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第3章 过程测量仪表4(物位)
一、概述 物位的定义: “物位”一词统指设备和容器中液体或固体物料的表面位置。 物位是液位、料位、界位的总称。 液位指设备和容器中液体介质表面的高低。 料位指设备和容器中所储存的块状、颗粒或粉末状固体物料的堆积高度。 界位指相界面位置。容器中两种互不相溶的液体,因其重度不同而形成分界面,为液-液相界面;容器中互不相溶的液体和固体之间的分界面,为液-固相界面。液-液、液-固相界面的位置简称界位。 对物位进行测量、指示的仪表,称物位检测仪表。 一、概述 一、概述 直读式物位检测仪表 采用侧壁开窗口或旁通管方式,直接显示容器中物位的高度。方法可靠、准确,但是只能就地指示。主要用于液位检测和压力较低的场合。 静压式物位检测仪表 基于流体静力学原理,适用于液位检测。 容器内的液面高度与液柱重量所形成的静压力成比例关系,当被测介质密度不变时,通过测量参考点的压力可测知液位。 这类仪表有压力式、吹气式和差压式等型式。 一、概述 浮力式物位检测仪表 其工作原理基于阿基米德定律,适用于液位检测。漂浮于液面上的浮子或浸没在液体中的浮筒,在液面变动时其浮力会产生相应的变化,从而可以检测液位。 这类仪表有各种浮子式液位计、浮筒式液位计等。 电磁式物位仪表 是将物位变化转换为电量的变化,并通过对电量变化的测量间接测知物位。 一、概述 声波式物位仪表: 基于声学回声原理,通过测量超声波由发射到返回的时间推算物位的高度。 辐射式物位仪表: 利用伽玛射线穿过介质时,其辐射强度随介质的厚度而衰减的原理测量物位。 将压力计与容器底部相连,根据流体静力学原理,所测压力与液位的关系为: p = ρgH p — 容器内取压平面上由液柱产生的静压力 ρ— 容器内被测介质的密度 g — 重力加速度 H — 从取压平面到液面的高度 差压变送器的高压侧与容器底部的取压管相连,低压侧与液面上方容器的顶部相连。 如果容器上部空间为干燥的气体,则此时差压变送器高,低压侧所感受的压力分别为: 差压变送器所受的压差 因此,可以根据差压变送器测得的差压按下式计算出液位的高度 静压式液位计特点: 利用静压原理测液位,就是把液位测量分别转化为压力或差压测量。 各种压力和差压测量仪表,只要量程合适,都可用来测量液位,分别叫压力式液位计和差压式液位计。 由差压式液位计的测量原理可知,液柱的静压差 △P 与液位高度 H 满足式 的条件是: 在这种情况下,差压变送器处于理想条件下的无迁移工作状态。 假定采用输出为 4mA ~ 20mA 的DDZ-Ⅲ差压变送器,对应关系如图: 在实际应用中存在的问题: 差压变送器的安装位置不能与最低液位处于同一水平面上; 导压管路中有隔离液。 a图,差压变送器高低压室所受压力分别为: 零点迁移功能 为使变送器输出与被测液位仍保持无迁移对应关系,必须应用差压变送器的零点迁移功能来抵消静压影响。 高低压室所感受的压差为 *负迁移: 为了使变送器输出与被测液位之间仍然保持无迁移情况的对应关系。就必须借助差压变送器的零点迁移功能来抵消这静压力的影响。 例题:如图所示为一密闭储罐,容器中液体密度为ρ1,待测液位为H,试回答下列问题: 1、该差压变送器是否需要迁移?如果需要的话,需要正迁移还是负迁移?迁移量为多少? 2、画出迁移前后的特性曲线。 3、迁移后的测量范围为多少? 二、物位检测方法 2.2 磁浮子式液位计 磁浮子式液位计是一种浮力式液位计,利用浮力原理,靠漂浮于液面上的浮子随液面升降的位移反映液位的变化。 磁浮子式就地指示型液位计 磁浮子式液位计的特点: 结构简单,设计合理,显示清晰直观。 主要用于中小容器和生产设备的液位或界面的测量。 二、物位检测方法 2.3、电容式物位计 工作原理:将被测介质物位的变化转化成电容量的变化,并通过对电容的检测与转换将其变为标准的电流信号输出。 电容式物位计大致可分成三种工作方式。 方式二: 图 (b)适用于非金属容器,物料为非导电性液体的液位的测量。 中心棒状电极的外面套有同轴金属筒,通过绝缘支架固定,金属筒的上下开口,使筒内外的液位相同。 中央圆棒与金属套筒构成两个电极,电容介质为气体和液体物料。这样电容与容器的形状无关,只取决于液位的高低。 方式三: 图 (c)适用立式圆筒形导电容器,且物料为导电性液体的液位测量。 中央圆棒电极包有绝缘材料,作为介质,导电液体和容器壁共同作为外电级。 总电容由绝缘材料介电常数和液位高度构成。 电容式物位计特点: 电容式物位计可测量液位、粉状料位、也可测界位,具有结构简单,安装要求低等特点。 但当被测介质粘度较大时,液位下降后,电极表面仍会粘附一层被测介质,从而造成虚假液位
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