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首先,应从安装上满足电磁流量计下游直管段长度要求,规范仪表的安装,选择远离热源的安装场所,合理运用管道流速,选用光亮度高的PFA氟塑料衬里和高纯氧化铝工业陶瓷导管。这些措施将有助于防止或减小旋涡和气体分别的发作。也就是说,改进传感器制造工艺、改善运用仪表环境条件和安装条件、采用仪表下游加装排气阀等措施,有可以避免成果的发作。
2.1.3、流体影响:因为被测流体的特性不同,有些流体内存在气泡,有些流体浆液固体含量较高,混合介质的电导率差异不均等情况都会影响电磁流量计的正常工作。当流体内气泡增大到一定程度,就会引起测量仪表的波动,一旦气泡增大到能覆盖电极整个表面的程度,电极回路会在气泡流过电极的瞬间发生断路,此时仪表会出现巨大波动。流体浆液内的固体含量过高也会引起波动的现象发生。在测量混合介质时,务必要将两种液体混合均匀,否则导电率的差异也将使电磁流量计的输出信号产生波动。另外,如果电极的材料和被测介质发生化学反应,使电极氧化或者钝化,电极失去导电效果,会严重影响正常测量,所以在电极的材质与被测介质的搭配上也需要合理选择。
(雷达液位计卡顿)
标准型(非防爆)
本安型(ExiaⅡCT1~6)
本安型+隔爆型(ExdiaⅡCT1~6)
一体化过程连接/材质
G11/2A螺纹/不锈钢
11/2NPT螺纹/不锈钢
法兰DN50PN1.6/不锈钢
法兰DN80PN1.6/不锈钢
法兰DN100PN1.6/不锈钢
法兰DN150PN1.6/不锈钢
法兰DN200PN1.6/不锈钢
法兰DN250PN1.6/不锈钢
普通密封:(-40~100)℃
高温密封:(-40~250)℃带散热器
外壳/天线防护等级
特殊型号定制
(雷达液位计卡顿)
7.应根据介质情况,不定期清洗磁翻板液位计的主导管清除杂质。
主要技术参数
安装形式内容侧装式顶装式安装间距
(测量范围)
500-6000mm500-3000mm工作压力0.6,1.6,2.5,4.0MPa0.6,1.6,2.5MPa介质密度≥0.5g/cm3≥0.76g/cm3连接法兰不锈钢DN25法兰法兰DN200ABSDN25法兰法兰DN200主体材料ABS(工作压力0.6MPa)1Cr18Ni9T介质温度-40℃~100℃(特殊订做可达240℃,ABS:-15-60℃环境温度-40℃~+70℃示值误差≤±10mm介质密度≤1st(10-4m/s)上、下限开关输出1.控制灵敏度:10mm
2.输出接点容量:AC220V2A3.接点寿命:5×104
电远传连续显示1.精度:±1.5%
(雷达液位计卡顿)
一、产品特点
雷达液位计具有低维护,高性能、高精度、高可靠性,使用寿命长等优点。在与电容,重锤等接触式仪表相比较,具有无可比拟的优越性。微波信号的传输不受大气的影响,所以它可以满足工艺过程中挥发性气体、高温、高压、蒸汽、真空及高粉尘等恶劣环境的要求。该产品适用于高温、高压、真空、蒸汽、高粉尘及挥发性气体等恶劣环境,可对不同料位进行连续测量。
二、产品原理
雷达液位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达液位计,雷达液位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达液位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。
(雷达液位计卡顿)
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顶装磁翻板液位计安装须知与维护:
湖北恒晟源机电制造有限公司是集研发、生产、销售于一体的环保型高科技公司,所生产的仪器仪表产品覆盖石油、化工、电力行业和领域。
1、液位计护导管和主体管必须保持垂直。
2、连杆不能弯曲,必须挺直插入。
3、安装完毕后,需对显示器的翻柱用磁钢引导一次使零位以上显示为白色,零位以下显示为红色。
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雷达液位计集中常见故障及其处理方法一
1.检查供电是否正常
如果生产现场发现雷达液位计在液位升到一定值后变化非常缓慢,应该立即检查雷达液位计的供电情况是否正常,相关工作人员也要在日常的维护中,详细检查雷达液位计的通电情况,通电后有无正常输出。温度校准模式不仅精度大大提高,实现全量程实时校准,而且安装方式也更简边,特别是球罐侧面不需要安装探头,大大减少了现场安装人员的工作量。液位变化缓慢或者根本没有变化,需要在时间检查设备的保险丝是否烧坏,如果并无电流输出,则基本可以判断是仪表出现问题,应视情况更换或者维修。此外,应该在仪表安装调试的环节加强管理,防止仪表参数设置不准确而影响生产。相关工作人员也需要加强日常的维护工作,定期的进行停运检修,从而保证雷达液位计仪表的正常运行。
(雷达液位计卡顿)
多普勒效应是为纪念奥地利物理学家及数学家克里斯琴·多普勒(ChristianDoppler)而命名的,他于1842年首先提出了这一理论,主要内容为:物体辐射的波长因为波源和观测者的相对运动而产生变化。在运动的波源前面,波被压缩,波长变得较短,频率变得较高;在运动的波源后面时,会产生相反的效应。波长变得较长,频率变得较低;波源的速度越高,所产生的效应越大。根据波移的程度,可以计算出波源循着观测方向运动的速度。Fshift/n:频率改变量(Hz)
Fsource:发射的超声波频率(Hz)
C:声速(m/s)
V:反射面的水流速度(m/s)
Vh:ADCP所在水层的平均流速(m/s)
Vc:河道平均流速(m/s)
H1:河水距离剖面仪的高度(m)
D1:分层的层间距(m)
W1:河水的宽度(m)
S:河道断面面积
Q:河道的总流量(m3/s)
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(雷达液位计卡顿)
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