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仪表刻度的液位测量

发布的亚博vip手机2022年5月26日7点51分

在过去的25年里,液位测量技术取得了显著的进步。随着数字信号处理(DSP)、电源管理和微处理器的改进,准确度、重复性、线性度、分辨率和可靠性都出现了跨步变化的进步,最终为终端用户在每点成本基础上创造了更多的价值。这些进步使公司、工厂和运营商能够考虑采用新的、独特的方法部署仪器。其中一种应用更为广泛的选择是使用模块化的仪表缰绳,它可以在未开发或未开发环境中实现灵活性、适应性和定制化。本文将介绍与缰绳测量相关的一些好处和挑战。

缰是一种外部安装的腔室(通过工艺连接),能够容纳各种工艺连接,允许各种各样的仪表[PW1],包括。可以使用阀门将笼头与主槽隔离开来,这样就可以在不中断过程的情况下进行维护(如果工厂允许的话)。仪器缰绳通常配备电平开关和/或连续电平发射机技术,包括(但不限于)导波雷达,磁致伸缩和位移器。这篇文章还将讨论磁液位指示器(MLI),这是一种流行的外部安装视觉显示形式。

缰中的接口测量

在加工工业中,装满两种不同液体的容器是很常见的。通常情况下,一个套头会有两个工艺连接,但在液液界面应用中,如果套头没有在浸水条件下操作(液体到达上层工艺连接),上层的液体层可能会被困在下层的顶部,没有出路。液体的液位将根据密度来平衡,但由于上层材料将比水轻,舱室和容器中的液位将不一样。这个误差将与两种流体之间的比重(S.G.)差成比例。这个问题的一个常见解决方案是添加第三个(中间)流程连接,一个很好的经验法则是确保每个流体在任何时候都与流程连接接触。

另一个可能出现的液-液界面挑战是乳化液层的存在。特别是在容器中保留时间较短的应用中,两种液体可以混合在一起并形成抹布或乳液层。根据应用和介质的不同,乳剂层的大小从几英寸到几英尺不等。该层中存在的S.G.梯度可以挑战基于密度的测量设备,如置换器和基于浮动的MLIs。然而,MLI浮子可以设计成通过上层液体层下沉并浮在下层。即使在乳状液层很大的情况下,浮子也会在乳状液层中定位,并持续提供浮子位置的指示。我们是否想通过指示最小SG delta和浮动长度来澄清这一点(如果浮动之间没有足够的空间来自由移动,浮动会相互干扰)

温度对液位测量的影响

当MLI或缰绳连接到容器的一侧时,可以预期液体中的温度差异。根据介质的不同,密度可以增加或减少,这有时会导致轻微的测量误差。例如,容器中的热水在偏移或外部安装的笼头或MLI中会稍微凉一些。笼头内的液位会比容器内的液位略低,因为它的密度由于冷却而增加了。环境温度在确定这种梯度的严重程度方面起着重要作用。在热水的例子中,这种梯度在冬季比夏季更明显。任何指定MLI或缰绳安装仪表的人都应该知道这种影响,以及了解每个安装的预期温度梯度。

当使用基于浮力的技术时,当介质密度发生变化时,MLI或缰绳中的测量会受到影响。对于MLI,浮子通常是为一个S.G.设计的。如果浮子的设计是基于容器中液体的S.G.,当液体进入MLI时,浮子会经历一个小的偏移。这在刚起步时尤为重要。这是因为MLI中的冷却液体现在比浮子的设计密度更高,而这种更高的密度将导致浮子在液体中比正常位置更高。猎户座仪器可以为其液位仪表提供附件,以帮助减轻这种温度影响;这些包括绝缘,伴热,或浮动投影曲线,用于预测由于S.G.变化引起的误差。

综上所述,了解温度、密度和距离等特性对马勒液面测量的影响非常重要。在大多数情况下,实现的误差是边缘的;但是,您应该努力了解在您的流程中可能会发生哪些潜在的更改。

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主题:水平的解决方案磁放大器猎户座的仪器多层互连

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