单法兰液位变送器
液位计种类
液位计种类、工作原理和故障判断一、侧装式磁翻板液位计1、结构原理液位计根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。
当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红、白翻柱翻转180°,当液位升上时,翻柱由白色转为红色,当液位下降时,翻柱由红色转为白色,指示器的红、白界位处为容器内介质液位的实际高度,从而实现液位的指示。
2、安装注意事项1)液位计必须垂直安装,以保证磁性浮子在主管内上下运动自如。
2)磁翻柱液位计与容器的上、下引液管之间应装有阀门,一方面为开、停表用,另一方面可给检修液位计带来方便。
3)液位计安装完毕后,需要用校正磁钢对显示板小磁柱由上到下导引一次,使零位以上显示白色。
4)液位计投运时,应先打开上引液管阀门,然后慢慢打开下引液管阀门,让液体介质平稳缓慢的进入主体管,避免介质带着浮子急速上升,造成磁柱翻转不及或混乱。
5)当浮子与主体管分开到货时,需打开底法兰装入浮子,应注意浮子上标注正确方向装入主体管,不能倒装。
3常见故障处理1)实际液位变化,但显示板上的翻柱指示液位固定不变。
可能故障:浮子被异物卡在主体管中。
浮子过压或受撞击变形卡住。
解决方法:打开主体管法兰,取出浮子清洗或更换。
2)液位上下波动,有时候突然升高然后恢复正常。
可能故障:介质有气泡上升冲击浮子解决方法:解决气泡问题或更换合适仪表选型。
3)显示板小柱翻乱,液位显示模糊不清可能故障:显示板未用校正磁钢校正,或运行中液位高速变化。
解决方法:使用校正磁钢按照前面所讲的将显示板刷至正常液位。
3)显示板显示液位与实际值之间存在着固定差值可能故障:浮子装反,显示板松动移位,或介质密度与订货不符。
解决方法:重新正确安装浮子,重新按照上下接管位置固定显示板,更换合适密度浮子。
4)有时突然出现个别小磁珠不翻转可能故障:翻柱转轴有杂物阻碍或磁珠消磁解决方法:取出磁珠清理检查或更换磁珠。
单法兰液位计的安装要求
单法兰液位计的安装要求第一部分:引言液位计是工业生产过程中常用的一种仪表,用于测量和监控液体的高度或压力。
单法兰液位计是一种常见的液位计类型,在工业领域中被广泛应用。
本文将介绍单法兰液位计的安装要求,以确保其正常运行和准确测量液位数据。
第二部分:安装位置选择1. 选择合适的安装位置:单法兰液位计应安装在液体容器的侧面或顶部,以便准确测量液位。
安装时应考虑到液位计的高度范围和液体容器的高度。
2. 避免安装在受振动或冲击的位置:液位计的准确性受到外部振动或冲击的影响,因此应避免安装在受振动或冲击的位置,以免影响测量结果。
第三部分:安装步骤1. 准备工作:在进行安装之前,应先检查液位计的外观是否完好无损,确认所有附件是否齐全。
2. 清洁安装位置:在安装之前,应确保安装位置的清洁,以免杂质或污物影响液位计的正常运行。
3. 安装法兰:将法兰固定在液体容器上,确保法兰与容器连接紧密,以防止泄漏。
4. 安装液位计:将液位计的法兰与容器上的法兰连接,确保安装牢固可靠。
5. 连接导线:根据液位计的要求,将导线连接到相应的接线端子上。
确保导线连接正确,以免导致测量结果不准确。
6. 调整液位计位置:根据液位计的要求,调整液位计的位置,使其与液位计显示器对齐。
7. 固定液位计:在调整液位计位置后,使用螺丝将液位计固定在安装位置上,确保液位计稳固可靠。
第四部分:注意事项1. 避免液位计过高或过低:在安装液位计时,应根据液体容器的实际情况,选择合适的液位计高度范围,避免液位计超出其测量范围。
2. 定期检查液位计:定期检查液位计的工作状态,如发现异常情况(如液体泄漏、显示异常等),及时进行维修或更换。
3. 防止液体凝固或结垢:对于易凝固或易结垢的液体,应采取相应措施,防止液体进入液位计或导致液位计堵塞。
4. 定期校准液位计:根据液位计的使用情况,定期进行校准,以确保测量结果的准确性。
第五部分:总结单法兰液位计的安装要求包括选择合适的安装位置、避免安装在受振动或冲击的位置,以及按照正确的步骤进行安装。
液位测量(复习思考)复习课程
置,对输出无影响。 答:略。
一、物位测量的定义
液位测量题
物位的测量:液位、料位、相界面位置3种位置的测量。
二、物位测量的工艺特点及主要问题
1、物位测量传感器的安装位置
2、物位测量的另一个普遍性问题是盲区
3、物位测量中存在的死角问题
4、分粒体料位还有滯留区
三、物位计的分类 按测量原理分为:
压力式 浮力式 电容式 电导式 阻力式 声波式 微波及射线式
大;液位越低,产生的扭角越小。(错)
4) 液位变化时,浮球式液位计浮球所受浮力变化,因而可测出 液位高低。 (错)
5) 用电容式液位计测导电液的液位时,介电常数是不变的。液
液位测量题
位变化,相当于电极间的介电常数在变化。 (错)
6) 用电容式液位计测介电质的液位时,电极面积是不变的。液
7)
位变化,相当于电极面积在变化。 (错)
1) 用单法兰液位计测开口容器液位。仪表已校好,后因维护需 要,仪表安装位置下移了一段距离(如图),则仪表示值如 何变化?为什么?
