厂沉淀池 电力、洗煤等行业各类澄清池或沉淀池 控制输出: 连接电缆: 电缆长度: 探头尺寸: 探头材料: 刮刀材料: 过程连接: -20~50℃ EN50081-1:1992 EN50082-2:1995,CE 认证 一或两路超声波传感器 两路隔离 4~20mA,500Ω 6×SPDT 继电器,5A@240VAC 2×两芯屏蔽电缆,0.5mm2 标准 10m,最长 200m Ф98×195mm PBT,Valox 357 316 不锈钢 1"NPT 或 BSP 螺纹 测量精度: 分 辨 率: 防护等级:
基于超声波传感技术的泥水界面检测
界 面 的 位 置 。其 基 本 原 理可 以简 述 为 :由 发 射 传 感 器 发 出 超 声 波 脉 冲 , 媒 质 中传 在
到 介 质 界 面 , 反 射 后 再 通 过 媒 质 返 回 到 经
三=H —h=H —c / t2
() 1
对 时 问 的 测 量 , 用 高 频 脉 冲 计 数 的 方 法 , 把 时 间 转 化 为 对 计 数 脉 冲 个 数 N 的 测
柜 内 干 扰 : 控 制 柜 内 的 高 压 电 器 , 大 的 电 感 性 负 载 ,混 乱 的 布 线 都 容 易 对 西 门
子P LC造 成 一 定 程 度 的干 扰 。 来 自接 地 系统 混 乱 时 的 干 扰 :接 地 是
段 之 一 。 正 确 的 接 地 , 既 能 抑 制 电 磁 干 扰
上感应电压 。
图 2 硬 件 原 理 框 图 保 证 西 门子 P LC 可 靠 工 作 的 重 要 条 件 , 可
( 湿 度 。 为 了 保 证 话 门 子 PLC 的 绝 缘性 2) 能 ,空气 的 相对 湿 度应 小 于 8 %( 凝 露) 5 无 。 () 3 震动 应 使西 门子 P c远 离强 烈 的震动 L 源 ,防止 振动 频率 为 l 0~5 Hz的频 繁或连 5 续 振动 。 当使 用 环 境 不可 避 免 震 动 时 ,必 须 采取 减 震 措 施 ,如 采 用 减 震 胶 等 。 4 空 () 气 。避 免 有 腐 蚀 和 易燃 的气 体 ,例 如 氯化 氢 、硫 化 氢 等 。 对 于 空气 中有 较 多 粉 尘或 腐 蚀性 气体 的 环境 ,可 将西 门 子 P LC安 装
提 高 电子 设 备 电磁 兼 容 性 ( MC 的 有 效手 和 柜 体 连 线接 地 为 安 全 接 地 。 如 电源 漏 电 E )
超声波 泥位 测量系统 CUM 750 CUS70 分层界面和污泥液位测量系统 CUC101 说明书
CUM750污泥液位变送器 形式 1 单通道 2 双通道 3 三通道 4 四通道 9 特殊订货
语种 D 德语 E 英语 Y 特殊订货
电源 0 230VAC 50/60Hz 1 115VAC/DC 50/60Hz 9 特殊订货
通讯 A RS232和 4 20mA B RS485和4 20mA Y 特殊订货
技术资料 TI 225C/07/zh NO.51503544
TI 160C/07/zh NO.50084213
超声波 泥位 测量系统 CUM 750/CUS70 分层界面和污泥液位测量系统 CUC101
CUM750/CUS70 超声波(泥位)测量系统 用于分层界面和污泥泥位检测
在许多工艺过程式中 悬浊液通过沉 淀被分离成固相和液相两部分 考虑 到经济性和有效性 在实际上应用 中 必须连续监测沉淀过程中产生的 分层区和过渡层的分层界面 为此 E+H推出CUM750/CUS70超声波 测量系统
防尘和防水薄膜键盘 6键用于标定和参数输入 外壳材料:聚酯,防护等级IP30
3U高,49E宽 机架单元和模块之间的连接器
0...10g/1 0-11米自由参数输入
IP54 230V/115V,50/60HZ,+6...-10%
