HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Auswahl des Durchflussmessers

2016-01-18View Original

Thread Content

Der Meister kann ein wenig detailliert erklären, welcher Durchflussmesser unter welchen Umständen verwendet werden soll. gefangen
Reply #22016-01-18
Elektromagnetismus kann nicht für Gase verwendet werden. Bei großen Durchmessern werden in der Regel Annubar- oder Ultraschallwellen eingesetzt. Die Präzisionsanforderungen sind sehr hoch. Die Qualität der Handelsakkumulation ist ungefähr gleich, und die anderen sind ungefähr gleich.
Reply #32016-01-18
Zu den Medienbedingungen, Präzisionsanforderungen und wirtschaftlichen Überlegungen reichen einige Worte nicht aus, um Einzelheiten zu beschreiben.
Reply #42016-01-19
Gibt es geeignetere Optionen für zweiphasige Gas-Flüssigkeits-Varianten?
Reply #52016-01-19
Ich möchte erst einmal eine Idee haben, aber danke dir! Gott ist so streng
Reply #62016-01-19
Es hängt alles vom Anlass, dem Medium usw. ab.
Reply #72016-01-19
Wenn es in wenigen Sätzen erklärt werden könnte, wäre der Instrumentendesigner arbeitslos.
Reply #82016-01-19
Für zweiphasige Gase und Flüssigkeiten können Sie ein Glasplatten-Füllstandsmessgerät verwenden.
Reply #92016-01-21
Ich denke, Sie müssen zunächst die Prinzipien der Durchflussmessung mit verschiedenen Durchflussmessern verstehen, damit Sie zwischen dem elektromagnetischen Ultraschall-, Volumen- oder Differenzdrucktyp wählen können.
Reply #102016-01-26
Es gibt so viele Arten von Durchflussmessern, dass es leicht ist, die Prinzipien und Tabus der verschiedenen Durchflussmesser zu verstehen.
Reply #112016-01-26
Die Prinzipien und Auswahl verschiedener Flüssigkeitsstandmessgeräte. Hauptprinzipien des magnetischen Flip-Säulen-Füllstandmessgeräts 8 M: t$ m' ~; An; F9 N) * G: Die Struktur des magnetischen Schwimmer-Füllstandsmessers (Flüssigkeitsstandschalter) C5 W basiert hauptsächlich auf den Prinzipien des Auftriebs und des statischen Magnetfelds. Die Lage des Schwebekörpers mit Magnet (Schwimmer genannt) im Messmedium wird durch die Auftriebskraft beeinflusst.: Änderungen des Flüssigkeitsstandes führen zu Positionsänderungen des Magnetschwimmers. Die Magnete und Sensoren (Reed-Schalter) in der Schwimmerkugel verändern die Anzahl der in Reihe zum Schaltkreis geschalteten Komponenten (z. B. Festwertwiderstände), was wiederum die elektrischen Größen des Instrumentenschaltkreissystems verändert. Das heißt, Änderungen der Position des Magnetschwimmers führen zu Änderungen der elektrischen Größen. Der Flüssigkeitsstand im Behälter wird durch die Erkennung von Änderungen elektrischer Größen widergespiegelt. Der Flüssigkeitsstandmesser kann direkt ein Widerstandswertsignal ausgeben oder mit einem Übertragungsmodul verwendet werden, um ein Stromwertsignal (4 ~ 20 mA) auszugeben. ; Gleichzeitig kann er mit anderen Konvertern zur Ausgabe von Spannungssignalen oder Schaltsignalen verwendet werden (der Konverter kann je nach Kundenwunsch auch vom Unternehmen vertrieben werden). Dies ermöglicht die Fernübertragung, Analyse und Steuerung elektrischer Signale. Anwendungsbereich und Eigenschaften' o, o9 k: I2 Q W4 ` Dieses Produkt verwendet hochwertige Magnete und importierte elektronische Komponenten, wodurch das Produkt hergestellt wird: Es bietet die Vorteile einer einfachen Struktur, einer einfachen Verwendung, einer stabilen Leistung, einer langen Lebensdauer sowie einer einfachen Installation und Wartung. - y8 ~: |$ m) @, T5 k Dieses Produkt kann zur Messung und Steuerung des Flüssigkeitsstands in fast allen Arten der industriellen Automatisierungsprozesssteuerung verwendet werden. Es kann in großem Umfang zur Messung, Steuerung und Überwachung von Flüssigkeitsständen in den Bereichen Erdölverarbeitung, Lebensmittelverarbeitung, chemische