<sup id="m6mg2"><code id="m6mg2"></code></sup>
<object id="m6mg2"><wbr id="m6mg2"></wbr></object>
<object id="m6mg2"><option id="m6mg2"></option></object>
<sup id="m6mg2"></sup>
<object id="m6mg2"><option id="m6mg2"></option></object>
<object id="m6mg2"></object>
<sup id="m6mg2"></sup><samp id="m6mg2"><object id="m6mg2"></object></samp>
<menu id="m6mg2"></menu>
<acronym id="m6mg2"><noscript id="m6mg2"></noscript></acronym>
返回首頁(yè) | 收藏本站 | 聯(lián)系我們
差壓變送器在界面測量中的運用
現在位置: 壓力變送器 > 新聞中心 > 行業(yè)新聞 > 正文

差壓變送器在界面測量中的運用

時(shí)間:2015-08-29

     石油、化工、醫藥等行業(yè)中經(jīng)常使用各種塔、槽、罐、反應釜等容器來(lái)儲存生產(chǎn)過(guò)程中使用的反應物、采集物和生成物,這類(lèi)介質(zhì)通常沒(méi)有固定的形態(tài)(一般多為氣體或液體等流體),也經(jīng)常是多種介質(zhì)的混合物,其中,不相溶的流體混合物在容器中通常會(huì )以分層形式存在,要了解混合物組成情況、對生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行精que控制,需要測量分層流體的分界面位置。但由于這些容器通常為封閉容器,其中的化工物料也通常具有毒性、腐蝕性或具有較高的危險性(如易燃易爆等),有些對儲存環(huán)境也有嚴格的要求,借助常用工具對分界面進(jìn)行人工測量顯然是不現實(shí)的。cby壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

1 現狀調查cby壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
    目前,測量這類(lèi)容器內介質(zhì)的分界面的一般方法是采用磁浮式液位計,使用密度位于上層流體密度和下層流體密度之間的浮子,使得浮子漂浮在分界面處,通過(guò)測量浮子位置得到各分界面位置。這種測量方法要求分界面上下介質(zhì)的密度差異cby壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
大、介質(zhì)潔凈,對浮子材質(zhì)要求也較高(介質(zhì)通常具有較強的腐蝕性),為便于測量浮子體積不能太小。這種測量方法通常采用頂裝式安裝,而這種方式#大的特點(diǎn)就是對其日常維護極為不便。在設備運行時(shí),對于容器內分界面上下介質(zhì)密度差異較小、介質(zhì)特性復雜(如具有強腐蝕性等)時(shí),磁浮式液位計正好會(huì )出現各種問(wèn)題,在實(shí)際生產(chǎn)中經(jīng)常出現測量不正常時(shí)不能維修的情況。因此這種測量方法在生產(chǎn)中形同虛設,不但不能給生產(chǎn)帶來(lái)方便,還給儀表維護單位增加不少工作,甚至可能會(huì )給工藝造成誤操作。
cby壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

    另外一個(gè)對分界面的測量方法是采用雷達液位計,通過(guò)識別各分界面處反射的雷達波來(lái)測定分界面位置。此測量方法要求分界面上下介質(zhì)的介電常數差異大,在雷達液位計安裝完畢后須通過(guò)其軟件對雷達液位計進(jìn)行濾波調試,對于分界面上下介電常數差異小的介質(zhì)調試很難成功。對于具有腐蝕性的介質(zhì)界面測量,雷達液位計還須選用防腐性雷達液位計?梢(jiàn),對于分界面的測量(特別是對介質(zhì)介電常數差異小或具有腐蝕性介質(zhì)),采用雷達液位計不但投資大,而且存在調試不成功而不能測量的風(fēng)險。cby壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

    綜上所述,我們可以看出以上兩種對于容器內界面的測量方法,在實(shí)際的生產(chǎn)過(guò)程中均各自存在較大的弊端。對于容器內分界面的測量,兩種測量方法對于介質(zhì)的要求都非?量,且具有投資大和有不能正常測量風(fēng)險存在的特點(diǎn)。對于存在于容器內的兩種介質(zhì)密度差異小、介電常數相差小、腐蝕性強的分界面測量,采用上述兩種常規的直接測量方法很難達到真正的測量目的。在實(shí)際生產(chǎn)中我們應用目前自動(dòng)化行業(yè)的先金技術(shù)通過(guò)多次實(shí)驗,針對現場(chǎng)特定條件提出了一種通過(guò)差壓變送器測量上下界面壓差,間接測量容器內界面的方法。在實(shí)際的生產(chǎn)測量中在我單位已廣泛使用,深受使用單位的歡迎。cby壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

2 工作原理cby壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
2.1 原理及方法
cby壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