1% 0.5% 0/4-20mA用于污泥液位高度 电隔离 最大600 2自由选择限位开关 1传感器脏污报警 1错误指示报警 1报警用于保持 30VA,60V 最大,DC30V(0.5A) 1同步输入,例如 当刮板通过时提升传感器 1输入用于机架(Profile)(自端子板) 全部装于密封外壳内 材料为聚酯,带观察窗 恒温加热,55VA 约30kg
附加设备 A 标准 Y 特殊订货
CUM750-
完整订货号
普尔声 超声波泥位计
普尔声超声波泥位计
普尔声超声波泥位计是一种用于测量沉积物或淤泥的设备,它可以通
过声波的反射来确定淤泥的深度和厚度。
普尔声超声波泥位计主要由
传感器、控制器和显示屏组成,其工作原理是利用超声波在水中传播
的特性,通过测量超声波从水面反射回来所需的时间来计算出淤泥的
深度。
普尔声超声波泥位计具有以下几个特点:
1.高精度:普尔声超声波泥位计采用先进的数字信号处理技术,可以实现高精度的淤泥测量。
2.广阔的应用范围:普尔声超声波泥位计适用于各种类型的水域环境,包括海洋、湖泊、河流等。
3.易于安装和操作:普尔声超声波泥位计安装简单,只需将传感器固定在船体上即可。
操作也非常简单,只需按照说明书上的步骤进行即可。
4.数据记录功能:普尔声超声波泥位计具有数据记录功能,可以记录每次测量结果并保存到内部存储器中。
5.实时显示:普尔声超声波泥位计可以实时显示淤泥的深度和厚度,方便用户进行实时监测。
普尔声超声波泥位计的使用方法如下:
1.将传感器固定在船体上,并将控制器连接到传感器。
2.打开控制器电源,并按照说明书上的步骤进行操作。
3.将传感器放入水中,等待一段时间后,控制器会自动测量淤泥的深度和厚度,并将结果显示在屏幕上。
4.如果需要记录数据,可以按照说明书上的步骤进行操作,将数据保存到内部存储器中。
总之,普尔声超声波泥位计是一种非常实用的设备,可以帮助用户准确、快速地测量淤泥的深度和厚度。
它具有高精度、广阔的应用范围、易于安装和操作、数据记录功能以及实时显示等特点,是海洋勘探、
湖泊河流管理等领域必备的工具之一。
技术资料:Turbimax CUS71D 超声波污泥界面传感器说明书
Products Solutions Services TI00490C/28/ZH/04.15技术资料Turbimax CUS71D超声波污泥界面传感器浸入式传感器,用于污泥界面测量应用在许多工艺过程中,沉淀后的悬浮液将分离成固液两相。
为了确保过程的经济性和高效性, 必须连续监测沉降和沉淀过程中出现的分离层和过渡层的分层界面。
Turbimax CUS71D传感器广泛应用于污泥界面测量:•污水处理:初沉池、污泥浓缩池、二沉池•水净化:添加絮凝剂后的沉淀池、监测过滤介质膨胀,优化反冲洗操作、污泥接触处理过程中污泥泥位•行业:静态分离过程优势•提供两种不同类型的传感器,择优选择,满足测量任务的要求•带预定义计算单元,调试简单•智能传感器:传感器内储存了所有特征参数值和标定参数值Turbimax CUS71D2Endress+Hauser功能与系统设计测量原理压电晶体安装在平头柱体塑料外壳内。
经电压激励后的压电晶体发出声纳信号。
超声波信号以657 kHz 频率、6°发射角扫描分离层。
被测参数为超声波信号的运行时间,即到达分离层的固体颗粒至返回接收器的时间。
带刮刷的传感器可以防止传感器覆膜上生成粘污。
功能声速随着测量介质物理属性的变化而变化,受温度和大气压的影响。
同时,也会随着液相层和介质中的悬浮固体浓度的变化而变化。
为了获取精准的测量结果,使系统变量适应过程条件(例如:脉冲宽度和声速)十分重要。
CM44x 具有下列信号评估功能:•屏蔽非期望的分离层•评估不同的回波信号强度•选择评估中的主、从信号边缘•以不同倍数放大传感器信号,例如:悬浮污泥测量•确定分离层的上、下高度区间值,仅在指定高度偏差范围内进行信号评估。