Industrie, Wasseraufbereitung, Pharmazeutik, Elektrizität, Papierherstellung, Metallurgie, Schiffe und Kessel eingesetzt werden. / j T2 h1 n0 T7 t ] 8 J ) w" H$ ^8 c& |& ?, `, @& E * \& u9 j Hauptprinzipien des explosionsgeschützten Schwimmerschalters + s * j" R" oe Explosionsgeschützter Schwimmer-Füllstandsschalter, auch explosionsgeschützter Schwimmer-Füllstandsregler genannt. Es handelt sich um ein Füllstandskontrollgerät, das speziell für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen entwickelt und hergestellt wurde. Dieses Produkt basiert auf dem Auftriebsprinzip und dem Hebelprinzip. Wenn sich der Flüssigkeitsstand im Behälter ändert, ändert sich die Position des Schwimmers entsprechend der Änderung des Flüssigkeitsstands. Diese Verschiebung des Schwimmers wirkt über den Hebel auf den Mikroschalter, der daraufhin ein Schaltsignal erzeugt. 0 V$ q2 C2 {% s# X: U Anwendungsbereich und Eigenschaften, e3 z& c! _% j" p# c Dieses Produkt verwendet hochwertige Materialien und importierte elektronische Komponenten, wodurch das Produkt hergestellt wird: Angemessenes Design, einfache Struktur, einfache Bedienung, stabile Leistung, lange Lebensdauer, einfache Installation und Wartung. Darüber hinaus gibt dieses Instrument Schaltsignale aus, die eine Fernalarmierung und -steuerung des Flüssigkeitsstands ermöglichen. Der explosionsgeschützte Hochtemperatur- und Hochdruck-Schwimmerniveauschalter verwendet hochwertige Magnetstahl- und Magnetkupplungsprinzipien, um den direkten Kontakt zwischen elektronischen Bauteilen und Hochtemperaturmedien zu vermeiden und eine vollständige Isolierung von Hochspannungsmedien und elektronischen Bauteilen zu erreichen. 9 Std.; T- C. o" y; ^4 v% ^ Die Herstellung und Produktion dieses Produkts entspricht den relevanten Standards und wurde vom Electrical Products Explosion-proof Quality Supervision and Inspection Center überprüft und genehmigt. Das Produkt kann in großem Umfang in der Erdöl-, Chemie-, Elektrizitäts-, Metallurgie-, Lebensmittel-, Pharma-, Papierherstellungs- und anderen Industriezweigen eingesetzt werden. Es kann einen Bremsalarm und eine Kontrolle des Flüssigkeitsstands in verschiedenen Behältern realisieren. Glasplatten-Füllstandsanzeige: j% `' ] . r6 ~3 `& o Funktionsprinzip und Aufbau Dieses Flüssigkeitsstandmessgerät basiert auf dem Prinzip eines Steckverbinders. Der aus der Glasplatte und dem Hauptkörper des Flüssigkeitsstandmessers bestehende Flüssigkeitspfad ist über einen Rohrflansch oder ein konisches Rohrgewinde mit dem Messbehälter verbunden und bildet so einen Anschluss. Der durch die Glasplatte beobachtete Flüssigkeitsstand entspricht dem Flüssigkeitsstand im Behälter, also der Flüssigkeitsspiegelhöhe. Die Nadelventile an beiden Enden des Flüssigkeitsstandmessgeräts fungieren nicht nur als Absperrventile, sondern die darin befindlichen Stahlkugeln fungieren auch als Rückschlagventile. Wenn der Flüssigkeitsstandsmesser versehentlich beschädigt wird und ausläuft, können die Stahlkugeln den Flüssigkeitskanal unter Einwirkung von mittlerem Druck automatisch schließen, um zu verhindern, dass eine große Flüssigkeitsmenge ausfließt, und eine Sicherheitsschutzfunktion übernehmen. Der Flüssigkeitsstandsmesser kann Korrosionsschutz, Wärmeschutz, Frostschutz, Beleuchtung und andere Funktionen erreichen, indem das Material der Teile geändert oder einige Zubehörteile hinzugefügt werden. 4 }$ B+ K" s4 D) @3 g Anwendungsbereich und Eigenschaften! D6 L; S$ P- V0 q! O Dieses Produkt besteht aus einer hochwertigen Quarzglasplatte und weist eine hervorragende Leistung auf. Darüber hinaus bietet dieses Produkt die Vorteile eines einfachen Aufbaus, einer wirtschaftlichen und praktischen, bequemen Installation, eines zuverlässigen Betriebs und einer langen Lebensdauer. $ ?