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磁致伸缩液位计解析-储罐液位测量-仪表百科

发布时间:2023-11-14人气:62

在化工当中测量反应器及储罐中介质的液面以及同一容器内多种介质的液面高低,尤其是重要的化合反应器和大容积储罐,其液位测量尤为重要。该液面的测量准确与否直接影响到企业的能源消耗、成本核算等重要问题。

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在化工当中反应器以及储罐的界面的测量是一个难点,采用单法兰变送器界面测量举例,在测量时会存在着以下几个问题。

(1)由于密度的不确定因素会与理论值存在误差。

(2)由于储罐不可能全部充满二氯乙烷,当再常温下气化时,会对周围环境造成严重的安全隐患,操作人员对液位也不好控制。

(3)当测量时抗干扰能力差,液位波动大,工艺操作难度多,也会导致测量的液位误差较大。

针对以上在当实际中存的问题,我们初期提出了多种解决方案但是在界面测量的问题中出现了较大误差,造成了较大损耗。基于这种背景,我们对此进行反复分析、实践,终于成功地用磁致伸缩式液位计解决了这一难题。

磁致伸缩液位计高精度广泛的应用在化工上

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磁致伸缩液位计采用模块化设计,结构简单,由三部分组成。

电子表头: 外壳、电路底板、电子模块

探杆组件: 探杆、传感器、磁致伸缩线、浮子

配套组件:浮筒及顶部法兰等。

磁致伸缩液位计的工作原理

基于磁致伸缩测量原理,在非磁性探杆内装有磁致伸缩线,磁致伸缩线顶端连接传感器,当电子单元发出电流询问脉冲并开始计时,该电流脉冲形成的磁场与磁浮子的固定磁场相互作用,在磁致伸缩线上产生一个扭应力波(简称返回脉冲),该扭应力波在磁致伸缩线内的传播速度为恒定值,它以已知的速度从浮子固定磁场的位置沿磁致伸缩线向两端传送,顶端传感器接收到信号,计数器计算出起始脉冲与返回扭应力波的时间间隔,从而根据时间间隔和已知的速度计算出浮子的位置。由于浮子随液面的改变而同步变化,因此可以计算出液面的高度。

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由于磁致伸缩变送器具有高精度,测量范围广,耐高温,耐高压的特点,所以采用磁致伸缩液位计进行测量该界面。

根据储罐的上下两种介质的实际密度确定磁致伸缩式液位计的浮子的密度,该密度介于上下两种介质的密度之间,即浮子的密度ρ2<ρ3<ρ1。

采用磁致伸缩液位计,进行储罐液位的测量,其优点表现在:

1.可靠性强:由于磁致伸缩液位计采用波导原理,无机械可动部分,故无摩擦,无磨损。整个变换器封闭在不锈钢管内,和测量介质非接触,传感器工作可靠,寿命长。

2.精度高:由于磁致伸缩液位计用波导脉冲工作,工作中通过测量起始脉冲和终止脉冲的时间来确定被测位移量,因此测量精度高,分辨率优于0.01%FS,这是用其它传感器难以达到的精度。

3.安全性好:磁致伸缩液位计的防爆性能高,本安防爆,特别适合对化工原料和易燃液体的测量。测量时无需开启罐盖,避免人工测量所存在的不安全性。

4.磁致伸缩液位计易于安装和维护简单:磁致伸缩液位仪一般通过罐顶已有管口进行安装,特别适用于地下储罐和已投运储罐的安装,并可在安装过程中不影响正常。

5.便于系统自动化工作:磁致伸缩液位计的二次仪表采用标准输出信号,便于微机对信号进行处理,容易实现联网工作,提高整个测量系统的自动化程度。

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主要性能:

量 程:0~6000mm(硬杆)/0~25000mm(软杆)

精度:±1mm

分辩率:0.1mm

环境温度::-25℃~70℃

液体温度:-25℃~150℃

过程接口:3/4″NPT

电源:DC24V

输出信号:4~20mA,二线制/四线制,

温度测量:-25℃~70℃

温度误差:±0.5℃

通讯:RS-485,RS-232,Modbus,Hart等协议


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