1、概述物位是水泥工业生产过程的主要测量参数之一,和其他行业不同,在水泥工业中主要是固体物料的物位测量,液位测量则很少。固体物料种类繁多,有块料、颗粒状、粉料,这些物料的介电常数、容重、温度、水分含量也各不相同。接触式测量是过去测量物位的主要手段,如电容式、重锤式、音叉式、阻旋式等测量方法,由于测量时仪表和物料是接触的,在使用过程中往往会出现各种问题,如电容的挂料;重锤的断锤、埋锤;音叉的堵料等,且日常的维护量很大。到20世纪90年代,水泥工业开始采用非接触的物位测量,较早成熟的非接触的测量技术有超声波技术和核辐射技术(γ射线),核辐射技术因有放射源,在应用上受到限制。超声波技术近几年来发展很快,是目前应用最广泛的非接触式测量方法,特别在液位测量。在水泥厂超声波物位测量已较普遍应用在原料调配库、原煤库、熟料库等,但超声波必须借助于媒质传播,如在水泥厂的储库物位测量通常以空气作为传播介质,而空气的温度、湿度、组分等的变化会影响超声波传播速度,空气中的粉尘也将衰减超声波的传播信号;当前超声波物位测量仅用于测量块料或颗粒状的物料,对粉仓料位的测量,由于粉仓料位表面在下料时非常疏松,对超声波信号有较强的衰减,故至今还没有测粉仓料位成功的先例。90年代末期,在过程检测领域出现了高性能、低价格的微波物位计即雷达料位计,所谓微波是电磁波,其频率范围为300MHz~300GHz,微波的传播速度为3...
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概述 仪器仪表经常会涉及到防爆问题,因为在一些特殊的工作环境、一些特殊用途的仪器仪表都需要有防爆功能。比如爆炸危险区域的电气、仪表设备、汇线槽、电缆沟、采用正压通风防爆仪表盘(箱)等,都应具有防爆功能。仪器仪表常见的防爆型式有哪些呢? 一般来说,防爆的型式基本上有隔爆型“d”、增安型“e”、正压型“p”、本安型“i”、油浸型“o”、充砂型“q”、浇封型“m”、粉尘防爆型等。 分类解析 1、隔爆型“d” 隔爆型“d” 防爆型式,是指隔爆外壳内放入可能产生火花、电弧和危险温度的零部件,设备内部空间与周围的环境通过隔爆外壳分离开来。隔爆外壳存在间隙,内部发生爆炸时,外壳可以承受产生的爆炸压力而不损坏,使火焰或危险的火焰生成物不能点燃外部爆炸性环境,最终达到隔爆目的。 2、增安型“e” 增安型防爆型式是指采取一些附加措施使正常运行条件下不会产生电弧、火花的电气设备更加安全。一般会通过采取降低或控制工作温度、保证电气连接的可靠性、增加绝缘效果以及提高外壳防护等级等措施。 3、正压型“p” 正压型防爆型式,是通过保持设备外壳内部保护气体的压力高于周围爆炸性环境压力,以达到安全的目的。正压设备保护型式包括在系统内部保护静态正压,和持持续的空气或惰性气体流动,以限制可燃性混...
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物位测量设备用来确定储罐、容器、筒仓或其它任何适宜容器中的流体和/或颗粒状固体的高度。近来,VDC市场调研公司发现,2004年全球过程工业物位测量设备的市场总值为13.2亿美元,其中储罐计量系统大约占3.27亿美元。大批检测技术被用于测量物位—一个被广泛测量的过程变量。 物位测量传感器分为两类:点位开关与连续物位计。一些技术在这两类传感器上都有使用。点位是指物料到达、高于或低于容器中某个特定点,此类设备用来指示容器是满、空还是处于中间某个位置。连续物位计则能提供物料位于容器内任何位置上的信息。 相对于过程控制,储罐计量(ITG)是指对库存存储和保管交接等应用进行的物位测量。很多ITG系统都比过程物位测量仪表具有更大的测量范围和更高的测量精度。 不同技术的出货情形 这里,出货的过程设备包括连续与点位测量设备,但不包括只能提供点测量的振动式产品。 静压式液位计是迄今为止全球出货金额最大的过程物位测量设备,其中绝大部分都是连续测量设备。这种设备...
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闪蒸罐是一种常见的化工设备,通常用作各种冷凝水排放管路的收集系统,接收高压冷凝水并将其暴露于低压蒸汽源。发生这种情况时,一些冷凝水会“变成”低压蒸汽。这种蒸汽可以在其他低压热交换装置中回收,被广泛应用于化工、医药、冶金等行业中,它的液位测量和控制非常重要。闪蒸罐液位的测量可以选择多种液位仪表,雷达液位计就是其中之一。本文分析雷达液位计测量闪蒸罐液位的一些难点和解决办法。闪蒸罐液位测量有一些难点,第一闪蒸罐内的介质通常是复杂的多相流,在介质的相变过程中,如气液两相的分离、液面的浪涌等都会对液位的测量造成较大的干扰。这是闪蒸罐液位计测量的一个难点。第二闪蒸罐液位的变化速度较快,随着闪蒸罐内介质流量的变化,液位会突然产生剧烈波动,这种快速变化的液位测量对于传统的液位计来说有较大的挑战。第三闪蒸罐内部环境一般情况下较为复杂,包括高温、高压、腐蚀等恶劣条件,这些条件可能会对液位计的传感器和电子元器件造成损害,从而影响液位计的准确性和可靠性。那到底如何做才可以使雷达液位计更好的测量闪蒸罐呢?首先需要选择合适的雷达液位计型号,针对液位计测量的难点,可根据具体的液位监测需求,选择适当的雷达液位计型号。例如,针对复杂的多相流液位测量,可选择具有多波束反射测量和多参量计算的雷达液位计,以提高液位测量的准确性和稳定性。其次采用先进的波形算法针对液位变化快的问题,可以采用先进的波形算法,对液位的变化进行更...