区间值在分离层周围移动。
因此,无需采用算术方法平滑测量值传感器监控连续监测光学信号,并进行测量值的合理性检查。
出现差值时,变送器发出故障信息。
Liquiline CM44x 变送器的传感器检测系统可以检测下列故障:•出现不合理的高或低测量值•错误测量值导致的控制紊乱传感器连接•Liquiline CM442变送器:仅允许连接一个超声波污泥界面传感器。
超声波测混凝土原理
超声波测混凝土原理超声波测混凝土原理超声波测混凝土是一种非破坏性检测方法,通过将高频声波传入混凝土中,测量声波在混凝土中传播的速度和反射强度,以推断出混凝土内部的物理和力学性质。
超声波测混凝土的原理主要包括声波传播、声波反射和声波衰减。
声波传播声波在混凝土中传播的速度取决于混凝土的密度和弹性模量。
混凝土密度越大,声波在其中传播的速度越快。
而弹性模量则是描述材料抵抗形变的性质,混凝土弹性模量越大,则声波在其中传播的速度也越快。
混凝土的弹性模量是由水泥胶体、骨料和孔隙率等因素决定的。
水泥胶体的弹性模量一般较小,骨料的弹性模量较大,而孔隙率越大,混凝土的弹性模量则越小。
因此,当混凝土中含有较多的空隙时,声波传播的速度会减慢,而当混凝土密度较大时,声波传播的速度会加快。
声波反射当声波在混凝土中遇到界面时,一部分声波会被反射回来,另一部分则会继续传播。
这些反射波会被超声波探测器接收到,并转化为电信号。
根据反射波的幅度和时间,可以推断出混凝土中的缺陷、裂缝和异物等信息。
在混凝土中,反射波的强度主要受到以下因素的影响:1. 缺陷的大小和位置:当声波遇到缺陷时,反射波的强度会增加。
2. 缺陷的形状:当声波遇到具有明显几何形状的缺陷时,反射波的强度会较大。
3. 声波的频率:高频声波在混凝土中传播时,反射波的强度会较大。
声波衰减声波在混凝土中传播时会受到衰减,即声波能量随着传播距离的增加而逐渐减弱。
混凝土中的衰减主要受到以下因素的影响:1. 声波频率:高频声波在混凝土中传播时,衰减会更加明显。
2. 混凝土的孔隙率:孔隙率越大,声波在混凝土中传播时的衰减也会越明显。
3. 混凝土的密度:密度越大,声波在混凝土中传播时的衰减也会越小。
应用超声波测混凝土广泛应用于建筑结构、桥梁、隧道、水利工程等领域中,以评估混凝土的质量、检测缺陷和裂缝等问题。
此外,超声波测混凝土还可用于评估混凝土的强度和密度,以及测量混凝土中钢筋的直径和位置等。
泥位计监测站在泥石流监测预警中的应用
泥位计监测站在泥石流监测预警中的应用摘要:我国是世界上地质灾害最严重、发生频率最高和造成损失最大的国家之一。
据不完全统计,建国以来全国共遭受各类自然灾害260多万次,直接经济损失达5.8万亿元人民币;因灾死亡失踪人数约37万人,倒塌房屋419万间,农作物受灾面积近2亿亩。
其中滑坡、崩塌、泥石流等突发性地质灾害占总数的80%以上。
因此,对于泥石流进行有效地预测预报显得尤为重要。
目前,国内外常用的泥石流监测方法有:地面调查法、遥感解译分析法、数值模拟计算法以及模型试验研究法等。
这些方法都各有优缺点,但由于其各自存在一定局限性,不能满足实际工作需求。
本文选取了泥位计监测站在泥石流监测预警中的应用作为研究课题,旨在探讨泥位计监测站在泥石流监测预警中的应用技术过程和方法,并给出实施建议[1]。
关键词:泥位计监测站;泥石流;监测预警引言目前,地质灾害监测工作主要依靠群测群防员的人工巡查和简易监测,专业化和信息化程度较低,迫切需要运用新技术装备手段用于监测预警。
但由于受到成本过高、稳定性差、运行维护难度大、标准不统一等诸多方面的影响,现有监测预警装备产业化水平较低,难以适应新时期地质灾害防治需求。
