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超声波液位计生产商

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2.适用性的比对
超声波液位计,对雾状蒸气、细微尘杂,非常敏感。此外,超声波拟定的传播速率,受环境温度影响较大,误差率会超出每摄氏度0.13%。因此超声波液位计需要带有温度补偿,然而选取的待测介质,与传感配件表层也存在温度差异。安设的配套补偿,只针对着固定态势的传感点。雷达液位计,拓展了适应范围。超声波液位计适宜不了的特有环境,如高压及高温、带有尘杂这样的环境,它都能适宜。
3.性价比的比对
超声波液位计,市场价格适宜,通常不超出一万元。而雷达液位计,价格偏高:通常安设雷达仪器,耗费掉的金额会超出两万元。某种新型雷达液位计,带有hart特有的协议、具备现场显示模块。这种仪器的单价,甚至超出了三万五。伴随自动化态势下的技术变更,液位计也在不断更新。
(超声波液位计生产商)

超声波有盲区,安装时必须计算预留出传感器安装位置与测量液体之间的距离。
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,关系式如下:
式中D——雷达液位计到液面的距离
T——电磁波运行时间
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。
在实际运用中,雷达液位计有两种方式即调频连续波式和脉冲波式。采用调频连续波技术的液位计,功耗大,须采用四线制,电子电路复杂。而采用雷达脉冲波技术的液位计,功耗低,可用二线制的24VDC供电,容易实现本质安全,度高,适用范围更广。
(超声波液位计生产商)

MIK-ZP超声波液位计利用发射超声波经物位或液位,反射后所需要的时间来计算距离。因其不接触介质,安装维修方便等性能在如今的工业现场应用越来越多。可广泛应用于各种液体和固体物料高度的测量,特别是在某些卫生型要求高的现场有着不可取代的优势。
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(超声波液位计生产商)

超声波的传播速度受空气的密度所影响,空气的密度越高则超声波的传播速度就越快,而空气的密度又与温度有着密切的关系,如表1所示。
已知超声波速度与温度的关系如下:
式中:r—气体定压热容与定容热容的比值,对空气为1.40,
R—气体普适常量,8.314kg·mol-1·K-1,
M—气体分子量,空气为28.8×10-3kg·mol-1,
T—绝对温度,273K+T℃。
近似公式为:C=C0+0.607×T℃
式中:C0为零度时的声波速度332m/s;
T为实际温度(℃)。
对于超声波测距精度要求达到1mm时,就必须把超声波传播的环境温度考虑进去。例如当温度0℃时超声波速度是332m/s,30℃时是350m/s,温度变化引起的超声波速度变化为18m/s。若超声波在30℃的环境下以0℃的声速测量100m距离所引起的测量误差将达到5m,测量1m误差将达到5mm。
(超声波液位计生产商)

本实用新型通过在超声波液位计的保护筒开设对准感应器探头部位的送风孔,并通过送风结构用空气吹散萦绕在探头周围的发挥性液体,防止其在探头处结露,感应器的探头就不能正常工作,测量值发生波动,不能准确的测量。
以上结合附图及实施例对本实用新型进行了详细说明,本领域中普通技术人员可根据上述说明对本实用新型做出种种变化例。因而,实施例中的某些细节不应构成对本实用新型的限定,本实用新型将以所附权利要求书界定的范围作为本实用新型的保护范围。
(超声波液位计生产商)

基本上,仪表的调试已经完成。
另,如果显示值波动较大,这个在罐子里面的测量可能出现,这个需要做一下回波抑制。在基本设定中,按E键找到051这个菜单,进入后选择(manual''手动),+,—号—起按返回051菜单,继续按E键进入052菜单,输入抑制的距离,这个距离比空罐值要低一点,如果空罐5M的话,建议输入4.8M。+—一起按返回052菜单,继续按E键进入053菜单,选择抑制打开,等超声波自己开始进行回波抑制后,仪表会自动跳回抑制关闭状态,表示回波抑制完成。界面也会跳到008这个菜单,上面显示(测量的距离/测量值)测量距离表示探头表面到液面的距离,测量值表示池底到液面的距离。
(超声波液位计生产商)

三、性价比比对
超声波液位计的市场价通常在万元内,且外形与雷达液位计相比较为小巧,所以运输费用也会相应减低;而雷达液位计的结构设计较为复杂且测量步骤更为精密,因此价格较为高昂,尤其当用户需要带有HART协议的雷达液位计的话,其单价就更为昂贵。
经由综合比对,不难发现超声波液位计与雷达液位计各有各的优缺点,因此建议用户在选购液位计时需从多方面进行考虑,不仅要满足预设的规格,还需科学地把上述几个方面纳入考量范围。
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(超声波液位计生产商)

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