天津 超声波物位计生产厂家 津制仪表
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TYCO-7200天津 超声波物位计生产厂家 津制仪表

参考价: 订货量:
700 1

具体成交价以合同协议为准
2023-10-23 14:59:37
107
属性:
精确度:±0.5%F.S;量程:0-30m;工作形式:液位测量、泥位测量、液位差测量、流量测量;传感器形式:一体式;分体式;外贴式;电源:24VDC两线制;工作压力:-0.1~0.1MPa(常规);介质温度:≤80℃;输出方式:4-20mA+HRAT;;防爆等级:Exd[ia]II CT6;工作频率:40KHZ;
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产品属性
精确度
±0.5%F.S
量程
0-30m
工作形式
液位测量、泥位测量、液位差测量、流量测量
传感器形式
一体式;分体式;外贴式
电源
24VDC两线制
工作压力
-0.1~0.1MPa(常规)
介质温度
≤80℃
输出方式
4-20mA+HRAT;
防爆等级
Exd[ia]II CT6
工作频率
40KHZ
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产品简介

超声波物位计由超声波发射和接受装置、接电盒、仪表四个部分构成。超声波发射和接受装置负责超声波方面。接电盒为整个超声波物位计提供电力和信号输出。仪表部分负责处理并显示测量结果数据。天津 超声波物位计生产厂家 津制仪表

详细介绍

超声波物位计结构

超声波物位计由超声波发射和接受装置、接电盒、仪表四个部分构成。超声波发射和接受装置负责超声波方面。接电盒为整个超声波物位计提供电力和信号输出。仪表部分负责处理并显示测量结果数据。

超声波液位计 (36).jpg

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超声波物位计的原理

超声波物位计是根据超声波定位原理设计而成的,当超声波沿原有方向传播遇到障碍物时,会在反方向(障碍物表面垂直方向)产生一个回波,回波回到超声波发出点附近被接受便可得到一个时间差,并由此推算出超声波发出装置距离障碍物的距离,也就是超声波物位计距离物位界面的距离。

 

超声波物位计参数

工作形式:液位测量、泥位测量、液位差测量、流量测量

传感器形式:一体式;分体式;外贴式

电源:24VDC两线制;24VDC/220VAC四线制

量程:0-30m

精度:±0.5%F.S

工作压力:-0.1~0.1MPa(常规)-0.1~10MPa(外贴式)

介质温度:≤80℃

输出方式:4-20mA+HRAT;RS-485/232;开关输出量

防爆等级:Exd[ia]II CT6

 

超声波物位计的特点

1. 非接触式连续测量,避免了接触式测量仪表存在的腐蚀、挂料等情况,使用周期更长。测量数据连续性更好。

2. 超声波自带的高频震动带有一定的表面自洁能力,更易于维护保养。

3. 超声波耗电量更小对环境影响更小,不会影响到工作环境中的工人或其他设备。

4. 智能控制器,支持历史数据记录、远程控制、多点位预警等功能。

 

超声波物位计的特点

1.具有强劲发射力的换能器,表面可自清洁,利用更新的换能器结构和制造工艺,显著提高了换能器的工作性能。

2.微处理器程序控制、智能信号处理技术,可实现多种典型工况软件处理模式,使物位计能适应固体、液体、粉尘等复杂工况。

3.红外线遥控编程调节,操作简单可靠,并带有液晶现场显示。

4.非接触式连续测量,减少维护;

5.可用于测量物位、空间、距离,也可对标准或特别开关的液罐进行自动液位-体积转换;

 

超声波物位计选型方法

1. 根据使用环境选择:一体式、分体式或外贴式

2. 根据信号传输要求选择:电流信号输出或脉冲信号输出等

3. 根据被测介质类型选择:对固体或颗粒介质可以采用顶安装方式测量,对于液体类介质应采用底部安装测量。

 

超声波物位计的应用领域

液位和料位测量是工业上经常遇到的一个问题,超声测位技术有很多优点,它不仅能定点和连续测位,而且能方便的提供遥测或遥控所需的信号。与放射性测位技术相比,超声技术不需要防护,与激光测距技术相比,它又有简单和经济的优点,同时超声技术一般不需要运动部件,所以在安装和维护上又相应比较方便。超声波物位计可广泛应用于石油、矿业、发电厂、化工厂、水处理厂、污水处理站、农业用水、环保监测、食品(酿酒业,饮料业、添加剂、食用油、奶制品)、抗洪防汛、水文监测、明渠、空间定位等许多行业。

超声波液位计 (37).jpg

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超声波物位计注意事项

1. 对被测量介质表面有一定要求,难以测量吸波材质和表面声波反射率低的介质。

2. 超声波物位计对测量的中间介质比较敏感,当经过超声波空气去测量固体介质表面时,温度和湿度将影响超声波在空气中的速度从而影响测量数据。应保证超声波物位计的工作环境温度湿度相对固定。

3. 应注意容器形状,若容器内径较小深度较大时,超声波可能在接触到被测介质之前先被容器内壁反弹,从而出现错误的物位数据。同样,当容器内壁有障碍物或其他接口时也应注意。

4. 超声波可能对部分被测介质会产生影响,例如过轻的粉尘类介质可能会被超声波的震动激起大量粉尘或在界面附近形成一个尘埃层,进而影响测量准度。

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