答:设最低液位为法兰的中心。当液位
最低时:P=gH( —毛细管中灌
充液密度),所以要用正迁移把gH H
迁移掉。但仪表校好后,仪表又下移
+-
一段距离H,则仪表正压室受压便多
是温度和压力的函数,因此,当温度变化时,声速也要发生变化,而且影响比 较大,使得所测距离无法准确。所以在实际测量中,必须对声速进行校正,以 保证测量的精度。
方法有:
① 固定校正具方法
② 活动校正具Βιβλιοθήκη 法③ 固定距离标志方法此课件下载可自行编辑修改,仅供参考! 感谢您的支持,我们努力做得更好!谢谢
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(h 2 h 3 h 4 )0 g (21 )H 2 g7 (P9 )a5
法兰差压变送器液位测量系统的现场校准
法兰差压变送器液位测量系统的现场校准作者:刘艳阎循忠来源:《科技资讯》2011年第11期摘要:化工、石油工程中,广泛地采用法兰差压变送器做传感器,进行压力容器的液位测量。
液位测量及控制系统的现场校准,关系到仪表系统的检测精度与可靠性。
本文介绍我司工程中,法兰差压变送器液位测量系统现场的几种调试方法。
关键词:法兰差压变送器液位测量现场校准中图分类号:TS24 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2011)04(b)-0057-01近年来,我公司承担的化工、石油等工程中,采用法兰差压变送器做传感器,进行密闭式压力容器的液位测量及控制系统的比例很大。
正确地进行现场校准,关系到仪表系统的检测精度与可靠性。
下面介绍工程中较常见的几种液位测量、控制系统的现场调试校准方法。
1 密闭压力容器单法兰变送器液位测量密闭容器单法兰变送器液位测量系统现场校准,方法基本与常压容器单法兰变送器液位系统测量相同,仅差别在:须将变送器低压侧螺纹口接引压管与容器顶部相通,以抵消容器压力P容的影响,见图1。
(1)密闭容器单法兰变送器液位测量系统校准。
①密闭容器单法兰变送器液位测量系统承压分析:当液位上限时,变送器正压室承压PH为:PH=P容+h×ρ式中:h为液位高度(mm);ρ为物料比重(g/cm3);P容为密闭容器压强(MPa)。
当液位上限时,变送器负压室承压PL为:PL=P容。
单法兰变送器正、负压室差压即为液体重度压力:△P=PH—PL=h×ρ。
②单法兰变送器正压室输入静压为0至h×ρ(mmH2O),调整变送器的“零点”“量程”,使变送器输出0至100%(4mA~20mA)。
系统即可投入运行。
(2)现场校准注意事项。
①变送器若异位安装,要考虑零点迁移;变送器下移,要零点正迁,变送器上移,要零点负迁。
②变送器法兰垂直安装的,就要垂直校验,水平安装的就要水平校验,否则会增加附加误差。
2 密闭压力容器远传式双法兰毛细管远传变送器液位测量化工生产中,压力容器液位测量常采用双法兰毛细管远传变送器。
单法兰与双法兰液位变送器的区别
在液位测量中,变送器的选型分单、双法兰之分。
1.单法兰是指变送器的正压侧是法兰结构,直接与测量介质的接口相连,而负压侧是采用引压管将测量介质与变送器的容室相连。
优点是测量精度高,能达到变送器的测量技术指标,缺点就是负压管道必须绝对密封,且需对变送器进行量程迁移,校验时应将负压管道内的介质液体的误差迁移掉。
2.双法兰是指变送器的正、负压侧均是法兰结构,可以直接与需测量的容器、管道相连。
优点是安装容易,校验方便,不需量程迁移。
缺点是测量精度不高,由于法兰与变送器之间采用弹性软管连接,内部应该是充满硅油,所以对介质压力变化的传递有一定的偏差,外界温度变换多多少少对硅油有一些影响,所以测量反映上就有一定的误差。
单法兰液位计和双法兰液位计都是采用静压式测量的液位计,那么究竟哪些场合能用单法兰,哪些场合能用双法兰的呢?单法兰液位计测量的是敞开式容器的液位,单法兰液位变送器有设计原理先进、品种规格齐全、安装使用简便等特点。
双法兰液位计测量的是密闭式容器的液位;双法兰液位变送器由差压变送器与智能放大板组合,可构成智能远传压力、差压变送器,与符合HAR T协议的手操器配合,可以相互通讯,进行设定和监控。
液位变送器是测量罐内液位简单可靠的测量仪器,是利用P=ρgh的原理来测量差压来测量液位,液位的高低与液位变送器所测得差压成正比,液位变送器的过程连接通常采用隔膜法兰式,膜片内充硅油作为压力传导介质。
液体罐通常有敞口罐和带压罐之分,敞口罐上部通大气,测量敞口罐液位的液位变送器只需高压端连接过程法兰,低压侧与大气联通。