对地质灾害隐患点进行地质灾害监测预警体系建设,开展方案设计、安装布设与运行维护,提供实时监测数据与预警技术支撑服务;基于物联网平台实现部-省-市-县监测数据互联互通,开展窄带物联网与北斗卫星基准站网数据融合应用;对设备性能可靠性、安装部位合理性、预警有效性及综合性价比等进行系统试用与动态优化,有效支撑专群结合地质灾害监测预警工作。
按照“统一标准、各级协同、市场参与、动态管理”原则,创新创立地质灾害监测预警体系的建设、管护、运行、研判、发布模式与行政管理体制和运行机制,有力有效构建和完善大理州地质灾害监测预警网络体系。
解决地质灾害监测预警技术水平低、设备落后、信息发布不及时等问题,普及专业监测设备安装应用,达到专业监测与群测群防相结合的新局面,使地质灾害监测预警水平达到新的高度,满足地质灾害新形式下监测预警新要求。
泥位计-DPS300手册
InterRanger DPS 300是一个基于微处理器的污泥层厚度检测系统,可检测两个水和/或废水的初级、次级澄清池中的泥位。
用1或2个非接触的Echomax XCT -12超声波传感器和先进的回波处理技术可靠、连续的监视污泥层的厚度,可以显著提高生产效率,增加产出量和降低污泥处理的费用。
通过RS-232/RS-485或双极性的电流环路通讯,和隔离的mA 输出,提供了中央控制系统集成的可能性。
对于圆形或长方形的澄清池,DPS300的有效测量范围是1m~30m 。
具有自清洁功能的超声波传感器延长了毋需维护的放置时间周期。
对水和污水处理厂来说InterRanger DPS300是有投资效益的系统,始终如一的污泥物位监视数据能直接改善出水的质量。
产品特点y 双频率精确检测监测器y 可提供铝制安装支架装配y 4个可编程的报警/控制继电器y Dolphin Plus 和SmartLinx®兼容技术规格供电• 100/115/200/230 Vac ±15%,50/60 Hz, 31VA 环境条件• 位置: 室内/户外• 环境温度: -20~50℃• 相对湿度: 适合于户外使用(Type 4X/NEMA 4X/IP65外壳)• 安装种类: II • 污染等级: 4扫描点数• 2点/DPS 300精度• 编程量程的1%或2cm, 取其较大者分辨率• 编程量程*的1%或2cm, 取其较大者存储器• 非易失性的电可擦除只读存储器EEPROM ,无需后备电池编程• 通过手持编程器或Dolphin Plus 选件显示器• 51×127mm 常规的带背光图形液晶显示器LCD 外壳• Type 4X/NEMA 4X/IP65聚碳酸酯材料温度补偿• -50~150℃• 内置的温度传感器,最多2个TS-3温度传感器,可编程固定温度• 温度误差:带温度补偿:量程的0.1%• 固定温度:与编程温度每偏差1℃误差为0.22%超声波传感器• 兼容型号: Echomax® XCT-12(量程1~30m )电缆• 同轴电缆采用低电容的RG62-A/U• mA 输出信号线采用2-3芯铜线绞合,金属箔屏蔽电缆,和接地线,300V0.5~0.75mm 2(22~18AWG )• 继电器/电源线采用满足250V, 5A 触点要求的铜导线输出超声波传感器驱动• 150~315V 峰值继电器• 4个报警/控制继电器• 每个继电器带1组“C”型SPDT (单刀双掷)触点,额定容量为5A, 250Vac 无感mA• 2路输出,分辨率0.1%,• 0/4~20mA ,可标定,• 最大负载750Ω,隔离,30V rms 重量• 2.7Kg (6 Ibs.)