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O volume total do tanque de reação é de 8 metros cúbicos. É utilizado um medidor de nível de tipo diferença de pressão com duas flanges; a distância entre as flanges do medidor de nível é de 3,5 metros. O problema é que o meio de medição é composto por vários materiais com densidades diferentes, que são adicionados em proporções específicas, em fases distintas. As densidades relativas desses materiais são 0,9, 1,22 e 1,09, respectivamente. Além disso, ocorre uma reação após a mistura desses materiais. Alguém que tenha experiência com medidores de nível semelhantes, por favor? Como se define a faixa de medição do nível? E como calcular o volume do meio com base no nível do líquido? Obrigado, Haiyou!
Pressão na fase gasosa: 10 KPa; A temperatura inicial é de 40 graus, e durante a reação, atinge 60 graus ; Após a reação, a viscosidade é alta; utiliza-se um tipo de flange alongado para o nível do líquido. Nos procedimentos de reação, existem proporções definidas para os materiais utilizados. O nível do líquido serve para calcular o volume, com o objetivo de verificar a quantidade de material adicionado. Ou seja, basta verificar se foi adicionado mais ou menos material do que o necessário, ou seja, serve como referência para o medidor de vazão do material.
Acho que vocês deveriam modificar o processo de produção; como é possível operar dessa maneira? Você tem uma proporção definida para isso; caso contrário, produza em períodos intermitentes! Ou então, há uma balança de dosagem para fazer a comparação da dosagem!
Se a densidade muda, não se pode usar a diferença de pressão, certo?
Iniciantes falando sem saber: primeiro, use o transmissor de diferença de pressão 1 na parte inferior do tanque de reação para medir a densidade da mistura; Utilizando a densidade medida, o nível do líquido no tanque de reação é determinado com a ajuda do transmissor de diferença de pressão 2.
Usar duas flanges é um erro; elas basicamente não conseguem atender às suas exigências técnicas. Em meios mistos, as duas flanges não permitem uma medição precisa da densidade do meio, portanto os valores medidos não são precisos
Com medidor de nível por radar: simples e prático; Não é necessário levar em consideração a densidade do meio; basta colocá-lo no topo do tanque de reação
Se as quantidades dos líquidos adicionados forem sempre fixas, não há necessidade alguma de um medidor de nível. Basta usar um módulo de pesagem acoplado ao suporte do recipiente; assim, a precisão é muito maior, sem a necessidade de cálculos complicados.
Já que se utilizam duas flanges, não há necessidade de se preocupar demais. A situação dos nossos tanques de reação é muito semelhante à de vocês: a pressão de reação é de 0,3 MPa, e o meio utilizado também é um pouco viscoso. A faixa de medição de 3,5 metros indica que o alcance de operação é bastante amplo. Os parâmetros das duas flanges devem ser definidos com base na densidade média desses meios. É necessário explicar aos técnicos responsáveis pela operação que haverá desvios, e informá-los sobre a faixa desses desvios. Basta ter cuidado ao operar. Não se preocupe em calcular isso; hehe, basta seguir o medidor de fluxo dele. Nossos tanques de reação estão em uso há vários anos, e ainda não tivemos problemas relacionados ao nível do líquido. Além disso, é possível adicionar interruptores para nível alto e baixo, o que aumenta a segurança.
Como descrito pelo autor do tópico. Recomenda-se escolher sensores de pesagem, que são a opção ideal. Sem contato, alta precisão de medição, não afetada por fatores externos.
Já que a densidade varia, será possível calcular o nível do líquido com base na densidade do meio em cada fase? Porque não é necessário calcular o nível do líquido durante o processo de adição de material; basta verificar o nível após a adição de material em cada fase. A densidade relativa do meio em cada fase é de 0,9, 1,1 e 1,17. Será possível calibrar a escala de medição do nível do líquido com base na água (cuja densidade relativa é 1)? Depois de adicionar o material em cada fase, seria possível obter o nível real do líquido dividindo o valor indicado pelo nível pela densidade do meio presente no recipiente? Será que esse método de cálculo é razoável?
Os tanques de reação têm agitadores; não se pode usar radar, certo?
Com o medidor de nível por radar de ondas guiadas, instalado no lado do tubo de derivação, a solução é perfeita. Não há grande diferença em relação à temperatura, densidade ou ao tipo de meio. Se houver corrosividade, basta indicá-la
Concordo com você: se for necessário medir com precisão o nível do líquido, estamos entrando em um erro. Na verdade, quem já trabalhou com processos industriais sabe que não é preciso medir com exatidão o nível do líquido no tanque de reação; basta mantê-lo estável, sem flutuações frequentes.
Na verdade, é perfeitamente possível usar duas flanges no tanque de reação; não há problema com a densidade da mistura. Você precisa prestar atenção em 1: é preciso determinar a densidade aproximada. 2 É necessário observar as variações no valor da diferença de pressão do processo em diferentes condições de operação, ou seja, qual densidade deve ser definida para cada nível de carga. Tudo pode ser observado. A produção em cada fase de carga pode ser considerada relativamente estável. Embora seja de densidade mista. Mas, em condições de operação relativamente estáveis, a reação terá uma densidade relativamente estável. Observe mais, anote mais. Com certeza, será possível controlar bem a densidade. Não há nenhum problema
Sim, acho que o importante agora é determinar com precisão a densidade em cada fase, após ela se estabilizar. Acho que a densidade indicada pelo processo não é precisa, afinal, não se utiliza um densímetro para medições; são apenas valores teóricos, e parece haver uma grande diferença em relação aos valores reais.
Os valores fornecidos pelo processo são todos teóricos. Recomendo que você registre a densidade do processo de tingimento do cabelo, ou seja, qual é a densidade em determinadas temperaturas e pressões. Esse registro será de grande ajuda para nós na verificação das conexões de flange duplo