水和廢水處理的液位測量解決方案(進口液位計的選用方案)
發布時間:2018-08-03
本文介紹水和廢水處理行業液位測量技術的用戶指南,無論是用于液位測量還是明渠流量測量都非常適用。

本文介紹水和廢水處理行業液位測量技術的用戶指南,無論是用于液位測量還是明渠流量測量都非常適用。

有多種適用的液位測量技術已經被證明可用于各種工業和市政水處理應用的可行解決方案。由于存在各種各樣的應用和不同的應用條件,所以沒有一種技術適合于所有情況。 

點位測量與連續量測量
無論應用如何,水平測量儀器有兩大類:點位和連續量測量。

Point Leve l(開/關)測量指示管道內某一閾值(點)的液體是否存在。點位開關用作高水位和防溢出報警,低水位和水泵保護報警以及泵控制。

連續水平(比例)測量指示整個測量范圍內的船舶水平。這些設備通常用于過程控制以及庫存控制和管理。

技術選擇

由于測量液位受不同工藝條件的影響選用也是不同的。下面簡要介紹一下水處理設施中常用的不同技術。

射頻導納/電容采用無線電頻率信號,監測電容的變化,表明材料是否存在,或與傳感器接觸的材料有多少,使其具有高度的通用性,是各種條件下的理想選擇。用于點或連續物位測量的材料。

雷達利用脈沖波或頻率調制連續波(FMCW)通過空氣傳輸,允許反射電磁信號的準確非接觸式讀取。

磁致伸縮使用鐵磁線的電脈沖來精確檢測帶有嵌入式磁體的浮子的位置。當脈沖與來自浮子的磁場相交時,第二個脈沖被反射回到精確確定距離的電路,從而確定水平位置。

電導率開關測量當導電液體與兩個探針或探針和管道壁接觸時發生的滴入電阻。

超聲波(點電平)測量以固定頻率電子諧振晶體,以產生穿過氣隙行進到第二晶體的聲波。當液體充滿兩個晶體之間的空隙時,第二個晶體開始與*個晶體產生共振。

超聲波(連續液位)測量使用變送器產生超聲波脈沖,并測量反射信號返回傳感器以確定液位的時間。

導波雷達(GWR)采用時域反射(TDR)技術,通過向金屬棒或柔性電纜波導發送高度聚焦的電子信號。當發射的信號與液體表面相交時,它沿著桿或電纜反射回去,以確定行進的距離。水平位置可以很容易推斷。

靜壓測量將浸入壓力變送器的傳感膜片和密封的電子電路傳送與傳感器上方的液位成比例的模擬信號。

浮動開關依靠安裝在與限位開關磁耦合的容器中的低密度浮子。流體高度的變化通過移動浮子來啟動開關。

振動/調諧叉壓電激勵并以大約1200Hz的頻率振動。當叉被覆蓋的過程中,頻率的變化。頻移由內部振蕩器檢測并轉換為開關指令。

點級解決方案

高級射頻導納/電容點級設備是zui通用的點級技術,特別是傳感器長度范圍的介質。他們提供優秀的溢出/溢出保護。它們安裝簡單,沒有移動部件,幾乎免維護。其堅固的設計和電路使其成為許多水處理應用的理想解決方案。

調諧叉和超聲波間隙開關都能在各種應用中提供可靠的高或低電位測量。對于不能導電液體,電導率開關提供經濟的價格測量,而浮動開關可以以非常經濟的價格在許多基礎應用中使用。

連續量測量解決方案

機械系統(如浮筒和起泡器)需要大量維護,并且比電子系統的可靠性和準確性要低。靜液壓液位計提供更高的可靠性,使用簡單,并能夠將數據傳輸到另一個接收器進行遠程監控,記錄和控制。

射頻導納/電容水平是久經考驗的,并且是用于指示和控制的優選可用技術。射頻技術固有地提供了接口測量中的zui大精度和可重復性。液體的上下相組成的變化對系統精度沒有明顯的影響。重新校準不是必需的。

對于短距離測量,RF導納技術提供了優選的測量之一。隨著測量跨度的降低,RF技術成為了更合適的。只有幾英寸的寬度,RF系統可以反復產生1/32英寸的精度。射頻還有一個額外的好處,就是不受

“死區”的限制,這個“死區”是許多常用的技術所固有的,這些技術通常選擇的測量范圍大于5英尺。

非金屬罐也不是問題,超聲波,磁致伸縮,靜水壓力,雷達和GWR(導波雷達)技術。GWR方法適用于有內部障礙物的船舶,其能耗低。雷達和超聲波等非接觸式技術的測量范圍可達130英尺。 

對于遠距離測量或凈空高度限制,靈活的傳感器可為靜壓和RF導納技術產品提供長達幾百英尺的插入長度?;诨芈饭╇姷腉WR(TDR)導波雷達產品可在所選應用中實現高達115英尺的測量范圍。磁致伸縮技術允許靈活的傳感器設計精度達到測量范圍0.1%,zui大可達70英尺。

典型應用 - 連續量
-  LT1清晰度監視器:超聲波
- LT-2水過濾:射頻導納/電容或磁致伸縮
-  LT-3化學漿料儲存:雷達或射頻導納/電容
-  LT-5混合罐:射頻導納/電容或雷達

典型應用 - 點位
- LS-1化學儲存:射頻導納或振動(調音叉)
- LS-2化學漿料:射頻導納或振動(調諧叉子)
- LS-3泵控制/保護:射頻導納/電容
- LS-4混合罐:射頻導納/電容或振動(調音叉)


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