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再沸器是常见的化工设备,对于液位的测量和控制非常重要。传统的液位计有着诸多局限性,例如易受到介质性质和环境因素的影响、精度不高等问题。而雷达液位计,是否适合测量再沸器液位呢?本文将就此问题展开探讨!再沸器液位计测量的难点有以下几个方面,首先再沸器内的介质通常是复杂的多相流,在介质的相变过程中,如气液两相的分离、液面的浪涌等都会对液位的测量造成较大的干扰,这就是再沸器液位计测量的一个难点。其次液位的变化快,再沸器液位的变化速度较快,随着再沸器内介质流量的变化,液位会突然产生剧烈波动,这种快速变化的液位测量对于传统的液位计来说有较大的挑战。 而且再沸器内部环境一般情况下较为复杂,包括高温、高压、腐蚀等恶劣条件,这些条件可能会对液位计的传感器和电子元器件造成损害,从而影响液位计的准确性和可靠性。再沸器内的液面标志点通常是由人工标定的,因此精度难以保证,而再沸器内液面在上下波动的过程中,会导致液位计的测量结果存在一定的误差,这也是再沸器液位计测量的难点之一。 安装位置要求高,再沸器液位计的安装位置要求较高,需要尽量靠近液位标志点,同时避免介质对测量器件的干扰,否则会影响测量的准确性和可靠性。 总之,再沸器液位计测量存在比较大的难点,需要结合液体介质的性质、环境条件和测量装置的特性,采取有效的措施来克服液位测量的难点,提高液位测量的准确性和可靠性。雷达液位计是否可以测量再沸器液位,雷达液位计...
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对污水处理行业有了解的用户,应该对均质罐不陌生,均质罐用于对不同时期的水质进行均化,调节水量,是影响污水处理效果的重要设备,所以,均质槽液位的准确测量对于污水处理的准确运行至关重要。于是有很多企业就开始研究,到底使用哪种液位计是最合适的,通过不断的探索试验,发现雷达液位计在测量均质罐时,效果最好,但是安装有几个要点必须要注意才可以事半功倍。相信经常关注我们的朋友,对雷达液位计已经比较了解了,但是小编还是要先讲讲雷达液位计的原理,这样才可以更好的理解。雷达液位计利用电磁波进行连续非接触式液位测量,特别适用于液体、糊状、浆状贮存容器内的液位测量。不受上部气体密度和罐体材料热分层的影响,即使罐体空气在喷射过程中含有烟尘或噪声,也能保证准确测量。雷达物位计由探头和信号转换器组成,可以是本地信号或远传指示器也可以与微机连接。固定幅度的微波调频信号从天线发射并被物体反射,反射的微波信号在一定时间间隔后被接收,并与发射信号的一部分混合。混合器的输出信号频率与间隔时间成正比,因此能准确反映其与被测介质表面的距离。雷达液位计测量均质罐时,应安装在同一水平面上,微波开口面积应突出连接装置,不应安装在储罐进出口连接管附近,也尽可能远离干扰源。另外还要注意,初次安装时,仪表管路未固定,仪表液位波动较大,要采用支架固定焊接方式,才可以避免管道晃动引起的测量误差。为了消除振动不当造成的影响,需要采用短管放大的...
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雷达物位计是用来做什么的?稍微对雷达物位计有一点认知的人肯定脱口而出它是用来检测物位的,在生产过程中经常需处理大量的液态或固态物料,它们无论是在容器中或其它场地上都占有一定空间或堆成一定高度。两种不同相物体的相界面位置称为物位,而对物位进行测量和控制的仪表称为物位测量仪表,雷达物位计就是其中的一种。那么物位检测的目的和特点是哪些呢?工业过程中物体的相界面有气体和液体的相界面,也就是液面,气体和粉粒状固态物料的相界面,被叫作料面等等。物位测量的对象包括液体、粉体、粒体、块体等。对于液体、浆体等流动性好的物体,通常贮存在一定形状的容器如:罐、塔、料仓、地下槽或池中,表面通常呈水平状。对于粉粒体等流动性差的物体,料面与水平面呈一定安息角。安息角的大小取决于物料的表面特性及加料、排料方式。我们还需要了解使用雷达物位计等仪表检查物位的目的是什么,首先是正确测知容器中贮存物料的高度、体积或重量。 其次是监视与控制容器内的物位,使其保持在工艺过程要求的一定高度或一定高度范围内;或对它们上、下极限位置进行限位报警或控制。然后是根据物位来连续监视及调节容器中流入、流出物料的平衡,以保持最佳生产效率。那么物位检测有哪些特点呢,小编就从料位和液位分别举例子说说。从料位来说,物料在自然堆积时、料面呈一定安息角,安息角与物料颗粒尺寸、比重、表面流动性相关,并且与加料还是排料、加料方式、加(排)料口位置等有关...
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