而带压罐则需要液位变送器高低压侧连接隔膜法兰式,以测量高低取压侧的压力差。
通常最终用户和设计单位会要求液位变送器成套商提供配套法兰,防止出现现场安装时罐上配对法兰与液位变送器过程法兰不匹配的问题。
单法兰液位计变送器报警005
单法兰液位计变送器报警005
单法兰液位变送器是一种直接安装在管道或容器上的现场变送器。
由于隔离膜片与液体介质直接接触,正压侧不需要通过导压管引出,因此可以测量高温、高粘度、易结晶、易沉淀、强腐蚀介质的液位、压力和密度,然后转换成4 ~ 20 mA的DC信号输出。
一、单法兰液位变送器波动大。
地点:二氧化碳吸收塔。
故障:单法兰液位变送器的液位显示经常在零和一个相对固定的值之间波动。
危害:不能正常调节,容易串音,超压爆炸。
原因分析:负压法兰下部填料堵塞,导致液体支撑,导致负压侧频繁出现气液两相或被挤压的溶液空间。
处理方法:疏通堵塞,找出原因,防止复发。
二是单法兰液位变送器显示偏高,不同时期有波动。
安装位置:常压储罐
故障:单法兰液位变送器设置后,初始显示正常。
液位变化时会有较大误差,静态液位在不同时间段会有波动。
危害:可能造成溢出或空罐,造成浪费或影响生产。
原因分析:1。
压力管(毛细管)可能会泄漏。
2.介质太粘了。
3.油箱排气不畅。
分析要点:单法兰液位变送器不能堵塞。
重点分析单法兰液位变送器本身和介质的性质,并考虑环境影响。
检查结果:通过分析,基本排除设备和介质的影响,通过时间间隔的波动判断单法兰液位变送器对温度敏感,可能是罐装导压介质异常,毛细管有缝隙。
将负压法兰移至下方观察一段时间,有所改善,因此判断负压毛细管存在气隙。
拆下毛细管并排除故障。
单法兰与双法兰液位变送器的区别
在液位测量中,变送器的选型分单、双法兰之分。
1.单法兰是指变送器的正压侧是法兰结构,直接与测量介质的接口相连,而负压侧是采用引压管将测量介质与变送器的容室相连。
优点是测量精度高,能达到变送器的测量技术指标,缺点就是负压管道必须绝对密封,且需对变送器进行量程迁移,校验时应将负压管道内的介质液体的误差迁移掉。
2.双法兰是指变送器的正、负压侧均是法兰结构,可以直接与需测量的容器、管道相连。
优点是安装容易,校验方便,不需量程迁移。
缺点是测量精度不高,由于法兰与变送器之间采用弹性软管连接,内部应该是充满硅油,所以对介质压力变化的传递有一定的偏差,外界温度变换多多少少对硅油有一些影响,所以测量反映上就有一定的误差。
单法兰液位计和双法兰液位计都是采用静压式测量的液位计,那么究竟哪些场合能用单法兰,哪些场合能用双法兰的呢?单法兰液位计测量的是敞开式容器的液位,单法兰液位变送器有设计原理先进、品种规格齐全、安装使用简便等特点。
双法兰液位计测量的是密闭式容器的液位;双法兰液位变送器由差压变送器与智能放大板组合,可构成智能远传压力、差压变送器,与符合HART协议的手操器配合,可以相互通讯,进行设定和监控。
液位变送器是测量罐内液位简单可靠的测量仪器,是利用P=ρgh的原理来测量差压来测量液位,液位的高低与液位变送器所测得差压成正比,液位变送器的过程连接通常采用隔膜法兰式,膜片内充硅油作为压力传导介质。
液体罐通常有敞口罐和带压罐之分,敞口罐上部通大气,测量敞口罐液位的液位变送器只需高压端连接过程法兰,低压侧与大气联通。
而带压罐则需要液位变送器高低压侧连接隔膜法兰式,以测量高低取压侧的压力差。
通常最终用户和设计单位会要求液位变送器成套商提供配套法兰,防止出现现场安装时罐上配对法兰与液位变送器过程法兰不匹配的问题。
可以根据以下方面选择确认配对法兰规格:对照不同液位变送器厂家的选型样本,确定法兰标准,法兰尺寸,法兰压力级别以及法兰形式。
单法液位变送器安装要求
单法液位变送器安装要求
单法兰液位变送器的安装要求包括:
1. 将夹紧件牢固地焊接在所需测量的罐或容器顶部的适当位置,以承受最大压差和环境压力。
2. 传感器的测量管应垂直安装在夹紧件的支架上,其中心线应对准顶部边缘,其间应保持最小50mm的距离。
若使用两个传感器测量罐的深度,则两个传感器之间的距离应为管道直径的六倍左右。
需要注意的是,不同厂家生产的不同型号的单法兰液位计安装方法略有差异。
另外,传感器外壳一般不需焊接防护材料,若有特殊要求可在订货时协商。
这些要求保证了设备的安全性及稳定性,也有助于正确测量液位。
如果有其他问题,可以咨询相关专业人员。
液位传感器的选择及概述
液位传感器的选择及概述一、液位传感器介绍:分为两类:一类为接触式,包括单法兰静压/双法兰差压液位变送器,浮球式液位变送器,磁性液位变送器,投入式液位变送器,电动内浮球液位变送器,电动浮筒液位变送器,电容式液位变送器,磁致伸缩液位变送器,侍服液位变送器等。