选项温度传感器• TS-3通讯• SmartLinx: 指定协议的模块用于与通用工业通讯系统接口• Dolphin Plus: 妙声力Windows 兼容的接口和红外转换器• BIC-Ⅱ:DPS300双极性通讯电流环到远程的RS-232或RS-422接口撇渣机保护罩• 2种模式—A 型(20cm(8”))或B 型(40cm(16”))• 温度:-40~80℃(-40~176℉)• 结构:有铰链带保护罩的不锈钢导管和有铰链的氯丁橡胶保护套筒• 连接:±90°于垂直方向• 重量:A 型—1.4Kg ,B 型—2.1Kg 安装配件• 栏杆,一般为直径等于或小于50mm (2”)管子,2导轨中心间距为432mm ~610mm • 温度:-40~80℃• 构造:环氧涂覆的铝,不锈钢紧固件• 重量:6.5Kg 认证• CE**, CSA NRTL/C FM (正在申请),*编程量程是指空仓到超声波传感器表面的距离加上量程延伸。
cum750_cus70泥位计
-20…+50 ℃
制造商 仪表名称
Endress+Hauser CUS 70 超声传感器
尺寸 重量 电缆长度 传感器与测量变送器之间的最远距离 安装管道的过程连接
260×Φ38 mm 约 0.5 kg 6m 100 m G 1 螺纹
CUM 750 泥位变送器
型式 1 单通道型 2 双通道型 3 三通道型 4 四通道型 9 专用型
语言 0 德语 1 英语 9 专用语言
电源 0 230 V AC,50/60 Hz 电源 1 115 V AC/DC,50/60 Hz 电源 9 特殊电源
通信 A RS 232 和 4 … 20 mA B RS 485 和 4 … 20 mA Y 专用型
操作
CUM 750 能够完全通过防尘的薄膜键 盘进行设定和标定。操作者由操作菜 单交互引导,接口是两行的纯文本显 示器。
用户能够在 2 种配置中进行选择: • 1. 工厂配置 • 2. 用户定义的配置
如果刮泥机对仪表产生干扰,能够对 信号进行滤波过滤,能够用清洗泵消 除浮泥。
如果电源出现故障或设备停止运行, 所有标定数据和参数都保持。
显示器
用户接口 1. 薄膜键盘 2. 显示图形和数字的
大屏幕液晶显示器
多功能显示器有两种不同显示方式: • 数字显示 • 图形显示
初级澄清池的泥 位测量
显示模式
Endress+Hauser
3
尺寸
CUM 750/CUS 70
CUM 750 测量变送 器的尺寸
CUS 70 传感器 左: CUS 70 的尺寸 右: 有自动起动清洗泵 的 CUS 70 传感器
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熟的双-光束,脉动-光方法实现的
在断电或为维护中断工作的情况下,高度测
传感器产生一与浓度,或固体相关的频率信 量功能会自动在常规的时间间隔内通过传
号 此频率信号通过不锈钢汇流环进行正 感器运行到一事先确定的参考点进行零位
确传送
调定
由传感器送来的信号值与一事先选择的与一 利用同步输入 可以使传感器快速升起
外壳 可视玻璃面板 防护等级
被测变量 测量原理
频率 波长 波束角 肓区 测量范围 信号分辨率 精度
信号输出 输出信号数量 负载 开关输出 开关容量 接口
电源 功率消耗
环境温度
Endress+Hauser CUM750污泥液位变送器
265 227 160mm 4kg
LED显示 14mm 瞬时测量值 2行液晶显示 5mm 用于编程
分层界面不确定时气体产生的虚假 界面
分别计算回波信号强度
在数值计算时选择主导和随从信号 的边缘
以不同的倍数放大传感器信号(例 如:测浮渣)
在分层界面的上方和下方定义一个 阈值 然后进行信号的数值计算 阈值随着分层界面的移动而移动.不 必采用平滑拟合算法
箭头指示沉淀层面
2
操作
CUM750可以通过防污键膜进行设置和 标定 操作员借助于操作菜单引导进 行操作 操作界面是两行文字显示
技术资料 TI 225C/07/zh NO.51503544
TI 160C/07/zh NO.50084213
超声波 泥位 测量系统 CUM 750/CUS70 分层界面和污泥液位测量系统 CUC101
