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相似文献
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1.
介绍超声波液位计测量原理,基于智能超声波液位计诊断软件,对三门核电现场发生的典型故障进行分析,提出解决方法和维护策略。  相似文献   

2.
工业生产中经常需要对罐体中的液位进行测量,以提高生产效率。为了保证液位测量的精度以及便捷性,将STM32和FPGA相结合,利用STM32丰富的片内资源和FPGA的高速并行处理能力,设计了一种新型的超声波液位计。系统采用收发分体式超声波探头,减小了测量盲区,并对声速进行了温湿度两方面的补偿,还具有无线通信功能,实现了对液位的远程实时监控。研究表明:该液位计具有较高的测量精度、实时性和灵活性。  相似文献   

3.
为了准确测量环境恶劣工业生产中的液位以保证生产效率,通过研究超声波测距工作原理,采用新型高性能、低功耗和低成本的ARM-Cortex M3内核微控制器,结合超声波技术、红外传输与DSl820温度补偿修正设计了一款便携式智能超声波液位计。其采用的先进微处理器以及无线传输的方式,简化了硬件电路,优化了软件编程。研究表明:该液位计设计提高了液位测量精度、实时性、灵活性与快速性。  相似文献   

4.
1引言在大输液药品生产中,越来越多地采用全封闭的配料罐配制药液。为了准确测量罐内药液的高度,设备生产厂家习惯选用静压式液位计或超声波液位计测量液位。然而上述仪表在大输液浓配过程中使用时,仪表寿命偏短,工作不稳定,液位示值频繁出现“抖动”和“打满”现象。经过分析故障原因,我们发现仪表选型不当是造成仪表无法稳定工作的主要原因。根据浓配的工艺特点,我们选用了磁力浮球液位计取代原装仪表进行液位测量,取得了良好的效果。2问题分析大输液药品的配制就是将原料药物加入所需的溶剂中配制成一定浓度的药液,配制方法有…  相似文献   

5.
液位测量广泛应用于石油、化工、污水处理等领域,针对传统液位计测量时存在的弊端,设计了一种基于ARM的超声波液位测量系统。该系统以ARM为开发平台,硬件部分设计了超声波驱动电路、回波信号处理电路、滤波电路、A/D转换电路以及RS232通信电路。硬件设计时采用复位电路来保证系统的正常运行。软件设计时采用声速补偿、滤波等方法减少误差,提高系统稳定性。实验表明,该超声波液位计使用方便、精度高,可满足工业生产中对液位测量的要求,具有一定的工程价值。  相似文献   

6.
U型超声波液位计,是采用二线制传送方式,检测器和变换器呈紧凑的一体化结构的新型液位计。其结构和性能均居世界领先地位,现已投放市场。本仪表的测量是通过测量超声波从检测器到被测量液面往返一次所需的时间来实现的,是一种非接触式液位测量计。同时,仪表内部安装有温度传感器,所以能够根据温度变化对音速进行自动补偿,  相似文献   

7.
液氨球罐双法兰液位计故障后,由于工艺无法采取隔离,双法兰液位计无法在线更换。为保证重大危险源液氨球罐的在线监测监控,在不与工艺介质直接接触、不能在球罐上开孔安装的条件下,采用新型液位测量仪表ELL-FI外测式液位计成功恢复液氨球罐液位测量,介绍了ELL-FI外测式液位计的工作原理及仪表安装和选型的注意事项。  相似文献   

8.
雷达液位计能够精确测量易燃、易爆强腐蚀性等介质液位。因此,在石油化工装置中得到广泛的应用,特别适用于大型立罐和球罐的测量工作。由于工作的特殊性,雷达液位计需要在高温的环境下,进行连续的精确测量,这大幅度的提高了雷达液位计故障的发生概率,文章将从雷达液位计的故障的类型出发,深入研究雷达液位计故障的成因及处理措施。  相似文献   

9.
介绍了基于ARM的一体式超声波液位计的设计。超声波液位计选用ARM7TDMI-S内核的LPC2119作处理器,加强了系统对超声波回波信号的处理能力。系统采用收发一体式电路设计,利用LPC2119芯片内部的CAN总线控制器设计了CAN总线通信接口。温度补偿选用一线式数字温度传感器DS18B20进行温度测量,软件使用查表法实现。系统软件的设计使用对超声波回波信号进行数字滤波、数值处理的方法计算回波信号的起始点,提高了液位测量的精度。  相似文献   

10.
针对声速受环境条件的影响发生变化的特点,介绍了一种新型超声波液位测量方法。利用固定挡板反射回波进行声速校正,获得超声波实际传播速度,并用C51单片机中断功能实现超声波传播过程的精确计时,从而实现对液位的精确测量。对超声波液位计的系统结构进行了整体设计及软件设计。与温度补偿型声速校正方法进行了比较,此方法可简化系统结构,提高精度,性能更加稳定,是超声波液位计发展的新方向。  相似文献   