第二类为非接触式,分为超声波液位变送器,雷达液位变送器等。
二、液位传感器的分类:液位传感器(静压液位计/液位变送器/液位传感器/水位传感器)是一种测量液位的压力传感器、静压投入式液位变送器(液位计)是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为4~20mA/1~5VDC)。
静压投入式液位变送器(液位计)适用于石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的液位测量。
精巧的结构,简单的调校和灵活的安装方式为用户轻松地使用提供了方便。
4~20mA、0~5v、0~10mA等标准信号输出方式由用户根据需要设定。
利用流体静力学原理测量液位,是压力传感器的一项重要应用。
采用特种的中间带有通气导管的电缆及专门的密封技术,既保证了传感器的水密性,又使得参考压力腔与环境压力相通,从而保证了测量的高精度和高稳定性。
对于化工行业中具有较强腐蚀性的酸性液体,壳体需要采用特殊材料(聚四氟乙烯)制成,并且采用特种氟胶电缆及专门的密封技术进行电气连接,既保证了传感器的水密性、耐腐蚀性,又使得参考压力腔与环境压力相通,从而保证了测量的高精度和高稳定性。
针对特殊环境测量的液体,常规的液位变送器并不适用,需要谨慎选择。
如果并不清楚选用何种液位变送器可把实际情况告诉厂家,由厂家提出建议。
三、单纯的液位传感器、物料水平位的检测传感器有时候,我们需要的只是检测出液位的水平高度,达到一定液面时发生报警(如:水池储水的是否满水控制抽水装置、物料容器用料料位决定是否添加等。
法兰式液位变送器与投入式液位变送器的各自优点分析
法兰式液位变送器与投入式液位变送器的各自优点分析目前市场上的法兰式液位变送器产品有两种结构形式,单法兰液位变送器和双法兰液位变送器,顾名思义,单法兰的接液部分只有一个法兰,单法兰液位变送器主要适合于敞口式或者所测液位直接与大气接触的容器中;双法兰液位变送器则是上下两个测量端点的接液部分的法兰安装,双法兰液位变送器则可以适用于封闭式的液体容器中,可以很好地测量液体所存在的差压,所以也可称为差压式液位变送器。
法兰式液位变送器是对压力变送器技术的延伸和发展,根据不同比重的液体在不同高度所产生压力成线性关系的原理,实现对水、油及糊状物的体积、液高、重量的准确测量和传送。
法兰式液位变送器的优点:1.安装简单、使用方便,互换能力强。
2.适合容器内液体介质的液位、界面的测量。
除现场指示,还可配远传变送器、报警开关、检测功能齐全。
3.指示新颖、读数直观、醒目、观察指示器的方向可根据用户需要改变角度。
4.测量范围大,不受贮槽高度的限制。
5.指示机构与被测介质完全隔离,密封性好,可靠性高,使用安全。
6.高品质传感的灵敏度高,响应速度快,准确反映流动或静态液面的细微变化,测量准确度高。
7.具备本安防爆和隔离防爆能力,可应用于各种危险场所。
8.具有防阻塞型设计可实现对糊状介质液位的测量。
9.100%等分刻度、LED、LCD三种指示表头,现场读十分方便。
10. 4~20mA DC二线制信号传送,抗干扰能力强,传输距离远。
11.精细独特的零点、满程、非线性补偿,保证仪表使用条件范围内的精度,长期稳定性好。
12.压力传感器直接感测液位压力,不受介质起泡、沉积的影响。
12.使用被测介质广泛,可测油、水及与316不锈钢兼容的糊状物,具有一定的防腐能力。
投入式液位计是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号。
经过温度补偿和线性校正。
转换成4-20mADC标准电流信号输出。
投入式液位计的传感器部分可直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便。
单法兰液位变送器工作原理
单法兰液位变送器工作原理
单法兰液位变送器是一种常用的液位测量设备,其工作原理主要涉及压力传感器原理、液压原理以及电信号转换原理。
1. 压力传感器原理:单法兰液位变送器一般采用差压传感器来测量液位。
差压传感器由两个装有金属弹簧的腔体组成,液位差会导致两侧的压强差,压力传感器通过测量腔体的压力差来间接测量液位。
2. 液压原理:液压原理主要是指液体在静力学平衡条件下的传递压力的原理。
单法兰液位变送器通过将测量腔体的两侧与被测液体相通,液体压力将传递到液压系统中。
