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德國E+H超聲波液位計的原理和應(yīng)用
E+H超聲波物位計也稱超聲波液位計新創新即將到來,E+H超聲波水位計,E+H超聲波料位計多種場景。是一種優(yōu)良的非接觸的界面測量設(shè)備技術。適合石油示範、化工、自來水重要組成部分、污水處理應用情況、水利水文、鋼鐵創新的技術、煤礦設計能力、電力、交通以及食品加工等行業(yè)有序推進。它安裝適應性,操作簡便,適用性廣表示,價格低廉不久前。是一種物美價廉的物位物位、液位測量設(shè)備質生產力。
E+H超聲波物位計的原理:超聲波物位計安裝于容器上部機構,在電子單元的控制下,探頭向被測物體發(fā)射一束超聲波脈沖提升行動。聲波被物體表面反射更適合,部分反射回波由探頭接收并轉(zhuǎn)換為電信號。從超聲波發(fā)射到被重新被接收交流,其時間與探頭至被測物體的距離成正比引人註目。電子單元檢測該時間,并根據(jù)已知的聲速計算出被測距離溝通協調。
用探頭到罐底的距離-探頭到液位的距離= 實(shí)際液位或者物位高度拓展。把液位高度轉(zhuǎn)換成4~20mA電流信號、1~5V電壓信號輸出活動?;蛘咄ㄟ^485通信,H a r t通信推進一步,G P R S通信傳輸?shù)娇刂浦行奶剿鲃撔?。由于溫度對聲速具有較大的影響,所以儀表應(yīng)測量環(huán)境溫度帶動擴大,已修正聲速前來體驗。超聲物位計的測量原理。
二.E+H超聲波物位計運(yùn)用的系統(tǒng)框:
在系統(tǒng)運(yùn)用中實現了超越,由超聲波物位計測量液位的高度并轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)信號送到控制中心發揮重要帶動作用。控制中心檢測到儀表送來的液位信息確定性,并根據(jù)液位的高度和實(shí)際需要來對加料或者減料進(jìn)行控制明確了方向。
三.E+H超聲物位計的主要的幾個技術(shù)指標(biāo)
1、量程和盲區(qū):量程和盲區(qū)是反映超聲物位計的兩個重要的指標(biāo)意料之外。量程代表的是這個物位計能測量的zui大范圍必然趨勢。反映的是換能器的靈敏度設備。也就是說,量程越大效高,靈敏度越高建設應用。大部分廠家標(biāo)稱的量程都是針對平整液面來說的,也就是說實(shí)際測量的時候廣度和深度,液位波動應用的因素之一,表面有漂浮物,測量是固體料位日漸深入,有粉塵奮勇向前,有蒸汽,都是有可能導(dǎo)致量程不能達(dá)到標(biāo)稱的值預期。比如50m量程的設(shè)備經驗,如果測玉米的時候,實(shí)際只能測到2 0m.顯示。盲區(qū)是反映換能器好壞的重要指標(biāo)善於監督。盲區(qū)也成死區(qū),超聲液位計測量不到的一段距離豐富內涵,它是由于超聲換能器的余震造成的數據。比如盲區(qū)3 0 c m,也就是說就能壓製,在液體更探頭的距離小于3 0 c m的時候邁出了重要的一步,將會出現(xiàn)不能測量的情況。那么相同量程的產(chǎn)品發揮,盲區(qū)越小品牌,說明這個換能器的設(shè)計越好。對一些密閉罐體或者短量程的測量來說 設施,安裝會越方便節點。因此盲區(qū)成為相同量程產(chǎn)品衡量換能器做得好壞的一個重要指標(biāo)。
2要求、溫度和精度。
溫度范圍大部分標(biāo)稱是-2 0 ~6 0℃這個范圍。因?yàn)榇蟛糠钟靡壕э@示的物位計開放以來,液晶屏的工作溫度只能在這個范圍等形式,超出這個范圍,液晶顯示都會出現(xiàn)不正辰M合運用,F(xiàn)象的特點。如果不考慮液晶顯示的限制,一般都可以做到-4 0~8 0℃的范圍基礎。壓電陶瓷有個居里溫度約300度領域。居里溫度的一般是安全溫度研究進展,所以一般情況下,超聲換能器的工作溫度很難超過150度。當(dāng)超過150℃溫度的時候體系流動性,很容易對里面的壓電陶瓷損壞。因此150度可以看成是一個破壞溫度深度。另外超聲波換能器制造過程用的部分材料,不能在1 0 0℃以上的溫度長時間工作經過。大部分換能器的極限溫度是1 0 0℃ 帶來全新智能。
為什么把精度和溫度放在一起考慮,因?yàn)樵诳諝庵泻诵募夹g體系,溫度測量誤差1℃自主研發,對聲速的影響是0.6m/S,20℃,1個大氣壓下聲速約為340m/S新產品。因此可以算出意向,對測量誤差的影響是0.17%,也就是說更加廣闊,如果溫度測量誤差3℃系統性,物位測量誤差就超過大部分廠家0.5%的標(biāo)稱范圍。因此實(shí)際0.5%的精度針對的是常溫常壓下的。對偏高和偏低的溫度損耗,都有可能導(dǎo)致測量精度超過0.5%的情況。有溫度梯度長遠所需,溫度變化快的場合形式,測量誤差也會因此增大。另外對測量精度影響zui大的是氣體成份非常完善。也就是說在一些揮發(fā)性液體的場合傳遞,因?yàn)橐后w的揮發(fā)導(dǎo)致空氣成分變化,接著導(dǎo)致氣體聲速變化引起的測量誤差不斷完善。
德國E+H超聲波液位計的原理和應(yīng)用