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文章分类:文章中心人气:42 次访问时间:2024-05-18 13:05

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本文内容纯属巧合。 看不懂也很正常,其实是放射性液位计。 OoD压力变送器_差压变送器_液位变送器_温度变送器

【摘要】 在工业自动化仪表中,测量物位的仪表种类繁多。 传统方法难以实现位置测量,而放射性仪器可以解决此类技术难题。 介绍了电容式液位计测量系统的特点、工作原理和组成,阐述了放射性液位计的选用原则,并结合实际探讨了放射性液位计的测量安装方法和安全防护措施。申请经验。 . OoD压力变送器_差压变送器_液位变送器_温度变送器

0 简介OoD压力变送器_差压变送器_液位变送器_温度变送器

在尿素装置中,合成塔(R-101)和汽提塔(E-101)是尿素生产过程中最重要的核心设备。 本设备为高温、高压、易结晶、强腐蚀性介质。 OoD压力变送器_差压变送器_液位变送器_温度变送器

在如此恶劣的工况下,应该选择什么样的液位测量仪表来准确测量设备中介质的液位呢? OoD压力变送器_差压变送器_液位变送器_温度变送器

1 概述OoD压力变送器_差压变送器_液位变送器_温度变送器

工业自动化仪表中的液位测量仪表种类繁多,方法各异,各有各的应用场合。 OoD压力变送器_差压变送器_液位变送器_温度变送器

对于某些高温、高压容器、强腐蚀、剧毒、易爆、粘稠、易结晶或沸腾的介质,以及高温熔融金属、煤粉等固体,或特殊结构设备的物位测量,常规方法难以实施。 OoD压力变送器_差压变送器_液位变送器_温度变送器

电容式液位计的测量是非接触式的。 五须钻、钻、改被测设备,安装非常方便。 投入使用后,基本无需维护。 因此,该型核辐射物位测量仪可以很好地解决上述工况下的物位测量问题。 OoD压力变送器_差压变送器_液位变送器_温度变送器

2 测量原理 OoD压力变送器_差压变送器_液位变送器_温度变送器

电容式液位计的测量原理采用同位素技术,基于射线吸收原理。 当放射性同位素Co60或Cs137衰变时,可产生伽马射线。 当伽马射线穿透物质时,由于光电效应、康普顿效应和电子对的产生,射线会被物质的原子散射和吸收,造成伽马射线衰减。 其强度随吸波材料的厚度(或高度)呈指数变化。实践证明电容式液位计原理,射线强度呈指数衰减,有以下关系:OoD压力变送器_差压变送器_液位变送器_温度变送器

I = I 0 e -μρd OoD 压力变送器_差压变送器_液位变送器_温度变送器

式中OoD压力变送器_差压变送器_液位变送器_温度变送器

电容式液位计原理_液位信号计_液位电容传感器

I 0 为被测材料无衰减情况下测得的射线信号,OoD压力变送器_差压变送器_液位变送器_温度变送器

I为被测物料衰减后测得的射线信号,OoD压力变送器_差压变送器_液位变送器_温度变送器

μ为被测物质对射线的质量吸收系数,OoD压力变送器_差压变送器_液位变送器_温度变送器

ρ为被测物料的密度,OoD压力变送器_差压变送器_液位变送器_温度变送器

d 是射线穿过被测材料的距离。 OoD压力变送器_差压变送器_液位变送器_温度变送器

对于一定的测量对象,I0、μ和ρ都是常数,因此通过测量I,可以得到射线通过被测材料的距离d。 OoD压力变送器_差压变送器_液位变送器_温度变送器

液位信号计_电容式液位计原理_液位电容传感器

典型的测量方法如图1所示:OoD压力变送器_差压变送器_液位变送器_温度变送器

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放射源和探测器分别安装在被测设备两侧的设定位置(根据不同情况,放射源或探测器也可置于被测设备内部,或安装在设备上方和下方) . 探测器的主要部件有闪烁晶体、光电倍增管、高压电路、前置放大电路。 当被测材料的高度发生变化时,到达它的探测器侧的辐射强度也会随之变化。 进入探测器的γ射线被闪烁晶体接收并转化为微弱的闪烁光子,再经光电倍增管转化为电流脉冲信号,送入前置放大电路进行处理(放大、筛选、整形)。 高压电路负责提供光电倍增管工作所必需的直流高压,一般为800~1300V。 来自检测器的电脉冲信号通过专用电缆送至主机,经主机处理,最终给出对应液位变化的显示信号或标准电流输出信号。 OoD压力变送器_差压变送器_液位变送器_温度变送器

