儀表在上下閥上都裝有M27×1.5或ZG3/4"的螺紋接頭,通過法蘭與容器連接構成連通器,透過玻璃板可直接讀得容器內液位的高度。
儀表在上下閥內都裝有鋼球,當玻璃板因意外事故破壞時,鋼球在容器內壓力作用下阻塞通道,這樣容器便自動密封,可以防止容器內的液體繼續外流。[1]
在儀表的閥端有阻塞孔螺釘,可供取樣時用,或在檢修時,放出儀表中的剩余液體時用。
儀表在上下閥上都裝有M27×1.5或ZG3/4"的螺紋接頭,通過法蘭與容器連接構成連通器,透過玻璃板可直接讀得容器內液位的高度。
儀表在上下閥內都裝有鋼球,當玻璃板因意外事故破壞時,鋼球在容器內壓力作用下阻塞通道,這樣容器便自動密封,可以防止容器內的液體繼續外流。
在儀表的閥端有阻塞孔螺釘,可供取樣時用,或在檢修時,放出儀表中的剩余液體時用。
超聲波液位計的工作原理是通過一個可以發射能量波(一般為脈沖信號)的裝置發射能量波,能量波遇到障礙物反射,由一個接收裝置接收反射信號。根據測量能量波運動過程的時間差來確定液(物)位變化情況。由電子裝置對微波信號進行處理,最終轉化成與液位相關的電信號。
一次探頭向被測介質表面發射超聲波脈沖信號,超聲波在傳輸過程中遇到被測介質(障礙物)后反射,反射回來的超聲波信號通過電子模塊檢測,通過專用軟件加以處理,分析發射超聲波和回波的時間差,結合超聲波的傳播速度,可以精確計算出超聲波傳播的路程,進而可以反映出液位的情況
外測液位儀的基本工作原理
外測液位儀與當前國內外使用的在儲罐或其連通器內部探測液位的儀表原理完全不同,它是利用對人體無害的微振動原理,在容器壁外側液面以下部位連續測出液面的精確高度,而完全不接觸容器內的液體和氣體,可廣泛應用于各種容器內液面和界面高度的連續精確測量。該技術建立了容器內液體和薄殼結構罐體的力學振動特性與液位對應關系的規律及數學模型,屬世界首創。專家稱其為“液位測量的一場技術革命”,并認為“開創了儀表發展的新思路”,在“技術上居國際領先水平”。
當外測液位儀的測量頭檢測到容器壁上的微小機械振動(它由液體振動特性和容器振動特性決定)后,外測液位儀會把這些信息經過專用算法分析,判別、剔除與液位變化無關的虛假波形,提取出其液位特征量,從而計算出液面的高度。
用靜壓測量原理:
當液位變送器投入到被測液體中某一深度時,傳感器迎液面受到的壓力公式為:Ρ = ρ .g.H + Po
式中:
P :變送器迎液面所受壓力
ρ:被測液體密度
g :當地重力加速度
Po :液面上大氣壓
H :變送器投入液體的深度
同時,通過導氣不銹鋼將液體的壓力引入到傳感器的正壓腔,再將液面上的大氣壓 Po 與傳感器的負壓腔相連,以抵消傳感器背面的 Po ,使傳感器測得壓力為:ρ .g.H ,顯然 , 通過測取壓力 P ,可以得到液位深度。
儀表在上下閥上都裝有M27×1.5或ZG3/4"的螺紋接頭,通過法蘭與容器連接構成連通器,透過玻璃板可直接讀得容器內液位的高度。
儀表在上下閥內都裝有鋼球,當玻璃板因意外事故破壞時,鋼球在容器內壓力作用下阻塞通道,這樣容器便自動密封,可以防止容器內的液體繼續外流。
在儀表的閥端有超聲波液位計的工作原理是通過一個可以發射能量波(一般為脈沖信號)的裝置發射能量波,能量波遇到障礙物反射,由一個接收裝置接收反射信號。根據測量能量波運動過程的時間差來確定液(物)位變化情況。由電子裝置對微波信號進行處理,最終轉化成與液位相關的電信號。
一次探頭向被測介質表面發射超聲波脈沖信號,超聲波在傳輸過程中遇到被測介質(障礙物)后反射,反射回來的超聲波信號通過電子模塊檢測,通過專用軟件加以處理,分析發射超聲波和回波的時間差,結合超聲波的傳播速度,可以精確計算出超聲波傳播的路程,進而可以反映出液位的情況