3. 电信号转换原理:液位变送器会将液体压力信号转换为电信号,方便后续的处理和传输。
在液位变送器中,压力传感器会输出一个模拟电压信号或电流信号,该信号与被测液位的压力成正比。
通常会通过电路或芯片进行信号放大、线性化处理和数字转换,最终输出一个标准的电信号。
总结起来,单法兰液位变送器的工作原理是通过压力传感器测量液位差,利用液压原理将被测液压传递至液压系统中,然后将压力信号转换为电信号,并进行进一步处理和传输。
差压变送器的迁移量计算与量程选择
差压变送器的迁移量计算与量程选择采用液位变送器 (法兰式差压变送器 ) 或一般的差压变送器测量塔、罐、槽等容器的液位或界面在石油、化工行业甚为广泛,但其测量有一个基本要求,即液位或界面从最低(零液位或界面)到最高变化时,变送器的输出信号应从(0~l00)%变化,显示仪表则按(0~100)%线性刻度表示液面或界面的相对高度。
由于液位或界面测量对象和变送器的安装位置不同,实际运行的变送器要针对具体情况进行量程迁移和零点迁移,才能保证它的输出信号如实反映液位或界面的变化。
显然,在工程设计或变送器进行迁移前,应先进行相应的计算求出它的迁移量,选择规格合适的变送器。
由于差压变进器测量液位或界面的原理相同,而且界面测量是液位测量的扩展,即容器中两种被侧介质的密度相差不大,当上部介质的密度影响不能忽略时是界面测量,而上部介质的密度远小于下部介质的密度,其影响可以忽略时是液位测量.故后面只以液位测量为侧重进行讨论,只在计算公式一览表中给出界面测量的迁移量计算公式。
1 量程迁移1.1量程迁移及其作用量程迁移是指输入~输出曲线斜率的任意改变 (始点不动量程改变 )。
变送器进行量程迁移后,压缩或扩大了它的量程,如图1压缩量程的量程迁移增大了输出~输入曲线的放大系数,从而提高了测量精度扩大量程的量程迁移能满足液位变化范围的测量要求,但降低了测量精度。
量程迁移的作用是为了满足被测液位在允许的液位变化范围变化时,保证变送器的输出信号能在100%范围内变化。
量程迁移通过变送器本身的量程迁移机构实现。
1.2 量程迁移量的计算差压式液位测量原理图列于图2。
根据图2和量程迁移的作用可得△P=(x—y)r1式中△P一量程迁移量或液位变化范围 (计算量程)x一最高液位至仪表下接口的距离。
y一是低液位至仪表下接口的距离。
r 一下部被测介质的密度。
1.3量程迁移的限制条件 (迁移范围 )任阿规格曲变送器其量程迁移量必须满足下列两个条件:(1)最大量程迁移量≤该规格的最大量程。
单法兰液位变送器的膜片类型_解释说明
单法兰液位变送器的膜片类型解释说明1. 引言1.1 概述单法兰液位变送器是一种常用的工业自动化仪表,用于测量和监控液体或气体的液位。
在该仪表中,膜片起着至关重要的作用,它连接传感器和被测介质,并通过弯曲变形来感知压力差异并转换为电信号输出。
1.2 文章结构本文将详细探讨单法兰液位变送器的膜片类型,并对这些类型进行解释和说明。
首先,我们将介绍三种不同的膜片类型,包括第一种、第二种和第三种膜片类型。
然后,我们将对每种膜片类型进行描述并阐述其工作原理及优劣势。
最后,我们将总结各膜片类型的特点以及适用场景,并分析其优缺点。
1.3 目的本文旨在帮助读者深入了解单法兰液位变送器中膜片的不同类型及其特点。
通过对膜片类型的解释和说明,读者可以更好地选择适合自身需求的膜片类型,并了解其在不同应用场景下的适应性与优缺点。
2. 单法兰液位变送器的膜片类型在单法兰液位变送器中,膜片是起到关键作用的一个部件。
根据不同的工艺要求,单法兰液位变送器的膜片可以分为不同的类型。
本节将详细介绍三种常见的膜片类型。
2.1 第一种膜片类型第一种膜片类型是由金属材料制成的。
金属材料具有较好的耐压性和耐化学腐蚀性能,适用于一些高压、高温或者强酸碱环境下使用的场景。
金属膜片通常采用不锈钢等材料制作,具有较高的可靠性和稳定性。
2.2 第二种膜片类型第二种膜片类型采用了弹性体材料制作。
弹性体材料具有良好的柔韧性和可塑性,在液位测量过程中能更好地适应外界环境带来的压力变化。
常见的弹性体材料包括硅胶、氟橡胶等,选择时需要考虑到介质对弹性体材料的影响和相容性。
2.3 第三种膜片类型第三种膜片类型是组合材料。
组合材料膜片通常由金属和弹性体材料结合而成,兼具金属和弹性体的优点。
这种膜片可以平衡耐压性和柔韧性,适用于一些中等压力和温度条件下的液位测量。
3. 膜片类型的特点与适用场景3.1 特点一金属膜片具有较好的耐压性和耐化学腐蚀性能,适用于高压、高温或者强酸碱环境下的液位测量。
液位变送器介绍
Q = K ∆P
④