3 测量系统组成 OoD压力变送器_差压变送器_液位变送器_温度变送器

电容式液位计一般由放射源、检测器和信号处理单元三部分组成。 放射源一般选用同位素Cs137或Co60。 Cs137的半衰期为30.17年,穿透性较差。 Co60的半衰期为5.27年,具有很强的穿透力。 放射源的选择应综合考虑被测介质的密度、容器的材质、壁厚和直径等因素,对强度要求高或被测介质密度小的可选用Cs137。低,测量范围小。 Co60可用于渗透性强者。 OoD压力变送器_差压变送器_液位变送器_温度变送器

电容式液位计原理_液位信号计_液位电容传感器

放射源分为点源和棒源。 Cs137一般是点源,很难做成连续的棒源,而Co60既可以做点源也可以做棒源。 点源往往对辐射强度要求高,安全防护问题应多考虑。 棒状源可以尽可能降低所需的辐射强度,但制造难度大,尤其是非线性分布的棒状源。 放射源应为符合要求的密封源。 一般外装方式有带锁的辐射屏蔽层(铅屏蔽等),可以打开辐射窗。 插入安装时,应设计放射源保护套。 OoD压力变送器_差压变送器_液位变送器_温度变送器

探测器接收穿透介质后剩余的射线。 常见的类型有盖革管、电离室和闪烁计数器,也分为点受体和杆受体。 OoD压力变送器_差压变送器_液位变送器_温度变送器

信号处理单元HZ-5203B微电脑电容式液位计由天华化工机械及自动化研究设计院生产。 由于采用单片机,可在较大范围内对被测信号进行线性化处理; 它也可以由转换器控制。 l~3个探测器适用于大范围测量。 OoD压力变送器_差压变送器_液位变送器_温度变送器

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实际应用中遇到的问题及解决方法OoD压力变送器_差压变送器_液位变送器_温度变送器

电容式液位计原理_液位信号计_液位电容传感器

电容式液位计自安装投入使用以来,使用安全、准确。 但在实际运行过程中也出现了一些故障现象。 OoD压力变送器_差压变送器_液位变送器_温度变送器

(1)雷击对二次仪表和现场检测仪的影响。 故障现象:当有雷击时,强大的瞬时电流会突然击穿探测器的光电倍增管,导致探测器无法将吸收的γ射线转换成电流脉冲信号,导致二次仪表失真测量。 同时,强电流还会损坏二次仪表的工作电路板。 解决办法:①进一步完善二次仪表和现场检测仪的接地系统,使其接触良好,工作可靠; ② 在二次仪表的供电电路中增加浪涌保护器,使系统的元器件不会受到强电流的冲击; ③单电源为探测器提供电源,不直接由二次仪表供电。 处理结果:经过一系列整改措施,测量系统受雷击影响大大降低,保证了电容式液位计测量的准确性。 OoD压力变送器_差压变送器_液位变送器_温度变送器

(2)现场干扰信号影响测量的稳定性和准确性。 故障现象:当现场有干扰信号(如探伤X射线、强电磁场信号等)时,液位测量波动较大,影响尿素系统稳定运行。 解决方法:在探测器周围设置5mm厚的铅板,尽量减少外界干扰信号对探测器的影响。 处理结果:铅板的加入对外界干扰信号有一定的屏蔽作用,液位波动较之前有所减小,但不能完全解决这个问题。 OoD压力变送器_差压变送器_液位变送器_温度变送器

6 放射源安全使用OoD压力变送器_差压变送器_液位变送器_温度变送器

(一)所用放射源出厂前必须经相关职能部门检测,容器表面及周围环境的辐射剂量必须符合国甲规定的安全标准。 (2)采购含有放射性同位素的仪器时,应事先取得当地环保部门的采购批准文件。 OoD压力变送器_差压变送器_液位变送器_温度变送器

(3)放射源的使用应符合国家标准GB4792和国务院令第449号《放射性同位素和辐射装置安全与防护规定》的有关规定。 (4)放射源应有专职人员管理,严格执行收发程序,防止发生差错和丢失事故。 (5)废弃放射源应当由专门机构按照规定进行处置,不得随意处置、丢弃。 OoD压力变送器_差压变送器_液位变送器_温度变送器

7 结论 OoD压力变送器_差压变送器_液位变送器_温度变送器

电容式液位计由于自身的特点,适用于高温、高压、强腐蚀、高毒、粘稠、易结晶等特殊场合的液位测量,解决了过程工业中的诸多技术难题。 根据测量条件和安全合理的原则,选择放射源的种类和强度电容式液位计原理,严格操作,精心维护,安全使用,使电容式液位计在大规模化工生产中发挥更大的作用。 OoD压力变送器_差压变送器_液位变送器_温度变送器

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