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干簧管质量的好坏直接影响到磁翻板液位
发布时间:2020-03-12 19:42:52浏览次数:
干簧管质量的好坏直接影响到磁翻板液位
磁翻板液位计测量液位过程中,在不安装信号远传装置时就可以实现就地液位显示,为了方便远程观测与控制,需要通过4-20mA远传信号进行液位数据的传递。液位测量领域通过干簧管可以实现信号远传,也在生产的磁翻板液位计上通常会使用到干簧管,干簧管质量的好坏直接影响到磁翻板液位计的远传的精度与使用寿命,那么如何选择干簧管就是我们生产厂家一定要注意的。     
  液位测量对于工业生产来说是一项极其重要的生产数据,大量的生产工艺都需要相应的液位数据的支持,磁翻板液位计是一种在液位测量量领域特别常见的仪表装置,该产品既能实现就地显示也可以通过远传装置进行液位信号的输,远传磁翻板液位计的远传变送器是利用干簧管来实现液位转换的。干簧管(Reed Switch)也称舌簧管或磁簧开关,是一种磁敏的特殊开关,是干簧继电器和接近开关的主要部件。它通常有两个软磁性材料做成的、无磁时断开的金属簧片触点,有的还有第三个作为常闭触点的簧片。这些簧片触点被封装在充有惰性气体(如氮、氦等)或真空的玻璃管里,玻璃管内平行封装的簧片端部重叠,并留有一定间隙或相互接触以构成开关的常开或常闭触点。只要用磁铁接近它,干簧管两个节点就会吸合在一起,使电路导通。
磁翻板液位计的远传部分是由一个与浮子测量管长度相同与接近的变送测量管,这个变送测量管内就是整齐排列的一排干簧管,磁浮子随着液面的运动,就会触发相应位置的干簧管动作,经过测量与转换电路的变送,转换成标准的信号。創輝仪表科技公司专业从事远传磁翻板液位计的生产多年,对于磁翻板通过干簧管实现信号远传的特性非常的了解,也在生产的磁翻板液位计上通常会使用到干簧管,干簧管质量的好坏直接影响到磁翻板液位计的远传的精度与使用寿命,那么如何选择干簧管就是我们生产厂家一定要注意的。也是终端的使用客户需要作了解的,本文就如何选择干簧管作了同个简要要说明。
  *:首先我们需要确定所生产的产品是走高端路线还是低端,产品的定位是怎样的?如果你确定就是要把产品销出去而不照顾到客户的使用那就另当别论了,质好的干簧管虽然成本高于质差的,但是能够得到稳定优质的产品质量是很划算的,西源仪表作为专业的磁翻板液位计生产企业,一直以来都是以客户的需求为*高目标,因此对于原材料的选购与检验非常的严格,绝不容许品质低劣的原料流入生产,也不容许不合格的产品流入市场。我们的产品之所以在长期与客户的合作中赢得广大客户的认可,是因为我们有着过硬的产品质量。因此在这里也告诉那些一切只问价格低采购磁翻板液位计的采购商,价格与质量肯定有关联,不要一味只贪图便宜,产品的过硬的品质和使用的稳定性能才是选择产品的不二指标。
第二:根据现场使用的电压来选择合适的干簧管:如通过报警开关的电压不大,那就可以选择低压干簧管,反之亦然。再比如您需要的只是一个闭点信号,则选择常开型干簧管,反之则用常闭型。
第三:我们要根据需要来选择:依据是所使用的环境参数来确定选择何种类型的干簧管。也可以确定是选择国产的还是进口的。
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1.1、实例介绍:
某1000万t/a常减压蒸馏装置减压塔液位测量采用了磁翻板液位计, 设备直径为3700 mm, 设备材质为16MnR+316L, 设备壁厚为20 mm+3 mm, 保温层为40 mm厚的硅酸铝纤维加上160 mm的高温离心玻璃棉毡, 介质为渣油, 操作温度为357℃, 密度为787 kg/m3。根据终招标, 选用德国伯托公司的非接触式磁翻板液位计LB490, 放射点源为铯Cs-137, 放射源强度为740MBq, 经三年多运行, 仪表工作稳定, 测量精度符合设计要求, 取得了良好的效果。
1.2、选型:
液位计选型须提供以下的信息:
(1) 塔器或容器的类型、材质、直径和壁厚;
(2) 保温层的厚度和密度;
(3) 测量范围的尺寸和位置;
(4) 介质的密度、温度等工艺参数, 在操作状况下的气相密度;
(5) 是否有搅拌器或其他内件等。
根据上述信息来确定磁翻板液位计的放射源和探测器的选型[4]。
正常情况下, 以操作人员每天在减压塔附近巡检1 h计, 全年操作人员可能受到的剂量当量为90μSv, 远远低于GB4792《放射卫生防护基本标准》规定的放射工作人员剂量当量限值每年50 m Sv[6]。
1.2.2、探测器:
磁翻板液位计的探测器组件安装在放射源装置的对面, 选用棒状检测器。检测器主要有金属管和闪烁棒两种类型, 两者的性能比较如表2所示。通过性能对比, 本项目探测器选用闪烁棒的型式。
1.3、安全防护:
磁翻板液位计尽管在使用时非常安全, 但由于其特殊性, 所以在设计和使用过程中需要注意下列问题。
从设计的角度出发, 除从选型上考虑外, 在规划设备的开口方位时, 需要注意射线的角度避开日常检修通道, 并在检修通道入口处设置醒目的标识牌。放射源应在临近装置开车前进行安装, 应由受过专业培训且有操作许可证的人员来完成安装、修理和维护工作。每隔半年或一年对放射源的放射泄漏情况进行测定。
2、内浮球液位变送器
目前, 测量减压塔液位比较传统的方法就是采用电动浮球液位变送器。内浮球主要由传感机构和电动变送两大部分组成, 测量传感元件为浮球, 而变送器采用平衡杆和平衡锤与浮球构成的力矩平衡机构, 浮球随液位的变化而升降, 通过力矩平衡机构计算出当前的液位。
电动内浮球液位变送器具有结构简单、安装方便、无需伴热、性价比高等特点, 因此应用*。但是受到杠杆长度的影响, 测量范围一般只能达到1200 mm, 其使用范围受到一定的限制。同时浮球易脱落, 在华北石化公司500万t/a常减压蒸馏装置中, 浮球曾出现过脱落现象, 造成减压塔液位只能通过人工控制, 并经常需要观测减压塔底就地压力表进行对比, 给操作带来很大的不便, 且容易造成后续流程的波动。
3、差压变送器
减压塔底液位的测量也经常采用普通差压变送器。
此种方式主要的配管方案如下:
(1) 变送器与正压侧取压口安装高度相同。正压侧需要连续注入冲洗油, 这样不会因冲洗油的注入改变正压侧的静压。
(2) 变送器负压侧保证一段稳定的液柱, 并保证液柱的温度稳定 (根据油品性质确定) , 以减少测量误差。同时负压侧冲洗油采用间断注入的方式, 用于保证液柱的稳定。冲洗油采用减三线蜡油, 由于蜡油凝点较高, 需对比洗油管线进行电伴热。
(3) 负压侧配管高于上取压口300 mm。主要目的是防止塔底介质进入负压侧导压管。
(4) 校准要求:当仪表指示为0%时, 确保塔内实际液位高于下取压口 (距离为量程的5%) ;当仪表指示为100%时, 确保塔内实际液位低于上取压口 (距离为量程的5%) 。上述方案从理论分析上是完全可行的, 且也有成功应用的例子, 但是由于配管方案复杂, 受制约的因素较多, 所以采用此种测量方式要非常谨慎, 需要密切关注实际的配管设计[8]。

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