+ w# h2 z6 R% 5 ] ! K" J" a, v! K8 O Funktionsprinzip und Aufbau des Glasrohr-Flüssigkeitsstandsmessers 6 Q2 I& {# D. ^( C Der Flüssigkeitsstandsmesser basiert auf dem Prinzip des Steckverbinders mit einem Flüssigkeitsdurchgang aus Glasröhren. Der Durchgang wird über einen Rohrflansch oder ein konisches Rohrgewinde mit dem zu prüfenden Behälter verbunden, um einen Anschluss zu bilden. Der durch das Glasrohr beobachtete Flüssigkeitsstand entspricht dem Flüssigkeitsstand im Behälter, also der Flüssigkeitsspiegelhöhe. 2 _& i5 |: v U2 N8 ?8 c5 R6 N * \ Rohrförmige Flüssigkeitsstandsmessgeräte bestehen hauptsächlich aus Glasrohr, Schutzhülse, oberen und unteren Ventilen und Verbindungsflansch (oder Gewinde). Die Korrosionsschutz- oder Wärmeschutzfunktion des Flüssigkeitsstandmessgeräts kann durch Ändern des Materials der Teile oder Hinzufügen einiger Zubehörteile erreicht werden. Anwendungsbereich und Eigenschaften ] ' n$ v& M6 o( I Dieses Produkt verwendet hochwertige Quarzglasröhren mit hervorragenden Eigenschaften (wie hohe Temperaturbeständigkeit, hohe Druckbeständigkeit usw.). Darüber hinaus bietet es die Vorteile eines einfachen Aufbaus, einer wirtschaftlichen und praktischen Konstruktion, einer bequemen Installation, eines zuverlässigen Betriebs und einer langen Lebensdauer. - Z! r% Y3 e9 m Als Basis-Füllstandsmessgerät zur Anzeige des Flüssigkeitsstands wird dieses Produkt häufig zur Messung und Überwachung des Flüssigkeitsstands in einfachsten Situationen zur Messung des Flüssigkeitsstands und bei großen technischen Projekten mit geringer Automatisierung eingesetzt. Funktionsprinzip des Stahlband-Füllstandmessgeräts: $ }3 d: U' N * Der X9 o6 N-Stahlband-Füllstandsmesser ist ein traditioneller Füllstandsmesser für Flüssigkeiten. Es wurde nach dem Prinzip des mechanischen Gleichgewichts entworfen und hergestellt. Es besteht aus einem Flüssigkeitsstanderkennungsgerät, einem hochpräzisen Verschiebungsübertragungssystem, einem Konstantkraftgerät, einem Anzeigegerät, einem Sendergerät und anderen Peripheriegeräten. % M ] 8 K( r0 e2 h7 a( \5 m Der in die gemessene Flüssigkeit eingetauchte Schwimmer wird durch die Schwerkraft W, die Auftriebskraft F und die konstante Zugkraft T beeinflusst, die von der Konstantkraftvorrichtung erzeugt wird. Wenn die Vektorsumme der drei Kräfte gleich Null ist, befindet sich der Schwimmer in einem stationären Quasi-Gleichgewichtszustand. Die Auftriebskraft im mechanischen Gleichgewicht ist quasikonstant (das Volumen V des in die Flüssigkeit eingetauchten Schwimmers ist ein konstanter Wert). Wenn sich der Flüssigkeitsspiegel ändert, erreicht das ursprüngliche mechanische Gleichgewicht durch die Bewegung des Stahlbandes ein neues Gleichgewicht, wenn der Schwimmer durch die Auftriebskraft gestört wird. Das Gerät zur Erkennung des Flüssigkeitsstands (Schwimmer) treibt das Stahlband an, um sich entsprechend dem Flüssigkeitsstand zu bewegen. Das Verschiebungsübertragungssystem treibt den Übertragungsstift durch die Bewegung des Stahlbandes in Drehung und wirkt dann auf den Zähler, um den Flüssigkeitsstand anzuzeigen. " a1 Z4 \! D1 }2 k! „6 x“ V Der Sender wandelt diese Flüssigkeitsstandsituation in ein elektrisches Standardsignal um und gibt es über die Signalleitung aus. Dieses elektrische Signal kann andere Steuergeräte ansteuern. Anwendungsbereich und Eigenschaften: Dieses Flüssigkeitsstandmessgerät bietet die Vorteile einer guten Praktikabilität, eines großen Messbereichs, einer hohen Leistung und stabilen Genauigkeit, einer langen Lebensdauer und einer einfachen Wartung. Darüber hinaus sorgt die große Zähleranzeige für klare und genaue Ablesungen ; Mit dem manuellen Schwimmerhebemechanismus können Sie jederzeit den Betriebszustand des Instruments überprüfen ; Es kann mit einer Vielzahl von Sendern verbunden werden, um ein Flüssigkeitsstanderkennungssystem zu bilden. # v! R- p" N7 O * U: f kann in verschiedenen Senderverbindungen in der Erdöl-, Chemie-, Elektroenergie-, Metallurgie-, Umweltschutz-, Lebensmittel- und anderen Industriebranchen sowie in Nebenanlagen eingesetzt werden, um Flüssigkeitsstandänderungen im Behälter in analoge Signale, elektrische Impulssignale oder Schaltsignale umzuwandeln und diese zur Datenanzeige und -verarbeitung an Kontrollraumanzeigen oder Computerräume zu übertragen. 