什么是物位

什么是物位?物位是指放在容器或工业设备中的物料相对于某一基准的高度或位置,是液位、料位和界位的总称。物位测量的目的在于正确地测知容器或设备中所存储物料的容量或质量。因此,物位不仅是物料消耗或产量计量的参数,也是保证连续生产和设备安全的重要参数。
 
什么是物位
 
一、物位测量的基本原理
 
在物位测量中,尽管各种测量方法所用的技术各不相同,但可把它们归纳为以下几种测量原理:
 
1、基于力学原理
 
敏感元件所受到的力(压力)的大小与物位成正比,它包括静压式、浮力式和重锤式物位测量等。
 
2、基于相对变化原理
 
当物位变化时,物位与容器底部或顶部的距离发生改变,通过测量距离的相对变化可获得物位的信息。这种测量原理包括声学法、微波法和光学法等。
 
3、基于某强度性物理量随物位的升高而增加原理
 
例如对射线的吸收强度,电容器的电容量等。
 
二、常见的物位检测方法
 
物位检测面临的对象不同,检测条件和检测环境也不相同,因而检测方法很多。归纳起来大致有以下几种方法。
 
1、直读式。这种方法最简单也最常见。在生产现场经常可以发现在设备容器上开一个窗口或接旁通玻璃管液位计,用于直接观察液位的高低。该方法准确可靠,但只能就地显示,容器压力不能太高。
 
2、静压式。根据流体静力学原理,静止介质内某一点的静压力与介质上方自由空间压力之差同该点上方的介质高度成正比。因此可通过压差来测量液体的液位高度。基于这种方法的液位计有差压式、吹气式等。
 
3、浮子式。该方法指利用浮子高度随液位变化而变化,或液体对沉浸于液体中的沉筒的浮子随液位高度而变化的原理而工作。前者称恒浮力法,后者称变浮力法。基于这种方法的液位计有浮子式、浮筒式、磁翻转式等。
 
4、机械接触式。该方法指通过测量物位探头与物料面接触时的机械力实现物位的测量。主要有重锤式、音叉式、旋翼式等。
 
5、电气式。该方法指将敏感元件置于被测介质中,当物位变化时,其电气性质如电阻、电容、磁场等会相应变化。这种方法既适用于测量液位,又适用于测量料位。主要有电接点式、磁致伸缩式、电容式、射频导纳等。
 
6、声学式。该方法指利用超声波在介质中的传播速度及在不同相界面之间的反射特性来检测物位,可以检测液位和料位。
 
7、射线式。放射线同位素所放出的射线穿过被测介质时会被介质吸收而减弱,吸收程度与物位有关。
 
8、光学式。该方法指利用物位对光波的遮断和反射原理工作,光源有激光等。
 
9、微波式。利用高频脉冲电磁波反射原理进行测量,相应地有雷达液位计、雷达物位计等。
 
三、物位计分类
 
1、雷达物位计
 
雷达物位计采用微波脉冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常,波束能量低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量。适用于粉尘、温度、压力变化大,有惰性气体及蒸汽存在的场合。对人体及环境均无伤害,让顾客买智能雷达物位计买的放心,买的值得。雷达物位计还具有不受介质比重的影响,不受介电常数变化的影响,不需要现场校调等优点,不论是对工业需要,还是对顾客经济实惠的考虑,都是不错的选择。
 
2、阻旋物位计
 
阻旋物位计具有耐高温,测量结果准确,抗干扰强等特点,他还具有超强防抖性能,超强防尘密封性能和较高的性价比。因此,对于完成一些高温作业,高温阻旋物位计成了当之无愧的选择。
 
3、射频导纳物位计
 
射频导纳物位计通用性强,可抗粘附,探头可拆,耐高低温,并且具有智能诊断等,因此射频导纳物位计可应用于各种导电和非导电介质的测量。并且它的控制器与探头之间没有电缆连接,探头可拆,随时可以将控制器拆除更换维修,不影响进出物料。
 
4、音叉物位计
 
音叉物位计不受泡沫、涡流、气体的影响,适用于各种料仓固体物料料位以及各种容器内液位的定点报警或控制,而且多种型号可以适合不同场合的应用。音叉物位计的工作原理是通过安装在音叉基座上的一对压电晶体使音叉在一定共振频率下振动。当音叉与被测介质相接触时,音叉的频率和振幅将改变,这些变化由智能电路来进行检测,处理并将之转换为一个开关信号。所以,音叉物位计不仅适用于固体物料,也适用于液体介质的测量。
 
5、超声波物位计
 
超声波物位计又分为很多型号,比如防腐超声波物位计,固体式超声波料位计,固一体式超声波料位计等。它们具有高精度,高稳定性能,较强抗干扰能力,发射角小,发射频率高,防过压防雷击等功能。可完全与进口超声波物位计(超声波液位计)相媲美。
 
6、26G雷达物位计
 
传感器是26G高频雷达式物位测量仪表,测量最大距离可达70米。天线被进一步优化处理,新型的快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表可以用于:反应釜或固体料仓非常复杂的测量条件。
 

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