压力式变送器
同理变送器电流I跟差压 的曲线方程为式 同理变送器电流 跟差压DP的曲线方程为式②。将式②代入式④得出 跟差压 的曲线方程为式② 将式②代入式④ 流量Q跟变送器电流 的曲线方程: 跟变送器电流I的曲线方程 流量 跟变送器电流 的曲线方程:
压力式变送器
⑴液位测量变送器 其测量原理如图( 为差压式液位变送器) 其测量原理如图(MN为差压式液位变送器)所示。根据液体静力平衡 为差压式液位变送器 所示。 方程式P= 因此液位跟差压的曲线方程为: 方程式 =rgH+P0,可得 =P1-P2=rgH,因此液位跟差压的曲线方程为: ,可得DP= - H=DP/rg = ① 为了线性化处理,变送器测量电路的电信号输出值I(这里取电流值) 为了线性化处理,变送器测量电路的电信号输出值 (这里取电流值) 设计成和差压DP成正比 成正比, 设计成和差压 成正比,即: I-4=aDP - = ② 将式( )代入式( )得出液位H跟电流 的关系: 跟电流I的关系 将式(2)代入式(1)得出液位 跟电流 的关系: H=arg( I-4) = -
③
图2 液位测量原理图
压力式变送器
在工程实际应用情况中还有许多需要考虑的问题,例如: 在工程实际应用情况中还有许多需要考虑的问题,例如:取样口的开 口位置、变送器的安装位置、取样管中参考液的选取、参考侧P2的选取 的选取( 口位置、变送器的安装位置、取样管中参考液的选取、参考侧 的选取(可 以直接对大气,连接在密闭的罐子顶端等)、罐子是否为浮顶( )、罐子是否为浮顶 以直接对大气,连接在密闭的罐子顶端等)、罐子是否为浮顶(例如反应堆 硼和除盐水补给系统的储液罐,为了隔离氧气不进入除氧水中, 硼和除盐水补给系统的储液罐,为了隔离氧气不进入除氧水中,加了密封的 浮顶)、罐子中是否加压(如安全注入系统的中压安全注入罐就充有4 )、罐子中是否加压 浮顶)、罐子中是否加压(如安全注入系统的中压安全注入罐就充有 MPa 的大气压)、取样侧管线是否加冷凝罐、被测介质是单相还是两相( )、取样侧管线是否加冷凝罐 的大气压)、取样侧管线是否加冷凝罐、被测介质是单相还是两相(蒸汽发 生器/稳压器等为汽 水两相) 稳压器等为汽-水两相 但不管是何种情况,测量原理都是一样的, 生器 稳压器等为汽 水两相)等。但不管是何种情况,测量原理都是一样的, 只要对各部分按照液体静力平衡方程式进行计算, 只要对各部分按照液体静力平衡方程式进行计算,并最终求出变送器两侧的 总压差DP即可 即可。 总压差 即可。 ⑵流量测量变送器 其测量原理如图3(图中MD为流量变送器)所示。被测介质流过如图 为流量变送器) 其测量原理如图 (图中 为流量变送器 所示。被测介质流过如图3 箭头段所示的节流孔板[1](也可能是文秋里管、弯管等节流取压装置) 箭头段所示的节流孔板 (也可能是文秋里管、弯管等节流取压装置)时, ),如果被测介质的性 经过孔板的节流作用,会产生压降DP( ), 经过孔板的节流作用,会产生压降 (DP=P1-P2),如果被测介质的性 质不变的话, 和体积流量Q的平方成正比 质不变的话,则DP和体积流量 的平方成正比,即 和体积流量 的平方成正比,
液位变送器膜片损坏故障处理及其维护
1 液位变送器的测量原理单法兰远传压力变送器是通过安装在管道或容器上的远传设备来感受被测压力,该压力经毛细管内的硅油传递到变送器的主体,然后经过主体内的δ室和放大电路板,将压力或差压转换成4~20m A信号输出,与H A R T协议的手操器连接能够进行设定和监控。
其液位测量控制原理图如图1。
2 液位测量过程控制以切纸机水力碎浆机为例,液位测量过程逻辑控制如下:先加水到碎浆机20%的液位,开启喷淋阀门小流量一直加水,同时吸边风机把切纸机纸条打碎通过风筒送入水力碎浆机。
当液位增到90%时,数显表通过高报警点联锁控制开启提浆泵把损纸浆输送到打浆损关键词:液位;切纸机;碎浆机Key words: liquid level; paper cutter; pulper中图分类号:TS736文献标志码:B 文章编号:1007-9211(2018)12-0050-03液位变送器膜片损坏故障处理及其维护⊙ 孙文刚 葛文国 高玉军 王云岗(山东泉林纸业有限责任公司,山东高唐 252800)Treatment and maintenance for diaphragm damage of liquid level transmitter⊙ SUN Wen-gang, GE Wen-guo, GAO Yu-jun, WANG Yun-gang(Shandong Tranlin Paper Co. Ltd., Gaotang 252800, Shandong, China)图1 液位控制原理生产实践PRoDuction50第39卷第12期 2018年6月纸塔,液位下降到5%时通过数显表低报警点停止提浆泵。
