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超声波液位计水罐缺点

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以上点是提高流量计安全性迫切需要解决的问题,相信如果这几个问题得到解决,对于流量计及其他仪器仪表的安全性技术都将是一个重大的突破,对于国内和国际市场都将是一个有利的提升。流量计在自校准自检测自诊断自适应等智能化技术功能上还需要作出很多努力。精密加工和特殊工艺技术的差距反映了我国与国外的技术差距。同时也是当前的安全重点。
国内市场的商品磁翻板液位计的生产时需要更多是团队基础和人员配置,以及政策的支持。磁翻板液位计产业开发需要良好的团队基础工业基础和技术实力,同时还需要具有做好面临回报周期长,风险较大等问题的准备。磁翻板液位计产业的发展,如同科学界的发展一样,需戒骄戒躁,才干真正发展。我国一直分重视磁翻板液位计产业的自主创新能力提升和重大装备的国产化,那就是一些单位不根据自身研发能力。并设立了重大科学仪器设备开发专项加以支持。这极大的推动了磁翻板液位计产业的发展,但随之而来也有新的问题表露。认为只要投入大量资金就能够成功,盲目投入其中。事实上磁翻板液位计产业的发展有着自身的特色,与其他行业发展存在着差异,并不仅仅是加投入资金就能够解决所有问题。作为国内的磁翻板液位计生产商,要想冲到世界,就必须要打好技术基础,同时在仪器仪表行业中产品的开发是一个相对周期较长的过程,一步步稳扎稳打的发展,吸取前者的教训和智慧,大力投入资金研发磁翻板液位计。
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超声波液位计原理:
超声波物位计的工作原理是由换能器(探头)发出超声波脉冲遇到被测介质表面被反射回来。部分反射回波被同一换能器接收,转换成电信号。超声波脉冲以声波速度传播,从发射到接收到超声波脉冲所需时间间隔与换能器到被测介质表面的距离成正比。此距离值S与声速C和传输时间T之间的关系可以用公式表示:S=CxT/20
由于发射的超声波脉冲有一定的宽度,使得距离换能器较近的小段区域内的反射波与发射波重迭,无法识别,不能测量其距离值。这个区域称为测量盲区。盲区的大小与超声波物位计的型号有关。
超声波液位计特点:
由于采用了先进的微处理器和独特的EchoDiscovery回波处理技术,
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*电路设计从电源部分起就选用高质量的电源模块,元器件选择进口高稳定可靠的器件,完全可以替代同类型国外进口仪表。
*的声波智能技术软件可进行智能化回波分析,超声波流量计厂家无需任何调试及其它的特殊步骤,此技术具有动态思维、动态分析的功能。
*我公司拥有的声波智能技术,使仪表的精度大大提高,液位精度达到0.3%,能够抗各种干扰波。
*本仪表是一种非接触式仪表,超声波流量计厂家不跟液体直接接触,因此故障率低。仪表提供多种安装方式,用户完全可以通过本手册进行仪表标定。
*超声波流量计厂家仪表的所有输入、输出线均具有防雷、防短路的保护功能。
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2.雷达探头发出高频脉冲并沿天线传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。以电磁波为检测信号,在介电常数发生变化的界面发生反射,电磁波可在真空中传播,基本不受温度、压力、密度变化影响,所以可用于高温、高压场合。不适合用于极低介电常数介质的测量。
3.雷达的是电磁波,不受真空度影响,对介质温度压力的适用范围又很宽,随着高频雷达和调频雷达的出现,其应用范围就更加广泛了,所以在物位测量中,雷达是一个非常好的选择。
三、其他区别表现
1.雷达测量范围要比超声波大很多。雷达的发射角度比超声波大,在小容器或瘦长的容器不推荐用非接触式雷达,一般推荐导波雷达液位计(雷达物位计)。
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科隆液位开关BW17
BW17液位开关用于对开口压力或压力储罐中的特定液位信号报警,它的工作原理基于浮力原理。
使用特殊类型的浮球,液位开关还可以测量两种不同液体的界面位置。
结构坚固可靠
不锈钢材质
可进行界面液位的测量
用于灌区机械液位开关报警
防护等级IP65
防爆标志ExdIIBT6
测量密度≥0.5kg/l
界面密度差≥0.1kg/l
工作压力≤64bar
介质粘度≤100mPa.s
颗粒含量≤0.2kg/l
颗粒直径≤1mm
防护等级(指示器)IP65
介质温度-20℃~+300℃
环境温度-20℃~+100℃
法兰连接DIN2527ANSIB16.5
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最后就是精度的问题,当然了,雷达的精度肯定是比超声波高,在储罐上肯定是用高精度雷达的,而不会选超声波。至于价格方面,一般情况下超声波比雷达低,当然一些大量程的超声波价格也是很高的,如6~70米的量程,这时雷达也达不到,只能选超声波!
声波的传输是需要媒介的,所以在真空中就不能传播。所以超声波在现实应用中的局限性还是很大的,与雷达比起来多有不足。
首先,超声波物位计有温度限制,一般探头处温度不能超过80度,并且声波速度受温度影响很大。
其次,超声波物位计受压力影响很大,一般有求0.3MPa以内,因为声波要靠振动来发出,压力太大时发声部件会受影响。第三,当测量环境中雾气或粉尘很大时将不能很好的测量。凡此种种,都限制了超声波物位计的应用。
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