超声波液位计在工业中应用普遍,因为它具有高精度、不受材料影响、安装方便等特点。它可以实时监测液位变化,提醒维护人员及时采取措施,预防设备因液位变化而发生故障。在水资源管理中,超声波液位计可以用于水库、水塘等水源的液位监测,及时预警水位过高或过低,保障水源利用和生态环境。总的来说,超声波液位差计、明渠超声波水位计和超声波液位计具有一定的优缺点,但其应用范围普遍,技术成熟,精度高,以及即时监测液位变化等特点是其在工业、水资源管理以及环保等领域得以普遍应用的重要原因。超声波液位差计可以提供液位变化的趋势分析和报表生成。浙江TSL300F超声波液位差计调试方法
超声波液位计和超声波液位差计有什么不同?1、设备优势与特点,电路设计从电源部分起就选用高质量的电源模块,元器件选择进口高稳定可靠的器件;专业技术的声波智能技术软件可进行智能化回波分析,无需任何调试及其它的特殊步骤;拥有的声波智能专业技术技术,使仪表的精度较大程度上提高,水位精度达到 0.5%FS,能够抗各种干扰波;是一种非接触式仪表,不跟液体直接接触,提供多种安装方式,用户完全可以通过本手册进行仪表标定;仪表的所有输入、输出线均具有防雷、防短路的保护功能;具有安全、清洁、精度高、寿命长、稳定可靠、安装维护方便等特点, 适用酸、碱、盐、防腐、高温等各种领域。超声波液位计是由微处理器控制的数字液位仪表,采用非接触的测量,被测介质几乎不受限制,可普遍用于各种液体和固体物料高度的测量。浙江非接触式超声波液位差计现货直发超声波液位差计测量范围广,满足不同液位监测需求。
超声波液位计与雷达液位计的优缺点:超声波用的是声波,雷达用的是电磁波,这才是较大的区别。而且超声波的穿透能力和方向性都比电磁波强的多,这就是超声波探测现在比较流行的原因。主要应用场合的区别:1.雷达测量范围要比超声波大很多。2.雷达有喇叭式、杆式、缆式,相对超声波能够应用于更复杂的工况。3.超声波精度不如雷达。4.雷达相对价位较高。5.用雷达的时候要考虑介质的介电常数。6.超声波不能应用于真空、蒸汽含量过高或液面有泡沫等工况。
为什么把精度和温度放在一起考虑,因为在空气中,温度测量误差1℃,对声速的影响是0.6m/S,20℃,1个大气压下声速约为340m/S。因此可以算出,对测量误差的影响是0.17%,也就是说,如果温度测量误差3℃,物位测量误差就超过大部分厂家0.5%的标称范围。因此实际0.5%的精度针对的是常温常压下的。对偏高和偏低的温度,都有可能导致测量精度超过0.5%的情况。有温度梯度,温度变化快的场合,测量误差也会因此增大。另外对测量精度影响大的是气体成份。也就是说在一些挥发性液体的场合,因为液体的挥发导致空气成分变化,接着导致气体声速变化引起的测量误差。超声波液位差计可以帮助企业实现液位的自动控制和管理。
超声波液位计是由微处理器控制的数字液位仪表,采用非接触的测量,被测介质几乎不受限制,可普遍用于各种液体和固体物料高度的测量。超声波液位计工作原理:超声波液位计工作原理是由超声波换能器(探头)发出高频脉冲声波遇到被测物位(物料)表面被反射折回反射回波被换能器接收转换成电信号。声波的传播时间与声波的发出到物体表面的距离成正比。声波传输距离S与声速C和声传输时间T的关系可用公式表示:S=C×T/2。探头部分发射出超声波,然后被液面反射,探头部分再接收,探头到液(物)面的距离和超声波经过的时间成比例:hb = CT2 即距离 [m] = 时间×声速/2 [m],声速的温度补偿公式:环境声速= 331.5 + 0.6×温度。结合自动化控制系统,提升生产效率,降低人力成本。苏州防爆超声波液位差计
体积小巧,适合安装在空间受限的区域。浙江TSL300F超声波液位差计调试方法
超声波液位计在实际使用中,由于安装时考虑不周,液位计完全被水淹没,导致液位计完全损坏,因此应考虑被测液体的较高液位值。超声波液位计,机械安装应注意:安装应垂直于试验物体表面,避免测量泡沫物体,避免安装在测量物体表面距离小于盲区距离(盲区:每个产品将有标准,根据产品),应考虑避免堵塞物体不满足灌装口和容器壁,检测大固体应调整探头方向,减少测量误差。而采用雷达脉冲波技术的液位计,功耗低,可用二线制的24V DC供电,容易实现本质安全,精确度高,适用范围更广。浙江TSL300F超声波液位差计调试方法