11.
聚酯产业在化工生产中占有重要位置。酯化反应器是聚酯工艺流程中最主要的反应器设备,对其液位的准确、稳定测量关乎聚酯流程的控制品质。通常采用电浮筒液位计和双法兰液位变送器测量酯化反应器的上腔室液位及全反应釜液位,但是两种液位计在实际应用中均存在一些问题。在分析两种液位计在酯化反应器液位测量中所存在问题的基础上,本文介绍了当前在工程实践中使用效果比较好的改进型液位计及液位测量方法。  相似文献   

12.
浮子液位计在液位测量中有着广泛的应用,但对于易于挥发结晶的介质和粘稠状介质传统浮子液位计都会受到其影响。由于地下槽体测量环境复杂、干扰因素较多,针对地下槽体液位测量环境的实际状况深入分析,并结合传统浮子液位计的测量原理和结构特点,提出了一种具有精确度高、制作简单、环境适应性强、抗干扰能力强、耐腐蚀、维护方便等优势的改进型浮子液位计。该改进型浮子液位计不仅继承了传统浮子液位计优点,并通过结构改造成功克服了传统浮子液位计在液位测量过程中的局限性。该研究成果解决了地下槽体液位测量过程中常见的问题,同时对石油,焦化,化工等行业生产过程中地下槽体液位计的使用方法提供了一些参考。  相似文献   

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3#柴油加氢装置新氢压缩机气体分液罐的液位测量仪表原来使用的是浮筒液位计,由于工艺介质氢气的带液量少,分液罐常常处于料空状态,改变了浮筒液位计的工作环境,导致其经常出现测量不跟踪或测量值波动的故障,给工艺操作和设备安全带来隐患。在对发生故障的原因认真分析后,采用了双法兰差压液位计替换浮筒液位计的方法,解决了问题,消除了隐患。  相似文献   

14.
为了解决本公司硫铵车间液氨储罐液位连锁控制液位不准、不稳定问题,通过对差压式液位变送器、磁翻板液位计、ELL型外测液位计3种不同原理的液位计现场实际应用情况的对比,最后采用了ELL外测液位计测量液氨储罐液位的方法,有效解决了液氨储罐液位测量不准确、不稳定的问题,最终实现了液氨储罐液位的连锁控制,为企业提高了生产效率和安全管理水平。  相似文献   

15.
阐述了导波雷达液位计的测量工作原理,结合某电厂低加液位计的实际应用情况,发现在测量过程中液位信号出现频繁波动,导致低加远传液位监测异常。通过对火力发电机组低加远传液位计显示不准进行研究,形成对低加远传液位计连通管增加平衡筒的研究成果,从而保证火力发电机组低加水位的“精准”测量。通过对低加远传液位计测量筒引出管路增加平衡筒技术改造的方式,将有效解决由于负压导致的低加液位测量不准的问题。此研究成果解决了低加远传液位计不准的“短板”问题,提升了机组的安全性、经济性。同时,研究成果将适用于火电机组低加液位计测量,其采用导波雷达液位计,且测量筒与容器直接相连的测量方式。此研究成果具有可推广性和复制性。  相似文献   

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导波雷达液位计在方家山核电站的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
液位测量是核电站自动控制系统中重要组成部分。导波雷达液位计基于电磁波的时域反射(TDR)原理,具有受环境影响小、测量精度高等诸多优点。方家山项目是导波雷达液位计第一次在二代改进型核电站核岛厂房进行应用。通过研究,报告了导波雷达液位计在方家山项目中的选型与应用,阐述了导波雷达液位计的工作原理、性能特点、使用注意问题以及在ASG系统液位测量方面的应用。  相似文献   

17.
伺服液位计不仅可以测量液位,还可以测量不同液位的分界面、液体的单点温度、平均温度、分段密度、平均密度。比起差压式液位计、雷达液位计来,它的检测精度高,不受介质的温度、压力、积液变化的影响,可以通过Modbus通讯的方式,把测量的液位、温度信号送到控制系统,节约投资,减少维护工作量。在目前的液化气球罐液位测量管理技术中,它比较先进,应用良好。  相似文献   

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集成电路在液位检测与控制中的应用河北化工学校夏洪儒王淼【关键词】液位检测液位控制集成电路液位计一、概述传统的液位测量方法和仪表,多采用浮筒式液位计,或用压力变送器、差压变送器进行液位测量。一方面这些装置笨重,一方面在使用前需根据现场安装条件对仪表进行...  相似文献   

19.
前言数字式气动液位计是开口(常压)容器中液位的测量显示仪表,通过液位测量可折算出液体的体积和重量,所以该液位计也是准确测定液体储量的一种仪器。随着石油化学工业的发展,对本质防爆的液位测量显示仪器要求越来越迫切。到目前为止我们还没有见到关于成功的研制这种仪表的报告。根据一些石油化工厂的要求,我们从1972年初开始研制数字式气动液位计,同年年底进行了现场使用试验。  相似文献   

20.
浮子式液位在很多工业生产现场得到广泛应用,液位计具备的测量误差将直接影响控制精度,为保证液位计测量精度,需要把液位计交由具备资质的计量机构进行检定。本文对液位计生产技术和检定技术发展现状进行了分析,并对液位计测量依据进行探讨,并对示值误差测量结果的不确定度评定进行了深入研究,可供相关人员参考。  相似文献   

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