CUM750/CUS70 超声波(泥位)测量系统 用于分层界面和污泥泥位检测
在许多工艺过程式中 悬浊液通过沉 淀被分离成固相和液相两部分 考虑 到经济性和有效性 在实际上应用 中 必须连续监测沉淀过程中产生的 分层区和过渡层的分层界面 为此 E+H推出CUM750/CUS70超声波 测量系统
水面 清水层 混液层 污泥层
分层界面1 分层界面2
传感器
水
分层界面1 分层界面2 沉淀层指示
初沉池污 泥液位测 量显示方式
图像显示 3
数字显示
尺寸
304 265
232
CUM750 变送器尺寸
主电源 Pg 11 Pg 13.5 Pg 13.5 P g 9 Pg 9
屏蔽层 白 黑 +-
CUS70探头
左图 CUS70 探头 尺寸
右图
带自动 清洗泵 的CUS70 探头
固定支架 G1
探头
65 清洗泵
4
安装
安装在初沉淀池 转桥上污泥泥位 连续测量
污泥浓缩池中 分层界面连续 测量
5
技术参数
CUM750变送器
一般说明 机械数据
材质 输入
输出
电气连接 环境条件
CUS70超声波探头
一般说明 机械数据
材质 操作条件
制造商 仪表名称
尺寸 L W D 重量 显示
仪表放大器设计成可插入19"机架系统以便 于维护 装置是为现场和工业场合应用设计 的 所以,大多数机械零件为不锈钢或塑料 制造
功能概述
CUC101测量系统是专门为监测沉淀工艺中 通过步进电机的运行步数,电子电路可以计
的分层界面和污ห้องสมุดไป่ตู้液位而设计的
算出污泥的泥位,并以模拟信号输出此值
分层界面的监测是通过浓度变送器,应用成 为防止由于步进丢失引起的测量失误,比如
应用 废水处理 初沉池污泥浓缩池 水质净化 添加絮凝剂后的沉淀池 化工 静态分离工艺
污泥泥位
优点 利用超声波可靠的浓度检测原理 污泥浓度检测 适用于密度接近的分层界面 多通道型号 最多可同时检测四个 沉淀池 菜单式用户界面 组态 标定 调 试简便 超声波传感器测量范围大 波束角 小 对泡沫不敏感 安装简单 有自启动泵对传感器进行自动清洗 可选
CUM750污泥液位变送器 形式 1 单通道 2 双通道 3 三通道 4 四通道 9 特殊订货
语种 D 德语 E 英语 Y 特殊订货
电源 0 230VAC 50/60Hz 1 115VAC/DC 50/60Hz 9 特殊订货
通讯 A RS232和 4 20mA B RS485和4 20mA Y 特殊订货
污水处理:中间澄清,二次澄清,浓缩,初 始沉淀池等 水处理: 添加絮凝剂后的絮凝沉淀罐
运用光学原理的可靠的浓度测量 使用红外光的双-光束,脉动-光方法 字母数字显示,带菜单引导的参数输入 和标定
矿山: 洗煤后的浓缩 化学工业: 静态分离工艺
测量值在传感器处进行预处理,减小了信 号传输误差 传感器更换一般不需要重新进行仪表标 定
附加设备 A 标准 Y 特殊订货
CUM750-
完整订货号
CUS70超声波探头
形式 1 标准 9 特殊
电缆长度 A 6m Y 特殊订货
清洗 1 不带清洗 2 带清洗泵230VAC 3 带清洗泵115AVC 9 特殊规格
附加设备 A 标准 Y 特殊规格
CUS70-
完整订货号
7
订货号
应用场合 特性概述
CUC 101 分层界面和污泥液位测量系统
在污泥浓缩池中的连续 污泥泥位测量
用于介质浓度测量的传感器
型号7510SAM-T
最小测量范围: 0-1gNS*/1
最大测量范围: 0-12gNS*/1
缆绳长度:
13.0米
最大跟踪高度: 11.4米
传感器7510SAM-T 带90 角散射光传感器, 动用双光束,脉动光方法
10
应用场合:
温度: 压力:
最高50 最高6bar
防尘和防水薄膜键盘 6键用于标定和参数输入 外壳材料:聚酯,防护等级IP30
3U高,49E宽 机架单元和模块之间的连接器
0...10g/1 0-11米自由参数输入