5 j! O% G6 ~1 q6 s% Q Flüssigkeitsstandsanzeige zur Gewichtserkennung I4 |0 g; ' M Hauptprinzipien V4 ~ ?: z/ } Das Flüssigkeitsstandmessgerät zur Gewichtserkennung wurde auf der Grundlage des Prinzips der mechanischen Waage entwickelt und hergestellt. Wenn das Stahlband an einer bestimmten Stelle in der Flüssigkeit eingetaucht ist und schwimmt, sind die Schwerkraft auf dem Schwimmer, das Stahldrahtseil (oder Stahlband), das Gewicht und der Zeiger, der Auftrieb der Flüssigkeit auf dem Stahlband und die Reibung des Systems im Gleichgewicht. Wenn sich der Flüssigkeitsspiegel ändert, ändert sich der Auftrieb F entsprechend, das ursprüngliche Gleichgewicht des Systems wird gestört und es kehrt zum dynamischen Gleichgewicht zurück. Die Änderung des Flüssigkeitsspiegels führt dazu, dass sich die Position des Schwimmers ändert. Durch das Gewicht bewegt sich der Zeiger auf und ab, und die Änderung des Flüssigkeitsstands im Behälter kann auf der Skala klar und intuitiv angezeigt werden. Die Oberseite der Skalenplatte markiert die Nullposition des Flüssigkeitsstands und die Unterseite markiert den vollen Skalenwert des Flüssigkeitsstands. Der Zeiger ändert sich mit dem Materialstand und zeigt dann kontinuierlich den Flüssigkeitsstand an. 7 I7 l8 g0 l; k+ s# \ Anwendungsbereich und Eigenschaften Es kann häufig zur kontinuierlichen Messung verschiedener Flüssigkeiten in großen und mittelgroßen Lagertanks sowie hochviskoser und korrosiver Flüssigkeitsstände unter normalen Druckbedingungen in den Bereichen chemische Industrie, Elektrizität, Wasseraufbereitung und anderen Bereichen eingesetzt werden. , B& \- @2 r% I" m8 ? ^ * k9 W0 { 6 T9 E: J1 {- N- o% P. @ N) g Wie dieses Produkt funktioniert: Dabei werden Energiewellen durch ein Gerät ausgesendet, das Energiewellen (normalerweise Impulssignale) aussenden kann. Beim Auftreffen auf Hindernisse werden die Energiewellen reflektiert und ein Empfangsgerät empfängt die reflektierten Signale. Die Änderung des Materialniveaus wird anhand der Zeitdifferenz im Energiewellenbewegungsprozess bestimmt. Das Mikrowellensignal wird vom elektronischen Gerät verarbeitet und schließlich in ein elektrisches Signal umgewandelt, das sich auf den Materialfüllstand bezieht. Die Primärsonde sendet ein Ultraschallimpulssignal an die Oberfläche des Messmediums. Beim Sendevorgang trifft die Ultraschallwelle auf das Messmedium (Hindernis) und wird reflektiert. Das reflektierte Ultraschallsignal wird vom Elektronikmodul erfasst und durch eine spezielle Software verarbeitet. Der Zeitunterschied zwischen der ausgesendeten Ultraschallwelle und dem Echo wird analysiert. In Kombination mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Ultraschallwelle kann die Ausbreitungsentfernung der Ultraschallwelle genau berechnet werden, die dann den Materialfüllstand widerspiegeln kann. - @# f2 e2 G9 ^/ H0 R- R1 K Anwendbarer Umfang und Eigenschaften – n# P/ P$ |; P1 O$ T9 L! \7 P) E Die leistungsstarke Analysefähigkeit der Mikroprozessoreinheit im elektronischen Modulteil dieses Produkts kann das korrekte Echo optimieren und das falsche oder falsche Echo eliminieren, sodass genaue Werte erhalten werden können. 