    針對現有技術(shù)的缺點(diǎn),根據物理力學(xué)理論基礎,結合現場(chǎng)工藝的特殊性,提出了對充滿(mǎn)容器內兩介質(zhì)分界面測量的新思路。即通過(guò)差壓變送器對容器內界面上下固定兩點(diǎn)間壓差的測量,再利用目前控制系統(DCS或PLC等)的可編程技術(shù),計算出容器內分界面的具體位置。根據力學(xué)有所不同我們知道:界面上下介質(zhì)密度的不同,如果分界面上下介質(zhì)在固定區間內所占比例不同,區間內的壓差值則不同,且存在一定的數學(xué)關(guān)系。經(jīng)過(guò)推理和不斷實(shí)踐,我們實(shí)現了對存在于容器內的兩種介質(zhì)密度差異小、介電常數相差小、腐蝕性強、測量精度要求高、工藝介質(zhì)特性復雜的分界面測量。cby壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

 cby壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

2.2 原理圖標注說(shuō)明cby壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
1:容器;cby壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
2:容器內介質(zhì)1,密度為ρ1;cby壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
3:容器內介質(zhì)2,密度為ρ2;cby壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
4:容器上部取壓口(變送器負壓);cby壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
5:容器下部取壓口(變送器正壓);cby壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
6:差壓變送器(法蘭式);cby壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
7:容器上部進(jìn)料口;cby壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
8:容器下部進(jìn)料口;cby壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
9:容器上部出料口;cby壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
10:容器下部出料口;cby壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
H:變送器正、負取壓口間距(固定距離);cby壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
h1:容器上部取壓口距界面距離;cby壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
h2:容器下部取壓口距界面距離。cby壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
注:圖中容器內橫線(xiàn)表示界面以上介質(zhì)、斜線(xiàn)表示界面以下介質(zhì)。
cby壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

3 技術(shù)方案cby壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

為實(shí)現上述目的,采用如下技術(shù)方案:cby壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
差壓變送器的選用及安裝調試cby壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
差壓變送器的此裝置中的作用是:在生產(chǎn)過(guò)程中檢測出容器正、負取壓口間的壓差值。在這種特殊條件下差壓變送器#好選用法蘭式智能差壓變送器,以避免其負壓帶來(lái)其它外界干擾因素。變送器的安裝方式為法蘭連接,變送器的量程#好設置為ρ2gH(單位為Pa)。變送器的標定方法是:按原理圖在容器上安裝后,在變送器正負壓受力為零的條件下,通過(guò)手操器(帶HART協(xié)議功能)對其零位和量程進(jìn)行設定,主要目的是遷移變送器毛細管內硅油給其負壓室帶來(lái)的固定壓力。
cby壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

主要計算設備介紹及實(shí)現方法cby壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

    根據各單位實(shí)際情況可采用集散控制系統(DistributedControl System)或可編程邏輯控制器PLC(ProgrammableLogic Controller)采集現場(chǎng)變送器輸出信號(4~20mA)。利用系統的可編程功能可計算出容器內介面的具體位置。由原理圖可得已知條件:差壓變送器測量的容器上下差壓Δ Pa、變送器正負壓間距離H、分界面上層介質(zhì)2的密度ρ1、分界面下層介質(zhì)3的密度ρ2。由原理圖不難得出如下公式:cby壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

Δ Pa=ρ1gh1+ρ2gh2 (1)cby壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

由原理圖可知:H=h1+h2 (2)cby壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

由式(1)、式(2)得:cby壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

Δ Pa=ρ1g(H-h2)+ρ2gh2=ρ1gH+gh2(ρ2-ρ1)cby壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

H變送器正負壓間距離;cby壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
ρ1表示分界面上介質(zhì)密度;cby壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
ρ2表示分界面下介質(zhì)密度;cby壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
h1表示分界面上介質(zhì)離界面高度;cby壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
h2表示分界面高度;cby壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
g為當地重力加速度常數。
cby壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

由此可見(jiàn),計算設備根據固定值H和 Δ Pa代入上下介質(zhì)密度ρ1及ρ2計算,得出分界面高度h2。cby壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

此外,當被測介質(zhì)具有較強腐蝕性時(shí),在差壓變送器應采用相對應的防腐雙法蘭差壓變送器。就能夠有效地解決該裝置的抗腐蝕問(wèn)題。對于測量要求高低用戶(hù)可自由選用不同檔次的變送器。cby壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

4 效 果cby壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
    本方案測量原理簡(jiǎn)單、計算速度快、易于實(shí)現且對高度、體積和/或重量數據均可進(jìn)行監控,可以根據工藝要求對容器內的兩種液體介質(zhì)進(jìn)行方便的監控,從而對容器內的界面、液位進(jìn)行有效的控制。
cby壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

版權所有:http://www.meneki-ryoku.net/ 轉載請注明出處

看過(guò)本文的人還看過(guò)的文章

你可能感興趣的文章

相關(guān)產(chǎn)品

<sup id="m6mg2"><code id="m6mg2"></code></sup>
<object id="m6mg2"><wbr id="m6mg2"></wbr></object>
<object id="m6mg2"><option id="m6mg2"></option></object>
<sup id="m6mg2"></sup>
<object id="m6mg2"><option id="m6mg2"></option></object>
<object id="m6mg2"></object>
<sup id="m6mg2"></sup><samp id="m6mg2"><object id="m6mg2"></object></samp>
<menu id="m6mg2"></menu>
<acronym id="m6mg2"><noscript id="m6mg2"></noscript></acronym>
锡林浩特市| 工布江达县| 虹口区| 华池县| 二连浩特市| 惠水县| 定结县| 墨脱县| 司法| 阿克苏市| 涟源市| 安吉县| 凤城市| 中西区| 罗平县| 根河市| 武城县| 安徽省| 安丘市| 天长市| 姜堰市| 昆明市| 奉节县| 社旗县| 五大连池市| 西昌市| 连江县| 玉田县| 信丰县| 沁水县| 宣威市| 仙游县| 高清| 永济市| 洪雅县| 新郑市| 夹江县| 南平市| 潜山县| 九龙城区| 静安区| http://444 http://444 http://444 http://444 http://444 http://444