中文名 | 储罐液位计选型 | 结构原理 | 浮力原理和磁性耦合作用研制而成 |
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一般原则 | 原油、重质油储罐液位测量 | 液位的指示 | 指示器的红、白界面 |
储罐液位计根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红、白翻柱翻转180°,当液位上升时,翻柱由白色转为红色,当液位下降时,翻柱由红色转为白色,指示器的红、白界面为容器内介质液位的实际高度,从而实现液位的指示。
储罐液位一般原则
1、原油、重质油储罐液位测量宜采用非接触式(雷达式、超声波式);轻质油、化工原料产品(非腐蚀性)储罐液位测量,宜采用非接触式或接触式(浮子式、差压式)。
2、储罐就地液位指示,宜选用磁性浮子液位计、浮球液位计,也可选用直读式彩色玻璃板液位计。
3、拱顶罐、浮顶罐液位测量,宜选用重锤式钢带液位计、恒力盘簧式钢带液位计或光导式液位计。
4、内浮顶罐、外浮顶罐、有压罐、带有搅拌机或有旋流的储罐液位测量,应选用有导向管安装方式的伺服式液位计。
5、大型拱顶罐、球形罐的原油、成品油、沥青、乙烯、丙烯、液化石油气、液化天然气及其它介质液位的测量,可选用雷达式液位计。
6、常压罐、压力罐、拱顶罐、浮顶罐的液体质量、密度、体积、液位等测量,可选用静压式储罐液位计,但高粘度液位测量不宜采用。
储罐液位计根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红、白翻柱翻转180°,当液位上升时,翻柱由白色转为红色,当液位下降时,翻柱由红色转为白色,指示器的红、白界面为容器内介质液位的实际高度,从而实现液位的指示。
1、原油、重质油储罐液位测量宜采用非接触式(雷达式、超声波式);轻质油、[wiki]化工[/wiki]原料产品(非[wiki]腐蚀[/wiki]性)储罐液位测量,宜采用非接触式或接触式(浮子式、差压式)。
2、储罐就地液位指示,宜选用磁性浮子液位计、浮球液位计,也可选用直读式彩色玻璃板液位计。
3、拱顶罐、浮顶罐液位测量,宜选用重锤式钢带液位计、恒力盘簧式钢带液位计或光导式液位计。
4、内浮顶罐、外浮顶罐、有压罐、带有搅拌机或有旋流的储罐液位测量,应选用有导向管安装方式的伺服式液位计。
5、大型拱顶罐、球形罐的原油、成品油、沥青、乙烯、丙烯、液化[wiki]石油[/wiki]气、液化天然气及其它介质液位的测量,可选用雷达式液位计。
6、常压罐、压力罐、拱顶罐、浮顶罐的液体质量、密度、体积、液位等测量,可选用静压式储罐液位计,但高粘度液位测量不宜采用。
储罐液位计波动解决方法讨论 1、储罐内部引压管介绍 由于受到仪表技术和安装不便等原因的限制,目前国内 LNG中储罐基本采 用压差式液位仪表实现对储存 LNG液位的就地和远传显示;在测量开口容器时, 往往将压差测量仪表的测量元件安装在与测量液位的下限水平对齐的位置如图, 这样可以准确地测量将该点作为起点的液位高所产生的压差, 计算方法:ΔP=H* ρ,(其中 H是液位高度,ρ是液体的平均密度),这是基于阿基米德定律的 衍生运用中的一种。 同样原理:在测量封闭式容器内部液体液位时, 也应该将压差测量元件安装 与测量液体下限底部位置持平。 疑点:当压差液位计安装的位置高于或者低于测量液体底部水平面会 有什么问题? 如图所示:当压差液位计高于液体底限水平面, 会有一部分进入引压管道中, 这 一部分液柱高差为 h1,会不会产生压差了?实验结果显示会直接影响液位测量。 误差值远远大于仪表的误差值。 当
在液位仪表测量中,方法众多,但都有自己的适用范围: 1.接触式测量 接触式测量是从钢带浮子液位计为开端, 以各种方式精确测量浮子距离而演化到各种现代化 仪表如 伺服式、磁致伸缩式等等钢带浮子式:最早期的液位计,现今都面临着更新换代工 作原理 浮子受浮力浮在介质表面,通过变速齿轮到有刻度的钢带上读出液位值,液位上升 或下降破坏了力平衡后, 浮子也跟随上升下降,带动钢带运行。理论精度在 2-3mm 左右 安 装复杂,可靠性较低,由于机械部件多,很容易发生钢带卡死不动的情况。 光纤式即将钢 带液位通过光码盘读出实现数字化。 2.磁致伸缩型 磁致伸缩型工作原理探棒上端电子部件产 生低压电流脉冲,开始计时,产生磁场沿磁致伸 缩线向下传播, 浮子随着液位变化沿测量竿上下移动,浮子内有磁铁, 也产生磁场,两个磁 场相遇, 磁致伸缩线扭曲形成扭应力波脉冲, 脉冲速度已知, 计算脉冲传播时间即对应液位 精确