6R * T3 d3 Z' c5 U Gleichzeitig zeichnet sich dieses Produkt durch stabile Leistung, niedrigen Preis und hohe Präzision aus. Es hat die Funktion, gleichzeitig analoge, schaltende und digitale Signale auszugeben. Es verfügt über eine wasserdichte Hülle und eignet sich zur Erkennung des Flüssigkeitsstands bei allgemeinen Gelegenheiten. Sein Hauptchip verwendet einen Mikrocontroller in Industriequalität von Philips, eine digitale Temperaturkompensation und zugehörige spezielle integrierte Schaltkreise. Es verfügt über eine starke Anti-Interferenz, kann die Ober- und Untergrenzen beliebig einstellen (benutzerdefinierte Einstellungen) und die Online-Ausgabe anpassen und verfügt über eine Vor-Ort-Anzeige, eine analoge Menge und einen Schaltausgang, die einfach an den Host angeschlossen werden können. 7 C- p/ q; H) ~/ _8 N" a Darüber hinaus verwendet dieses Produkt eine professionelle Ultraschall-Kleinwinkelsonde, die über eine hohe Sendeleistung, hohe Empfindlichkeit, lange Lebensdauer und große Messentfernung verfügt. ; Die oberen und unteren Grenzen eines beliebigen Punktes werden festgelegt, und der Umkehrwert wird festgelegt. Damit können Störungen durch Dampf, Staub und Feuchtigkeit automatisch kompensiert werden. Neben der Anwendung bei Flüssigkeiten/Feststoffen kann es auch zur unterbrechungsfreien Material-/Flüssigkeitsstandkontrolle, in Tanks, Lagertanks, in Lagerräumen zur unterbrechungsfreien Material-/Flüssigkeitsstandmessung, in Getreidespeichern usw. verwendet werden. Weit verbreitet in der Erdöl-, Chemie-, Leitungswasser-, Abwasseraufbereitungs-, Wasserschutz- und Hydrologie-, Stahl-, Kohlebergbau-, Elektrizitäts-, Transport- und Lebensmittelverarbeitungsindustrie. B; G4 C" p' u2 Z6 O+ m Intelligentes Radar-Füllstandmessgerät 3 \' _2 Stunden! y# e$ P" ^ Hauptprinzipien: Das intelligente Radar-Füllstandmessgerät ist ein Mikrowellen-Füllstandmessgerät, bei dem es sich um eine Anwendung der Mikrowellen-(Radar-)Positionierungstechnologie handelt. Es sendet Energiewellen über ein Gerät aus, das Energiewellen (im Allgemeinen Impulssignale) aussenden kann. Beim Auftreffen auf Hindernisse werden die Energiewellen reflektiert und ein Empfangsgerät empfängt die reflektierten Signale. Die Änderung des Materialniveaus wird anhand der Zeitdifferenz im Energiewellenbewegungsprozess bestimmt. Das Mikrowellensignal wird vom elektronischen Gerät verarbeitet und schließlich in ein elektrisches Signal umgewandelt, das sich auf den Materialfüllstand bezieht. In Mikrowellen-Füllstandmessgeräten werden als Energiewellen meist hochfrequente elektromagnetische Wellen mit einer Frequenz von 8,3 GHz (meist um 6 GHz, aber auch höhere Frequenzen) verwendet. Die von diesem Gerät verwendeten Energiewellen sind gepulste Energiewellen. Im Allgemeinen beträgt die maximale Impulsenergie von Impulsenergiewellen etwa 1 mW (die durchschnittliche Leistung beträgt etwa 1 μW), wodurch keine Strahlungsschäden an anderen Geräten und Personal verursacht werden. ! T/ u0 `9 g- Y Anwendungsbereich und Eigenschaften: Intelligente Radar-Füllstandmessgeräte dienen der berührungslosen kontinuierlichen Messung des Füllstands von Flüssigkeiten, Schlämmen und körnigen Materialien. Es eignet sich für Situationen, in denen sich Temperatur und Druck stark ändern und in denen Inertgas oder Dampf vorhanden ist. Es verwendet die Mikrowellenimpuls-Messmethode (PTOF) und kann innerhalb des industriellen Frequenzbandbereichs normal arbeiten. Die Strahlenergie ist gering und kann in verschiedene metallische und nichtmetallische Behälter oder Rohre eingebaut werden, ohne den menschlichen Körper oder die Umwelt zu schädigen. " ~8 J& ?0 k) k, x4 z( V hat die folgenden Eigenschaften' n5 ~! % E+ |: Y8 W6 @9 v hat die folgenden Eigenschaften $ i7 {5 z2 V- ] & g' E5 {6 N 1. Starke Vielseitigkeit: Es kann den Flüssigkeits- und Materialstand messen und die Messanforderungen verschiedener Temperaturen, Drücke und Medien erfüllen. Die maximale Messtemperatur kann 800 °C erreichen, der maximale Druck kann 5 MPa erreichen und es kann in rauen Situationen wie Korrosion und Stößen eingesetzt werden. 