IP54 230V/115V,50/60HZ,+6...-10%
1% 0.5% 0/4-20mA用于污泥液位高度 电隔离 最大600 2自由选择限位开关 1传感器脏污报警 1错误指示报警 1报警用于保持 30VA,60V 最大,DC30V(0.5A) 1同步输入,例如 当刮板通过时提升传感器 1输入用于机架(Profile)(自端子板) 全部装于密封外壳内 材料为聚酯,带观察窗 恒温加热,55VA 约30kg
越大,传感器为达到分离界面的运行速度就 当同步触点打开时,传感器便运行回至其原
越快 完成这一目的的绞筒由塑料制造
始位置并重新开始电流数据传送
并由一台免维护步进电机驱动
当测量范围超出或传感器被弄脏时,会有一
辅助的报警触点信号输出
9
典型应用
在第二和第三澄清池中 的连续污泥泥位测量 系统安装在转桥上
传感器
被测参数是计算发射的超声波信号到 达分层界面后由固体微粒并反射回接 收器所用的时间
功能
声速随着测量介质的物理特性而变 化 并且受到温度和空气压力的 以 及液相区域和固相区域的浓度变化影 响
为了获得精确的测量结果,选用合适的 系统变量(例如:脉冲长度或声速)很重 要
32位处理器可提供以下的信号数值计 算
8
测量系统
系统构成
1.19"机箱,内装电子器件 2.面板 3.步进电机控制器 4.步进电机 5.同步传动带 6.绞筒 7.汇流环 8.端子板 9.缆绳导引 10.浓度传感器,带重锤和
传感器保护结构 11.恒温控制加热器
一完整测量系统安装在一只密封塑料外壳 内,理论上的系统部件包括:
浓度计 浓度传感器 步进电机控制器 跟踪单元(电机,绞筒,信号传送电子器件)
160mm,宽度210mm,由步进电机 通过带涡轮减速(200步/周)的
同步传动带驱动 不锈钢汇流环 10cm/秒
用于CUM750的遮阳罩安装立柱 不锈钢SS304 L W D 60 60 1495mm 订货号50064291
用于CUS70的池壁安装支架 离池 壁300mm 订货号 51503581
用于CUS70的栏杆安装支架 距池 边300mm 浸入管长度可调 订货号 51503582
用于CUS70的栏杆安装支架 距池 边300mm 浸入管长度可调 带防雨 遮阳罩 订货号 51503583
测量范围 浓度测量: 物位测量: 防护等级: 电源电压: 精度: 重复性: 模拟输出1: 允许负载: 继电器输出:
触点: 输入(24VDC):
仪表盒: 加热: 总重:
跟踪单元 绞筒直径
信号传送 最大跟踪速度
11
底视图
108
208
双光束 脉动光 波长920 nm红外光
步进电机控制
-20...+60 菜单设定,微处理器控制 LED(14mm)显示瞬时测量值, 2行液晶显示(5mm)用于编程
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测量仪表
测量系统组成 CUM750变送器 CUS70超声波探头
仪表外壳特殊的密封设计适合于户外 使用
CUM750/CUS70 测量系统
测量原理
CUS70超声波传感器压电晶体装于光 滑的圆柱形塑料腔体内 当晶体受到 电压激发 便产生一个声纳信号 超 声波以657kHz频率6 发射角进行发 射 扫描分层界面
CUC101分层界面和污泥液位测量系统
类型 A 标准 Y 特殊订货
电源电压 0 230V,50/60Hz 1 115V,50/60Hz 9 特殊电源
CUC101-
完整订货号
在许多过程中,悬浮液体都是通过沉淀分离成液相和固相两个部分 通常这一过程是 在专门的圆形或矩形沉淀池 或专门的浓缩池中实现的 为达到使这一过程经济有效的目的,连续监测澄清液体和浓缩的污泥之间的界面分层 变得十分重要 出于这一目的,E+H公司推出了CUC测量系统
传感器: 探头材料: