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大连红外线液位仪作用,4~20mA防爆超声波液位计

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红外液位检测系统的应用领域:
① 石油和天然气工业: 用于监测油罐、储罐或管道中的油位或液化气体水平。
② 化工工业: 用于检测化学反应器中的液位,以确保安全运行。
③ 食品和饮料工业: 用于液体食品和饮料的液位控制,如罐头食品生产。
④ 水处理: 用于监测污水处理厂的沉淀池或水槽中的液位。
⑤ 制药业: 用于制药过程中的液体药剂的液位监测。
⑥ 电力工业: 用于液体冷却剂或绝缘液的液位控制。

众所周知,液体具有流动性,地球对这个地球上的液体具有吸引力(重力),和压强的原理,连通器原理应运而生,磁翻板就是根据连通器的原理制作而成。磁翻板液位结构基于旁通管原理,主导管内的液位和容器设备内的液位高度一致,根据阿基米德定理,磁性浮子在液体中产生的浮力和重力平衡浮子浮在液面上,当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的转浮子也随之升降浮子内的磁钢通过磁耦台驱动指示器内的红白翻柱翻1 80°,当液位上升时翻柱由白色转为红色当液位下降时羽柱由红色转为白色指示器的红,白界位处为容器内介质液位的实际高度从而实现液位的指示。

技术参数
正常工作条件:
相对湿度:5%~(包括直接湿);
环境压力:86kPa~108 kPa;
测量范围:0~12米(超过6m时,使用法兰连接 );
介质压力:1.0、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0MPa;
介质温度:-120~450℃(类型可选);
介质粘度:≤0.05Pa·S;
接液材质:不锈钢304、不锈钢316、 Ti等;
过程连接:按用户所需,有多种选择;

磁致伸缩液位传感器的结构部分由不锈钢管(测杆)、磁致伸缩线(波导丝)、可移动浮子(内有磁铁)等部分组成。传感器工作时,传感器的电路部分将在波导丝上激励出脉冲电流,该电流沿波导丝传播时会在波导丝的周围产生脉冲电流磁场。在传感器测杆外配有一浮子,浮子沿测杆随液位的变化而上下移动。在浮子内部有一组磁环。当脉冲电流磁场与浮子产生的磁环磁场相遇时,浮子周围的磁场发生改变从而使得由磁致伸缩材料做成的波导丝在浮子所在的位置产生一个扭转波脉冲,这个脉冲以固定的速度沿波导丝传回并由检出机构检出。通过测量发射脉冲电流与扭转波的时间差可以地确定浮子所在的位置,即是液面的位置。

干黄液位计传感器的主导管内装有一组干簧管和精密电阻.当管外磁性浮子随液位上下变化时.主导管内位于液面处的干簧依次接通使传感器的电阻值发生变化接线盒内的转换电路模块将其阻值转换成4-20mA电流输出。

红外线传感器包括光学系统、检测元件和转换电路。光学系统按结构不同可分为透射式和反射式两类。检测元件按工作原理可分为热敏检测元件和光电检测元件。热敏元件应用多的是热敏电阻。热敏电阻受到红外线辐射时温度升高,电阻发生变化(这种变化可能是变大也可能是变小,因为热敏电阻可分为正温度系数热敏电阻和负温度系数热敏电阻),通过转换电路变成电信号输出。光电检测元件常用的是光敏元件,通常由硫化铅、硒化铅、砷化铟、砷化锑、碲镉汞三元合金、锗及硅掺杂等材料制成。

红外线传感器常用于无接触温度测量,气体成分分析和无损探伤,在医学、军事、空间技术和环境工程等领域得到广泛应用。例如采用红外线传感器远距离测量人体表面温度的热像图,可以发现温度异常的部位,及时对疾病进行诊断治疗(见热像仪);利用人造卫星上的红外线传感器对地球云层进行监视,可实现大范围的天气预报;采用红外线传感器可检测飞机上正在运行的发动机 的过热情况等。

具有红外传感器的望远镜可用于军事行动,林地战探测密林中的敌人,城市战中探测墙后面的敌人,以上均利用了红外线传感器测量人体表面温度从而得知敌人所在地。

红外线传感器特别是利用远红外线范围的感度做为人体检出用,红外线的波长比可见光长而比电波短。红外线让人觉得只由热的物体放射出来,可是事实上不是如此,凡是存在于自然界的物体,如人类、火、冰等等全部都会射出红外线,只是其波长因其物体的温度而有差异而已。人体的体温约为36~37°C,所放射出峰值为9~10μm的远红外线,另外加热至400~700°C的物体,可放射出峰值为3~5μm 的中间红外线。

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