液位计根据不同的原理设计出不同的类型,每种类型都有其独特的应用场景和优势。下面,我们将详细介绍几种常见的液位计。

1. 磁性浮子液位计

磁性浮子液位计是一种基于浮力原理和磁性耦合作用的仪器。当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降。浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示器,驱动红、白翻柱翻转。当液位上升时,翻柱由白色转变为红色;当液位下降时,翻柱由红色转变为白色。指示器的红白交界处即为容器内部液位的实际高度,从而实现液位清晰的指示。

磁性浮子液位计具有高密封、防泄漏的特点,适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。它对高温、高压、有毒、有害、强腐蚀介质更显优越性。与介质直接接触,浮球密封要求严格,不能测量粘性介质。此外,磁性材料如退磁易导致液位计不能正常工作。

2. 磁性翻板(柱)式液位计

磁性翻板(柱)式液位计同样基于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,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示器,驱动红、白翻柱翻转。当液位上升时,翻柱由白色转变为红色;当液位下降时,翻柱由红色转变为白色。指示器的红白交界处即为容器内部液位的实际高度,从而实现液位清晰的指示。

磁性翻板(柱)式液位计同样具有高密封、防泄漏的特点,适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。它对高温、高压、有毒、有害、强腐蚀介质更显优越性。与介质直接接触,浮球密封要求严格,不能测量粘性介质。此外,翻板容易卡死,造成无法远传指示。磁性材料如退磁易导致液位计不能正常工作。

3. 电磁波雷达液位计(导波雷达液位计)

电磁波雷达液位计采用发射—反射—接收的工作模式。雷达液位计的天线发射出电磁波,这些波经被测对象表面反射后,再被天线接收。电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比。雷达液位计记录脉冲波经历的时间,而电磁波的传输速度为常数,则可算出液面到雷达天线的距离,从而知道液面的液位。

电磁波雷达液位计不需要传输媒介,不受大气、蒸气、槽内挥发雾影响的特点,能用于挥发介质的液位测量。采用非接触式测量,不受槽内液体的密度、浓度等物理特性的影响。价格昂贵,仪表需要设置的参数较多,一旦出现问题,通常很难查出是什么原因造成的。如果天线本身不慎沾上介质会报错。如有结晶结冰现象会报错,需加热保温处理,并清理天线。最初安装需要是空仓,即空料位。

4. 超声波液位计

超声波液位计是基于时间行程原理的测量仪表。雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲并沿缆式探头传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。

超声波液位计具有非接触式测量的特点,不受液体密度、浓度等物理特性的影响。超声波液位计受介质表面状态影响较大,如介质表面有泡沫、蒸汽等,会影响测量精度。此外,超声波液位计的安装和维护相对复杂,需要定期校准。

5. 电容式液位计

电容式液位计利用液体电学性质的电容变化来测量液位。当液位变化时,液位计探头与液体之间的电容值也会发生变化。通过测量电容值的变化,可以推算出液位的高度。

电容式液位计具有结构简单、响应速度快的特点,适用于测量导电液体的液位。电容式液位计受介质电导率影响较大,不适用于非导电液体。此外,电容式液位计的测量范围有限,一般适用于较小的液位

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液位计种类及原理,液位计种类与工作原理全面解析

想象你站在一个巨大的储罐前,需要知道里面液体的具体高度。这时,你可能会想到使用液位计。液位计种类繁多,原理各异,它们在我们的生活中扮演着重要的角色。今天,就让我们一起探索液位计的种类及原理,揭开这些神奇仪器的神秘面纱。

液位计的种类

液位计根据不同的原理设计出不同的类型,每种类型都有其独特的应用场景和优势。下面,我们将详细介绍几种常见的液位计。

1. 磁性浮子液位计

磁性浮子液位计是一种基于浮力原理和磁性耦合作用的仪器。当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降。浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示器,驱动红、白翻柱翻转。当液位上升时,翻柱由白色转变为红色;当液位下降时,翻柱由红色转变为白色。指示器的红白交界处即为容器内部液位的实际高度,从而实现液位清晰的指示。

磁性浮子液位计具有高密封、防泄漏的特点,适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。它对高温、高压、有毒、有害、强腐蚀介质更显优越性。与介质直接接触,浮球密封要求严格,不能测量粘性介质。此外,磁性材料如退磁易导致液位计不能正常工作。

2. 磁性翻板(柱)式液位计

磁性翻板(柱)式液位计同样基于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,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示器,驱动红、白翻柱翻转。当液位上升时,翻柱由白色转变为红色;当液位下降时,翻柱由红色转变为白色。指示器的红白交界处即为容器内部液位的实际高度,从而实现液位清晰的指示。

磁性翻板(柱)式液位计同样具有高密封、防泄漏的特点,适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。它对高温、高压、有毒、有害、强腐蚀介质更显优越性。与介质直接接触,浮球密封要求严格,不能测量粘性介质。此外,翻板容易卡死,造成无法远传指示。磁性材料如退磁易导致液位计不能正常工作。

3. 电磁波雷达液位计(导波雷达液位计)

电磁波雷达液位计采用发射—反射—接收的工作模式。雷达液位计的天线发射出电磁波,这些波经被测对象表面反射后,再被天线接收。电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比。雷达液位计记录脉冲波经历的时间,而电磁波的传输速度为常数,则可算出液面到雷达天线的距离,从而知道液面的液位。

电磁波雷达液位计不需要传输媒介,不受大气、蒸气、槽内挥发雾影响的特点,能用于挥发介质的液位测量。采用非接触式测量,不受槽内液体的密度、浓度等物理特性的影响。价格昂贵,仪表需要设置的参数较多,一旦出现问题,通常很难查出是什么原因造成的。如果天线本身不慎沾上介质会报错。如有结晶结冰现象会报错,需加热保温处理,并清理天线。最初安装需要是空仓,即空料位。

4. 超声波液位计

超声波液位计是基于时间行程原理的测量仪表。雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲并沿缆式探头传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。

超声波液位计具有非接触式测量的特点,不受液体密度、浓度等物理特性的影响。超声波液位计受介质表面状态影响较大,如介质表面有泡沫、蒸汽等,会影响测量精度。此外,超声波液位计的安装和维护相对复杂,需要定期校准。

5. 电容式液位计

电容式液位计利用液体电学性质的电容变化来测量液位。当液位变化时,液位计探头与液体之间的电容值也会发生变化。通过测量电容值的变化,可以推算出液位的高度。

电容式液位计具有结构简单、响应速度快的特点,适用于测量导电液体的液位。电容式液位计受介质电导率影响较大,不适用于非导电液体。此外,电容式液位计的测量范围有限,一般适用于较小的液位