2. Anti-Hänge-Material: Das einzigartige Schaltungsdesign und die Sensorstruktur ermöglichen eine Messung ohne Beeinträchtigung durch hängende Materialien des Sensors, sodass keine regelmäßige Reinigung erforderlich ist und Fehlmessungen vermieden werden. 3. Wartungsfrei: Im Messprozess gibt es keine beweglichen Teile, es besteht kein Problem der Beschädigung mechanischer Teile und es ist keine Wartung erforderlich. 4. Anti-Interferenz: Kontaktmessung, starke Entstörungsfähigkeit, kann den Einfluss von Dampf, Schaum und Rühren auf die Messung überwinden. 5. Präzise und zuverlässig: Die Messgröße wird diversifiziert, wodurch die Messung genauer wird. Die Messung wird durch Umgebungsveränderungen nicht beeinflusst, weist eine hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer auf. : : j( n5 R- X; q Anwendungsbereich und Eigenschaften 5 z- L8 n& i. ^7 {+ G+ ] Der Stimmgabel-Niveauschalter ist ein neuartiger Niveauschalter. Es ist für fast alle flüssigen Medien geeignet und eignet sich auch zur Messung frei fließender Feststoffpulver oder Granulate mittlerer Dichte. Da der Schwinggabel-Niveauschalter grundsätzlich keine beweglichen Teile hat, ist der mechanische Verschleiß relativ gering, sodass keine Wartung und Einstellung erforderlich ist und er einfach und bequem zu bedienen ist. Darüber hinaus übernimmt dieser Niveauschalter ausländische neue Technologien und importierte Chips. Es bietet die Vorteile einer langen Lebensdauer, einer stabilen Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit, einer starken Anpassungsfähigkeit (unterschiedliche elektrische Parameter und Dichten des Messmediums haben keinen Einfluss auf die Messung), keine Notwendigkeit einer Anpassung (keine Anpassung vor Ort erforderlich, egal welches Medium gemessen wird) und Wartungsfreiheit. Es wird häufig zur Prozesskontrolle des Füllstands in der Metallurgie, Baustoffindustrie, der chemischen Industrie, der Leichtindustrie, der Lebensmittelindustrie und anderen Industrien eingesetzt. . _0 N8 A9 s) Q# T2 D- ^9 c Funktionsprinzip des magnetostriktiven Füllstandmessgeräts: 8v+H/ ] & C * ?' G" m0 \" G Funktionsprinzip des magnetostriktiven Flüssigkeitsstandsensors: Ein erster Impuls wird von der elektronischen Schaltung im elektronischen Lager erzeugt. Wenn dieser Anfangsimpuls im Wellenleiterdraht übertragen wird, erzeugt er auch ein rotierendes Magnetfeld, das sich in Richtung des Wellenleiterdrahtes ausbreitet. Wenn dieses Magnetfeld auf das Permanentmagnetfeld im Magnetring oder Schwimmer trifft, entsteht ein magnetostriktiver Effekt, der zu einer Verdrehung des Wellenleiterdrahtes führt. Diese Verdrehung wird durch den im elektronischen Lager eingebauten Energieaufnahmemechanismus erfasst und in einen entsprechenden Stromimpuls umgewandelt. Der Zeitunterschied zwischen den beiden Impulsen wird durch die elektronische Schaltung berechnet und die gemessene Verschiebung und der Flüssigkeitsstand können genau gemessen werden. Anwendungsbereich und Eigenschaften: / O0 C2 R/ n' t) Q2 n" C Dieses Produkt wird unter Verwendung importierter Chips und fortschrittlicher Technologie hergestellt. Es verfügt über ein angemessenes Design, eine einfache Installation, eine exquisite Struktur, eine starke Umweltanpassungsfähigkeit und erfordert keine regelmäßige Neuetikettierung und Wartung. Es bietet die Vorteile hoher Präzision, guter Stabilität, hoher Zuverlässigkeit, vielfältiger Ausgangssignale, langer Lebensdauer, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Es wird häufig zur Überwachung, Alarmierung und Steuerung physikalischer Parameter wie Flüssigkeitsstand, Temperatur, Dichte