超声波物位计吸取了国内外多种物位仪优点,实现了全数字化,人性化设计理念,具有完善的物/液位测控·数据传输和人机交流功能。主芯片采用进口工业级单片机,数字温度补偿和超宽电压输入稳压等数十块相关专门的集成电路。具有抗干扰性强,可任意设置上下限节点及在线输出调节,并带有现场显示,可选择模拟量,开关量及RS485输出,方便的与相关设施接口。它不必接触工业介质就能满足大部分物位测量要求,从而彻底地解决了压力式、电容式、浮子式等传统测量方式带来的缠绕、堵塞、泄露、介质腐蚀、维护不便等缺点。磁翻板液位计适用范围广、安装形式多样,适合任何介质的液位、界面的测量。浙江雷达物位计求购
雷达物位计的特点是在恶劣条件下功效明显。不受空气密度的影响,无论是有毒介质,还是腐蚀性介质,无论是固体、液体还是粉尘性、浆状介质,它都可以进行测量。在测量方面,具有以下特点:雷达物位计由于电磁波的特点,不受环境因素的影响。所以测量的应用场合比较广。雷达物位计与介质表面无接触,属于非接触式测量,它能够准确、快速地测量不同的介质。发射天线几乎不受温度、压力、环境因素的影响(500℃时影响只为0.018%,50bar时为0.8%)。在波束范围内接头引起的干扰回波和进料口或出料口的噪声引起的干扰回波可由内部的模糊逻辑控制自动进行抑制。雷达物位计在真空、非真空状态下都可进行测量,并且准确安全,可靠性高。可以不受任何条件限制,适用于各种场合。磁翻板液位计费用雷达物位计对人体及环境均无伤害,还具有不受介质比重的影响。
雷达物位计采用高频微带线结构的电路设计,内部电路产生微波脉冲信号。微波脉冲通过PTFE发射极从天线末端发射。当发射脉冲接触被测介质表面时,部分能量被反射回来同一整天线接收。发射脉冲和接收脉冲的时间间隔是通过时间扩展技术原理计算的,从而进一步计算天线测量介质表面的距离。雷达物位计有喇叭式、杆式和电缆式,可用于不同的测量条件。雷达是电磁波,不受真空影响,对介质温度压力的应用范围很广。雷达发射电磁波,无需传播媒介即可测量。
超声波液位计是由微处理器控制的数字物位仪表。脉冲超声波由传感器(传感器)发出,声波通过测量物体表面反射后,被同一传感器接收,转换为电信号。传感器到被测物体的时间由声波的发射和接收时间计算体的距离。由于非接触测量,测量介质几乎不受限制,可应用于各种液体和固体材料的高度测量。超声波液位计使用声波,雷达使用电磁波,这是两者之间明显的区别。由于超声波的穿透能力和方向性比电磁波强很多,这也是超声波探测目前流行的原因。超声波物位计主要的安装方式有两种,一个是顶部安装,一个是底部安装。
由于磁翻板液位计是利用连通器原理工作的,其浮筒中的介质位于设备外部,当所测介质是易冷凝或者在零度以下易结冰时,就需要采取保温和伴热措施。在保温时,一定注意不要使用易导磁的铁丝进行保温材料的固定,防止其被磁化,进而影响面板显示和远传磁敏元件。在开启蒸汽伴热时,要控制好流量,防止温度过高减弱磁性。对于浮子由于介质的黏稠和结晶造成的卡阻或者卡死的现象,可以通过采取加伴热管,或加伴热带,或选带夹套的磁翻板液位计。这样通过降低蒸汽伴热介质的黏度,解决介质的结晶问题。另外,一些仪表厂商为节约成本,多使用针型阀,而针型阀极易出现堵塞现象。所以,如有必要,也应及时更换磁翻板液位计的排污阀,一般来讲安装闸板阀效果更好,其更耐用也更易操作。磁翻板液位计的精确度也不错,误差只在±5-10mm。浙江液体导波雷达物位计供货价格
雷达物位计适用于粉尘、温度、压力变化大,有惰性气体及蒸汽存在的场合。浙江雷达物位计求购
超声波物位计主要的安装方式有两种,一个是顶部安装,一个是底部安装,超声波物位计采用的也是液体导声,超声探头安装在料罐底部外,超声波从底部传入,经被测液体传播到液面,反射后传回探头。传播时间与液位的高低成正比。微波物位计以光速传播,速度几乎不受介质特性的影响,传播衰减也很小,约0.2dB/km。回波信号强弱很大程度上取决于被测液面上的反射情况。在被测液面上的反射率除了取决于被测物料的面积和形状外,主要取决于物料的相对介电常数,相对介电常数高,反射率也高,得到的回波强度高;相对介电常数低,物料会吸收部分微波能量,回波强度较低。浙江雷达物位计求购
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