各種液面計の長所と短所
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計器名 測定原理 長所 短所1.サーボ式液面計 モーターがセンサーを駆動し、浮子が受ける浮力の状態を測定することで液面の変化を把握する。 界面と液面を測定できます。精度が高い。 缶内の液体の揺れが大きいか粘度が高い場合、細い糸が引きちぎられて浮子が失われることがよくあります。 2. レーダー式液面計 レーダーの電磁波による距離測定原理。 液体に触れない。高粘度の液体や泥を測定できる。 液面の上空にある気体が電磁波を吸収し、「減衰波」現象が起こる。 3. 鋼帯液面計 浮力原理。液面の変化に応じてフロートが上下に動き、鋼帯で連動してタンク外の長短の針が目盛り盤上を回転し、液面を示す。 より正確。 設置精度が高く求められる。液面の変動が頻繁な場合、フロートプレートの耳穴は案内用鋼綱によって頻繁に摩耗して破損する。 4. 圧力差式液位計、スマートタイプ 液体の底部と上面の気体圧力の差を測定し、液位を算出する。 普及度が高く、気相キャピラリーは詰まりやすいため、適宜液体の密度の正確な値を測定する必要がある。 5.静電容量式液面計 容器内に金属棒を挿入し、その金属棒を静電容量の一方の極とし、容器の壁をもう一方の極とする。容量の変化を測定することで、液面の高さを測定する。 測定可能な固体粒子、粉末状粒子。 キャリブレーションには排気と満タンにする作業が必要で、工程が複雑;液体の誘電率を測定することは影響が大きい。 6. 磁気伸縮式液面計 センサーの導波線にパルス電流が発生し、導波線の周囲にパルス電流による磁場が生じる。センサーの測定棒の外部には永久磁石製のフロートがあり、液面の変化に合わせて測定棒に沿って上下に移動する;パルス電流の磁場がフロートの磁場と出会うと、ねじれ波パルスが発生し、そのパルスは一定の速度で導波線を伝わって検出機構まで戻る。パルス電流とねじれ波の時間差を測定することで、フロートの位置を正確に特定できる。 高精度。導波管に磁気フロートを装着し、粘度が高く結晶しやすい液体を測定可能。磁気フロートにスケールが付着し、動かなくなることがある;大容量の容器を測定する際、導波ワイヤーは浮きやすく切断しやすく、メンテナンスが複雑になる。 5. ELL外部取り付け型液面計 ソナーのエコー測距原理、微振動解析技術。 完全非接触測定。最も過酷な環境で使用でき、安全性、環境保護、利便性と経済性、耐久性と信頼性、そして高精度を誇ります。高圧、高温、強腐食性、劇毒、高純度、無雑菌の媒体を測定可能。 媒体粘度