und Grenzflächenbedingungen in der industriellen Prozesskontrolle, Erdölverarbeitung, Pharmazeutik, Lebensmittelverarbeitung, Wasseraufbereitung, unterirdischem Tankstelleninventar und anderen Bereichen eingesetzt. Messprinzip des Druckpegeltransmitters: Wenn der Drucksensor tief in die zu messende Flüssigkeit eindringt oder mit dieser in Kontakt kommt, ist der Mediumdruck P, den er erhält, proportional zur Höhe h des Flüssigkeitsspiegels der zu messenden Flüssigkeit und seine Linearität ist sehr hoch.: ( k8 N& N& H3 n' x d.h.: P=ρgh wo: 5O+ |- B2 _/ ] 3F(U6b * v8 I: W ρ: Dichte des zu messenden Mediums (kg/m3) g: Lokale Erdbeschleunigung (m/s2) h: Höhe der zu messenden Flüssigkeit (m)# ?# `: a6 c1 a ^6 `3 J. r5 G( |' R Für ein bestimmtes gemessenes Medium und denselben Ort sind sowohl ρ als auch g Konstanten. leicht zu bekommen: h=P/(ρg)! N; d6 b/ h" {; g8 ^" O5 P4 i Der obige Ausdruck ist die Kernformel im Funktionsprinzip des Füllstandtransmitters. Der zum Flüssigkeitsstand proportionale Druck wird über die am Boden des Behälters installierte Sendersonde (daran ist ein Sensor installiert) erfasst und in ein elektrisches Signal umgewandelt, das an die Umwandlungseinheit am Flüssigkeitsvorratsbehälter übertragen wird. Durch die Umwandlung wird das elektrische Signal in Bezug auf den Flüssigkeitsstand in ein 4~20-mA-Standardsignal umgewandelt und ausgegeben. Anwendungsbereich: Dieses Produkt verfügt über eine zuverlässige Leistung und ein hervorragendes Messniveau. Im Allgemeinen geeignet für die Messung wasserbasierter Medien, Rohöl oder anderer Flüssigkeitsstände. ' e" m1 w3 O, N * P Bei Verwendung der Tauchmethode zur Messung und Steuerung des Flüssigkeitsstands ist es zweckmäßig, einen Flüssigkeitsstandgeber mit einem Standardausgangssignal zu verwenden.: Es kann direkt mit CNC-Instrumenten verwendet werden und ist austauschbar. 6 I3 Y" y) _) k ` Der integrierte Flüssigkeitsstandgeber vereint den Flüssigkeitsstandsensor und die Signalgebereinheit im selben wasserdichten Gehäuse. Seine Vorteile sind einfache Bedienung und gute Entstörung. ; Der Nachteil besteht darin, dass die Nullposition nicht angepasst werden kann und die Nullpositionsdrift zur Gesamtgenauigkeit addiert wird. Beim Split-Typ-Flüssigkeitsstandtransmitter wird der Flüssigkeitsstandsensor in die Flüssigkeit eingebracht oder in diese eingeführt, und die Übertragungsschaltungseinheit wird in ein anderes Instrumentengehäuse – eine Instrumentenbox oder ein explosionsgeschütztes Gehäuse eines Industrietransmitters – geladen. Die beiden werden über ein Kabel mit einem speziellen Lüftungskanal verbunden. Der Vorteil ist: Die Nullposition und Empfindlichkeit können angepasst werden, und die Installationsmethode ist flexibel und bequem. Es eignet sich besonders für korrosionsbeständige Typen, Einsteckinstallationstypen, mittelverschleißfeste Typen, Typen mit vielen Verunreinigungen im Medium, die leicht verstopfen können, und Flüssigkeitsstandskontrolle, die eine Genauigkeit von mehr als 0,15 % erfordert. 8 R4 V9 @" H1 R1 `) R n7 M3 r9 U7 p 5 q$ g, { * X5 D8 a Kleiner Schwimmer-Füllstandsmesser (Niveauschalter) 4 O' J0 D% O5 y! Q1 G+ N * a Übersicht 5 U% G$ @2 p; n) s; % L Klassifizierung und Hauptparameter 0 D. I6 m( r% ] - g3 y4 I/ b! ^+ j8 e1 W Abhängig vom Hauptmaterial des Schwimmers bzw. der Führungsstange lassen sich kleine Schwimmer-Füllstandsmessgeräte (Flüssigkeitsniveauschalter) grob in zwei Baureihen einteilen: Schwimmerserie aus Metall, Schwimmerserie aus Kunststoff. Schwimmerserie aus Metall: Es gibt Stabtypen und Kabeltypen. Die in Wasserversorgungsprojekten üblicherweise verwendeten Flüssigkeitsstandsmessgeräte und ihre Auswahlpunkte sind wie folgt:: A. Der Schwimmer-Flüssigkeitsstandmesser bringt einen Hohlschwimmer in die Flüssigkeit. Wenn sich der Flüssigkeitsspiegel ändert, erzeugt der Schwimmer die gleiche Verschiebung wie der Flüssigkeitsspiegel. Die Verschiebung des Schwimmers kann mechanisch oder elektrisch mit einer Genauigkeit von ±(1~2) % ​​gemessen werden. Für hochviskose Flüssigkeiten ist dieser Typ von Flüssigkeitsstandmessgeräten nicht geeignet. Sein Ausgangsende verfügt über eine Schaltersteuerung und einen kontinuierlichen Ausgang.   