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;容器中液体介质液面的高低(称为液位)
两种不同液体介质的分界面的高低(称为界面)
固体块、散粒状物质的堆积高度(称为料位)
用来检测液位的仪表称液位计
检测分界面的仪表称界面计
检测固体料位的仪表称料位计
; 内容概述; 单法兰式差压液位计; 平衡式差压液位计;;差压式液位计的工作原理;流体静力学原理(阿基米德原理);差压法测量原理;由P压力= ρ液 g H液高公式可知:
A、B两点的差压为:
△P=PB-PA=(PA+ ρ液 g H液高)-PA
即:△P= ρ液 g H液高
若是敞口容器(PA为大气压力)则:
P=PB=ρ液 g H液高
(P为B点表压)
( 一个标准大气压=101.325KPa 1MPa=10^6Pa 1KPa=10^3Pa );△P=ρ液 g H液高; 差压式变送器; 差压变送器;;;;;;;;;差压变送器工作原理;如图,当两侧压力分别作用在两侧的隔离膜片上时,压力通过硅油传导到测量膜片两侧,当两侧压力不等时,测量膜片便会向一侧偏移,通过电子电路检测出这个位移,就可以知道两侧的压力差。进而换算出相应的液位高度!;;;;本厂应用的三种差压变送器; 横河EJA差压变送器; 罗斯蒙特差压变送器; ABB差压变送器; 差压液位测量的三种方式;一、双法兰式液位测量;;;;;二、单法兰式液位测量;;;;;;;三、平衡式差压液位测量;; 平衡式差压液位计;;;;; 差压式流量计的“迁移”;变送器实际感受到的压差;正压侧受到压力:
P正=P+ ρ液gH液高+ρ1gh1
负压侧受到的压力:
P负=P+ρ2gh2
则差压:
△P= ρ液g H液高+ρ1gh1-ρ2gh2
显然,要想得到正确的液位号,必须将ρ1gh1和ρ2gh2的影响除掉,这就要用到差压变送器的迁移功能!
;设P1= ρ1gh1(正压侧液柱压力)
P2= ρ2gh2(负压侧液柱压力)
变送器实际差压△P= ρ液gH液高 +P1 -P2
若将差压变成:
△P= ρ液gH液高 -(P1-P2)
则将不受ρ1gh1 和ρ2gh2的影响!
;通过变送器在不同迁移下输入/输出关系曲线可以的道,所谓迁移就是将变送器的输入/输出关系曲线在坐标上平移一段距离,就是将变送器的测量范围进行的迁移!;两个易混淆的概念;以上可知,所谓迁移就是将变送器??输入/输出关系曲线在坐标上平移一段距离。因此可以将迁移理解成量程不变的情况下改变变送器的测量范围。
一般我们把这种量程范围的调整,称作“迁移”。;以上已知:△P= ρ液gH液高 -(P1 -P2)
则将不受ρ1gh1 和ρ2gh2的影响!
通过上面的分析,可以明显看出:
差压法测量时的变送器迁移量等于正压侧引压管液柱对变送器的压力减去负压侧引压管液柱对变送器的压力!
即迁移量为(P1-P2);设H=1m h1=0.7m h2=0.3m h3=0.4m正负压管内都为硅油。
变送器位于下法兰下侧时:
P1-P2= ρg(0.4-1-0.4)
= - ρg (负迁移)
变送器位于两法兰之间时:
P1-P2= ρg(-0.3-0.7)
= -ρg (负迁移)
变送器与下法兰水平时:
P1-P2= ρg(0-1)
= - ρg (负迁移)
可知双法兰式液位计两法兰片不在同一水平位置时,只能进行负迁移!;设单法兰式液位计量程H=1m,单法兰内为硅油,变送器位于法兰下时h=0.3m
当变送器位于法兰以下时:
P1-P2= ρg(0.3-0)=0.3 ρg (正迁移)
而当变送器和法兰处于同水平面时:
P1-P2= ρg(0-0)=0 (不用迁移)
;例1:变送器与下取压口等高,上下取压口间距2200mm,负压管内灌充乙二醇(密度为1113kg/m3)求迁移量。;例2:被测介质为丙酮(密度791kg/m3)变送器低于下取压口200mm;负压侧为干管(空管),求迁移量。; 常见故障分析; 完成;?结束语;容器中液体介质液面的高低(称为液位)
两种不同液体介质的分界面的高低(称为界面)
固体块、散粒状物质的堆积高度(称为料位)
用来检测液位的仪表称液位计
检测分界面的仪表称界面计
检测固体料位的仪表称料位计
; 内容概述; 单法兰式差压液位计; 平衡式差压液位计;;差压式液位计的
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