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用液位计事项注意
发布时间:2021-07-16 00:30:53
       正确的选择液位计的型号可以保证液位计更好的使用。雷达液位计的接线和参数设置。浮球液位计产品介绍产品用途:浮球液位计是UQK-17LX型浮球液位控制器的扩展产品。该浮球液位控制器输出4~20mA标准电流信号与III型电动仪表配套,可实现液位自动检测、控制和记录。
   

       液位变送器适用于炼油、化学工业、造纸、食品和制药等行业,也适用于污水处理和各种开口和带压容器内介质液位的测量,地下储罐和高层水箱的液位测量尤为理想。浮球液位变送器由不锈钢或防腐材料制成,具有防爆性能。浮球液位计由浮球、插杆等构成。浮球液位计通过连接法兰安装在容器顶部,浮球根据排出液体体积的相等原理浮在液面上,容器的液位变化时浮球也随着上下移动,由于磁性作用,浮球液位计的干簧被磁吸附,液面位置变成电号,通过显示器用数字显示液体的实际位置浮球液位计产品介绍特点。安装方便,结构简单。性能可靠。耐腐蚀、防爆。浮球液位计的主要技术指标。测量范围:L:0~6000mm以内由用户自由选择。输出信号:4~20mADC。精度:±10mm。介质度:≥0.7g/cm3。介质粘度:≤1.25St(1St=10-4m2/S)工作温度:-40~+60℃。负载阻抗:620ω。供电电压:24VDC。出口接头:内螺纹M20×1.5。
     

      连接法兰:HG20592~20635-97DN150PN1.6、2.5MPa,其他法兰标准如GB、HGJ、ANSI等用户明确记载。防爆标志:防爆型dIIBT4。浮子材料:0Cr18Ni9,聚四氟乙烯。浮球液位控制器的结构原理。UQK型浮球液位控制器由相互隔离的浮球组和触头组两大部分构成。测量液位上升或下降时,浮球1随之上升,使端部的磁钢2上下摇晃,通过磁力作用,在壳体3内安装在磁极的磁钢4上下摇晃,另一端的动触点5在静触点1-1和2-2之间连接或切断。订单的注意事项。下单时,请提供以下数据。型号规格。测量范围。测量介质的密度。工作温度。安装完成后,拧下液位变送器的外壳盖,取下显示模块,将电缆穿过电缆塞,使用屏蔽电缆,根据接线图接线,用变送器测量仪接地电缆屏蔽层。接线后,拧紧电缆塞,拧紧外壳,接线完成。为了确保雷达液位计的测量牢固,必须设置以下参数:(1)选择显示功能,是显示液位还是间隔。(2)选择显示长度的单位。(3)输出检测罐的高度。(4)输出死区间隔,等于法兰底部至液位间隔。(5)输出天线型号和天线延伸段长度。(6)选择显示电流输入功能。输出相应电流输入值的检测范围。材料位置是工业生产的重要参数。物料测量的方法很多,根据情况和介质不同,可以使用不同量原理的物料测量仪,雷达液位计的接线和参数设置。安装完成后,拧下液位变送器的外壳盖,取下显示模块,将电缆穿过电缆塞,使用屏蔽电缆,根据接线图接线,用变送器测量仪接地电缆屏蔽层。接线后,拧紧电缆塞,拧紧外壳,接线完成。


     为了确保雷达液位计的测量牢固,必须设置以下参数:(1)选择显示功能,是显示液位还是间隔。(2)选择显示长度的单位。(3)输出检测罐的高度。(4)输出死区间隔,等于法兰底部至液位间隔。(5)输出天线型号和天线延伸段长度。(6)选择显示电流输入功能。输出相应电流输入值的检测范围。吹气法、静压式、浮球式、重锤式、超声波等常用的物料测量仪,各有特点和应用范围。雷达料位计采用**的雷达测量技术,以其优异的性能,特别是在槽罐中具有搅拌、温度高、蒸汽大、介质腐蚀性强、易结疤等恶劣的测量条件下,显示其性能,在工业生产中发挥着越来越重要的作用。雷达波是一种特殊形式的电磁波,雷达位计利用电磁波的特殊性能进行位置检查。电磁波的物理特性与可见光相似,传播速度相当于光速。其频率为300MHz-3000GHz。电磁波可以穿透空间蒸汽、粉尘等干扰源,遇到障碍物容易反射,测量介质的导电性越好或介电常数越大,回波信号的反射效果越好。选择哪种液位计应根据被测流体介质的物理和化学特性来确定?使得液面计的通径,流量范围,内衬材料,电极材料,输出电流等等?均能适应被测流体的特性及流量测量。一是精密功能检验。精确度等级及功能根据测量要求及使用场合选择仪器精确度等级,做到经济合理。例如,在贸易结算、产品转移和能源计量等场合,应选择精度等级较高的场合,如1.0级、0.5级或更**别;在过程控制场合,应根据控制要求选择不同的精度等级;在一些情况下,只需对过程流量进行检测,而不需要进行精确控制和计量,可选择精度等级较低的,如1.5级、2.5级,甚至4.0级,此时可选择价格低廉的插入式液位计。

       二是可测介质。当测量介质流速时,仪表量程与口径测量一般介质时,液位计的满载流量可选择在测量介质流速0.5~12m/s范围内,范围较宽。选用的仪表规格(口径)不一定与工艺管道相同,应视测量流量的范围是否在流速的范围内,即当管道流速偏低,不能满足仪表流量的要求或该流速下的测量准确度不能保证时,应缩小仪表的流速范围,以提高管道的流速,以获得满意的测量结果。