然后打开加水阀加水到碎浆机20%,依次周期循环。
碎浆机处理后损纸浓度稳定与否直接影响浆料配比,碎浆机液位测量准确性决定碎浆机能否正常工作。
3 测量过程中出现的问题和解决措施3.1故障现象水力碎浆机液位显示开始波动大,后来液位显示值逐渐变小,液位显示只有50%时切纸机水力碎浆机实际液位已经满了。
ST3000
品种齐全的系列 • 品种齐全的法兰系列,直径从 1.5"(40mm),2"(50mm),
3"(80mm) 到 4"(100mm) 可满足用户的要求。 • 可提供各类型号,包括标准的差压和高差压,可满足
用户要求。 • 可提供各种接液部件防腐材料。
协议通信 • 可以提供模拟输出(4~20mADC)带DE,HART协议或
注 ) *1 SCS14A( 同等于 SUS316) 或 SUSF316 *2 输出电流下限 3.0 到 3.8 mA,上限 20.8 到 21.8 mA。 *3 如果选择氧用或氯用 ( 氟油 ),禁油处理 - 编号 K 必须选择。 *15 只适用于接液部分材质:SUS316 和 SUS316L *38“数字输出 D5”与 “HART 协议 D7”不可同选。
精 度 ± 0.15% 防护类型 NEMA3 和 4X : JIS C0920 水密 IEC IP67 : JIS F8001 2 级水密
NEPSI 防爆认证 Ex d II T6 ( 带 NEPSI 防尘防燃 DIP DT T13)
NEPSI 本质安全认证 Ex ia IIC T5 在 -20°C < 环境温度 < +60°C Ex ia IIC T6 在 -20°C < 环境温度 < +40°C
纸浆和造纸 用于要求耐化学液体、耐腐蚀性液体之类的变送器。 用于测量各种尺寸储罐中的压力、液位和周界表面的 液位。
机械 / 造船
用于在严格控制 ( 温度和湿度 ) 条件下要求稳定测量的 场合。
1
参见英文 SS2-STJ200-0100-4 版
No. SS4-STJ200-0100C (2 版 )
常见仪表故障分析与处理(二)
常见仪表故障分析与处理(二)化工生产过程中经常出现仪表故障现象,由于检测与控制过程中出现的故障现象比较复杂,正确判断、及时处理生产过程中仪表故障,不但直接关系到化工生产的安全与稳定,同时,也涉及到化工产品的质量和消耗,而且也最能反映出仪表维护人员的实际工作能力和业务水平,也是仪表维护人员能否获得工艺操作人员信任,彼此配合密切的关键。
一、仪表故障判断思路由于化工生产操作管道化、流程化、全封闭等特点,尤其是现代化的化工企业自动化水平很高,工艺操作与检测仪表密切相关,工艺人员通过检测仪表显示的各类工艺参数,诸如反应温度、物料流量、容器的压力和液位、原料的成分等来判断工艺生产是否正常,产品的质量是否合格,根据仪表指示进行加量或减产,甚至停车。
仪表指示出现异常现象(指示偏高、偏低,不变化,不稳定等),本身包含两种因素:一是工艺因素,仪表正确的反映出工艺异常情况;二是仪表因素,由于仪表(测量系统)某一环节出现故障而导致工艺参数指示与实际不符。
这两种因素总是混淆在一起,很难马上判断出故障到底出现在那里。
仪表维护人员要提高仪表故障判断能力,除了对仪表工作原理、结构、性能特点熟悉外,还需熟悉测量系统中每一个环节,同时,对工艺流程及工艺介质的特性、化工设备的特性应有所了解,这能帮助仪表维护人员拓展思路,有助于分析和判断故障现象。
二、液位检测仪表常见故障分析液位测量作为工业生产中的最重要的工作参数,其与温度,压力,流量堪称工业四大工作参数。
液位指密闭或敞口容器中的液体介质的液位或颗粒物的料位。
我公司常用的液位检测仪表有:液位变送器(双法兰、单法兰)、射源液位计、磁翻板液位计、静压式液位变送器、雷达液位计、超声波液位计等。
1、液位变送器(双法兰、单法兰)法兰式液位变送器由差压变送器、毛细管和带密封隔膜的法兰组成。
密封隔膜的作用是防止管道中的介质直接进入差压变送器,它与变送器之间是靠注满液体(硅油)的毛细管连接起来,当膜片受压后产生的微小变形。
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工程PROJ.设计DESIGN 装置JOB.校核CHKD.版次ISSUE 0工序SUBJ.审核APPD.