Bei der Konstruktion von Wasseraufbereitungsanlagen wird diese Art von Flüssigkeitsstandsanzeige häufig zur Messung des Flüssigkeitsstands im Sammeltank verwendet, um den automatischen Start und Stopp der Entwässerungspumpe zu steuern. , Q8 _ p$ ^5 p b. Flüssigkeitsstandmessgerät mit statischem Druck (oder Differenzdruck). Da der statische Druck der Flüssigkeitssäule proportional zum Flüssigkeitsspiegel ist, kann der Flüssigkeitsstand mithilfe eines Manometers gemessen werden, um den statischen Druck der Flüssigkeitssäule auf der Referenzoberfläche zu messen. Berechnen Sie den Druck- oder Differenzdruckbereich basierend auf der Dichte des zu messenden Mediums und dem Messbereich der Flüssigkeit und wählen Sie dann ein Manometer oder Differenzdruckmessgerät mit geeignetem Bereich, Genauigkeit und anderen Eigenschaften aus. Die Genauigkeit dieses Flüssigkeitsstandmessgeräts beträgt ±(0,5~2) %. $ t- ~& H" U3 L. O c. Kapazitiver Flüssigkeitsstandmesser 0 O! w5 z. K0 ?) L Führen Sie eine Elektrode in den Behälter ein. Wenn sich der Flüssigkeitsspiegel ändert, ändert sich das Medium in der Elektrode und entsprechend ändert sich auch die Kapazität zwischen den Elektroden (bzw. zwischen der Elektrode und der Behälterwand). Die Kapazitätsänderung wird dann in ein normiertes Gleichstromsignal umgewandelt. Seine Genauigkeit beträgt ±(0,5~1,5) %. 7V7 ` * K# i, U3 e * Das kapazitive Füllstandsmessgerät „z“ S9 E bietet folgende Vorteile: Der Sensor hat keine mechanisch beweglichen Teile und ist einfach und zuverlässig aufgebaut. ; Hohe Genauigkeit ; Das Erkennungsende verbraucht wenig Strom und verfügt über eine schnelle dynamische Reaktion. ; Einfache Wartung und lange Lebensdauer. Der Nachteil besteht darin, dass die instabile Dielektrizitätskonstante der zu messenden Flüssigkeit zu Fehlern führt. Kapazitive Flüssigkeitsstandmessgeräte werden im Allgemeinen zur Flüssigkeitsstandmessung in Regelbecken, Reinwasserbecken usw. verwendet. , H- C f: S e5 f0 Q Wenn der Messbereich 2 m nicht überschreitet, verwenden Sie stabförmige, plattenförmige und koaxiale Elektroden ; Ab einer Länge von mehr als 2 m kommen Kabelelektroden zum Einsatz. Wenn das Messmedium Wasser ist, wird eine Elektrode mit einer Isolierschicht (Polyethylen kann verwendet werden) verwendet. D. Ultraschall-Flüssigkeitsstandmessgerät Der Sensor des Ultraschall-Flüssigkeitsstandmessgeräts besteht aus einem Paar Sende- und Empfangswandlern. Der Sendewandler sendet Ultraschallimpulse in Richtung der Flüssigkeitsoberfläche aus. Die Ultraschallimpulse werden von der Flüssigkeitsoberfläche zurückreflektiert und vom Empfangswandler empfangen. Anhand der Zeit vom Senden bis zum Empfang kann der Abstand zwischen Sensor und Flüssigkeitsstand bestimmt und in den Flüssigkeitsstand umgerechnet werden. Seine Genauigkeit beträgt ±0,5 %. 7 o:d:h * j1 T1 } Diese Art von Flüssigkeitsstandmesser hat keine mechanisch beweglichen Teile, ist sehr zuverlässig, einfach und bequem zu installieren, misst berührungslos und wird durch Flüssigkeiten nicht beeinträchtigt
Reply #122016-01-26
Stimmt etwas mit Ihren Augen oder Ihrem Gehirn nicht? Auf dem Poster wurde nach dem Durchflussmesser gefragt. Sie haben eine Reihe von Flüssigkeitsstandmessgeräten kopiert. Sind Sie Analphabeten oder verstehen Sie die Worte des Posters nicht?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.