修改REV.
设计阶段
A
1050
L=1600
40
0.1
P&ID
设 备 号EQUIP. NO.00LIT-103
V-0B04液位硫泡沫
0~16.464
200508-800B-040B-2
V-0B04
最大静压
MAX
PRES.
【MPa 】隔离液密度
DI. DEN.
【kg/m3】
迁移量SHIFT 【kPa 】
测量范围MEAS. RANGE 【kPa 】上层密度UP DEN.【kg/m3】下层密度DW DEN.【kg/m3】法兰间距FLG DIST.【mm 】温度TEMP.【℃】
位 号 TAG NO.
型式
TYPE 用 途 SERVICE 介 质MEDIUM EAST CHINA ENGINEERING SCIENCE
800A/B
单法兰液位变送器 ( 3 )
AND TECHNOLOGY CO.,LTD.
施工图
LEVEL(REMOTE DP) TRANSMITTER
图 号 NO.SHEET NO. 3 OF 7
200508-800A/B-050A-3第 3 页 共 7 页
入库时间DATE
年 月 日
INSTRUMENT SPECIFICATION
仪表技术规格书
东华工程科技股份
200508有限公司
/PDF created with pdfFactory trial version
工程PROJ.设计DESIGN 装置JOB.校核CHKD.版次ISSUE 0工序SUBJ.审核APPD.
修改REV.
设计阶段
A
1.25
1300
L=1200
40
0.01
东华工程科技股份
200508有限公司
/INSTRUMENT SPECIFICATION
仪表技术规格书
入库时间DATE
年 月 日
图 号 NO.SHEET NO. 5 OF 7
200508-804-050A-3
第 5 页 共 7 页
EAST CHINA ENGINEERING SCIENCE
804
单法兰液位变送器 ( 3 )
AND TECHNOLOGY CO.,LTD.
施工图
LEVEL(REMOTE DP) TRANSMITTER
位 号 TAG NO.
型式
TYPE 用 途 SERVICE 介 质MEDIUM 迁移量SHIFT 【kPa 】
测量范围MEAS. RANGE 【kPa 】上层密度UP DEN.【kg/m3】下层密度DW DEN.【kg/m3】法兰间距FLG DIST.【mm 】温度TEMP.【℃】P&ID
设 备 号EQUIP. NO.04LIT-004
V-402液位指示报警3%碱水溶液
0~15.288
200508-804-040B-1
V-402
最大静压
MAX
PRES.
【MPa 】隔离液密度
DI. DEN.
【kg/m3】
PDF created with pdfFactory trial version
工程PROJ.设计DESIGN 装置JOB.校核CHKD.版次ISSUE 0工序SUBJ.审核APPD.
修改REV.
设计阶段
A
990
2200
40
0.024
东华工程科技股份
200508有限公司
/INSTRUMENT SPECIFICATION
仪表技术规格书
入库时间DATE
年 月 日
图 号 NO.SHEET NO. 7 OF 7
200508-807-050A-3
第 7 页 共 7 页
EAST CHINA ENGINEERING SCIENCE
807
单法兰液位变送器 ( 3 )
AND TECHNOLOGY CO.,LTD.
施工图
LEVEL(REMOTE DP) TRANSMITTER
位 号 TAG NO.
型式
TYPE 用 途 SERVICE 介 质MEDIUM 迁移量SHIFT 【kPa 】
测量范围MEAS. RANGE 【kPa 】上层密度UP DEN.【kg/m3】下层密度DW DEN.【kg/m3】法兰间距FLG DIST.【mm 】温度TEMP.【℃】
P&ID
设 备 号EQUIP. NO.07LIT-001
V-701液位蒸汽冷凝液
0~21.344
200508-807-040B-2
V-701/20
最大静压
MAX
PRES.
【MPa 】隔离液密度
DI. DEN.
【kg/m3】
PDF created with pdfFactory trial version 。