差压式液位计的零点迁移ppt课件
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调试| 差压式液位计零点迁移所谓零点迁移,就是为克服差压液位计在安装过程中,由于变送器取压口与容器取压口不在同一水平线或采用隔离措施后产生的零点偏移,而采取的一种技术措施。
在仪表施工的过程中,出于对设备安装位置和便于维护及工艺人员操作等方面的考虑,变送器不一定都能与取压点在同一水平面上;又如被测介质是强腐蚀性或重粘度的液体,不能直接把介质引入变送器,必须安装隔离液罐,用隔离液来传递压力信号,以防被测仪表被腐蚀。
这时就要考虑被测介质和隔离液柱对测压仪表读数的影响。
为了消除安装位置或隔离液对测压仪表读数的影响,因此要进行零点迁移,差压变送器使用应注意可用量程,包含硅油迁移量,特别是对于小量程差压变送器。
零点迁移可分为三大类:无迁移、负迁移、正迁移。
无迁移举例:差压式液位计是通过液体对变送器正负压室上产生的差压来进行测量的,如果变送器的正、负压室与容器的取压点处在同一水平面上,H=0时,ΔP=0;即ΔP=P正-P负=ρgH,压力会随着液位的升高而呈线性变化。
如储罐内的液体密度为1.2,液位在0-4m范围内浮动,求变送器的量程。
解:根据公式:ΔP=P正-P负=ρgH满液位时:P1 =1.2×9.8×4=47.06Kpa空液位时:P1 =1.2×9.8×0=0Kpa满/空液位时:P2=0 Kpa变送器的量程为:0-47.06 Kpa正迁移举例:当差压变送器在液位基准面下方h处时,这个时候就需要做正迁移了。
如储罐内的液体密度为1.2,液位H在0-4m范围内浮动,h为1m,求变送器的量程。
解:根据公式:ΔP=P正-P负=ρgH低压侧P2:因与大气相通默认为0高压侧P1:P1=ρg(H+h)满液位时:P1 =1.2×9.8×(4+1)=58.8Kpa空液位时:P1 =1.2×9.8×(0+1)=11.76Kpa变送器的量程为:11.76-58.8 Kpa结论:造成此台变送器零点正迁移的原因是液位为0时,仍然存在11.76Kpa液位压力施加给变送器正压侧。
调试差压式液位计零点迁移作者简介:柳北剑(1987—)江苏徐州⼈,从事化⼯⾏业12年,曾多次参与建⼚及原始开车,实战经验较为丰富,⽬前就职于江苏威名⽯化,任⼯程师职位。
联系⽅式:所谓零点迁移,就是为克服差压液位计在安装过程中,由于变送器取压⼝与容器取压⼝不在同⼀⽔平线或采⽤隔离措施后产⽣的零点偏移,⽽采取的⼀种技术措施。
在仪表施⼯的过程中,出于对设备安装位置和便于维护及⼯艺⼈员操作等⽅⾯的考虑,变送器不⼀定都能与取压点在同⼀⽔平⾯上;⼜如被测介质是强腐蚀性或重粘度的液体,不能直接把介质引⼊变送器,必须安装隔离液罐,⽤隔离液来传递压⼒信号,以防被测仪表被腐蚀。
这时就要考虑被测介质和隔离液柱对测压仪表读数的影响。
为了消除安装位置或隔离液对测压仪表读数的影响,因此要进⾏零点迁移,差压变送器使⽤应注意可⽤量程,包含硅油迁移量,特别是对于⼩量程差压变送器。
零点迁移可分为三⼤类:⽆迁移、负迁移、正迁移。
⽆迁移举例:差压式液位计是通过液体对变送器正负压室上产⽣的差压来进⾏测量的,如果变送器的正、负压室与容器的取压点处在同⼀⽔平⾯上,H=0时,ΔP=0;即ΔP=P正-P负=ρgH,压⼒会随着液位的升⾼⽽呈线性变化。
如储罐内的液体密度为1.2,液位在0-4m范围内浮动,求变送器的量程。
解:根据公式:ΔP=P正-P负=ρgH满液位时:P1 =1.2×9.8×4=47.06Kpa空液位时:P1 =1.2×9.8×0=0Kpa满/空液位时:P2=0 Kpa变送器的量程为:0-47.06 Kpa:正迁移举例迁移举例:当差压变送器在液位基准⾯下⽅h处时,这个时候就需要做正迁移了。
如储罐内的液体密度为1.2,液位H在0-4m范围内浮动,h为1m,求变送器的量程。
解:根据公式:ΔP=P正-P负=ρgH低压侧P2:因与⼤⽓相通默认为0⾼压侧P1:P1=ρg(H+h)满液位时:P1 =1.2×9.8×(4+1)=58.8Kpa空液位时:P1 =1.2×9.8×(0+1)=11.76Kpa变送器的量程为:11.76-58.8 Kpa结论:造成此台变送器零点正迁移的原因是液位为0时,仍然存在11.76Kpa液位压⼒施加给变结论:送器正压侧。
差压液位计安装如图所示:
密度1为ρ1,为充装介质密度,密度2为ρ2,为物料密度,H为测量高度.
注意事项:
1.变送器的安装位置与其测量量程没有关系(在适当的正负取压口之间),变送器上移或下
移不影响它测量的量程.它的迁移量为-ρ1gH,量程为-ρ1gH----(ρ1-ρ2)Gh,单位为kpa.
2.正负压侧的毛细管长度应该有所实际,以为过长将会引起测量的迟滞,压力的变化引到
变送器的时间将会变长,具体长度应该根据实际位置来决定,一般来说,变送器的安装位置与正压取压口相水平,所以正压侧毛细管差不多是1m即可.
3.在测量黏度大,易结晶,易气化的物料时应该使用带毛细管的差压变送器,以为用别的表
还要进行保温拌热,成本会增加,带毛细管的变送器能减少成本.
4.变送器的安装位置不宜高出负压取压口太多,如果太多,正压侧承受负压,越高,其负压
承受越大,则会吸引负压侧,大的负压会使负压侧受损,所以安装时不要高出负压取压口, 在正负取压口之间任何位置都不会影响它测量的结果,最好与正压取压口水平.
5.迁移的方法:①计算迁移:根据仪表规格书获得介质的密度等数据,通过计算得到需要迁
移的数值.②实际迁移:打开正负压取压法兰对空,此时如果将正负法兰水平放置,应该显示为0.当在实际测量位置将正负取压法兰口对空,仪表表头显示的数据即为要迁移的数值.例如,对空时表头显示为-10kpa,则需要迁移的值为为10kpa .将零点迁移到-10kpa,此时表头显示应该为0即可.如果测量量程为30kpa,则表的量程应该改为-10kpa到20kpa ,量程依然为30kpa.。
差压式液位计零点迁移的方法1.无迁移使用天能仪表差压变送器来测量液位高度,被测介质黏度较小、无腐蚀、无结晶,并且气相部分不冷凝,变送器安装高度与容器下部取压位置在同一高度。
其压差△p与液位高度H之间有如下关系△p=ρgH当H=0时,作用在正、负压室的压力是相等的;当液位由H=0变化到最高液位H=Hmax时,△p由零变化到最大差压△p max,变送器对应的输出为4~20mA(以电动Щ型变送器为例)。
但是在实际应用中,往往,H与△p之间的对应关系往往没那么简单,例如在实际测量中,变送器的安装位置往往不和最低液位在同一水平面上,变送器的位置比最低液位H=Hmin低h距离,当液面上的介质是可凝气体(如蒸汽)时,或为了防止容器内液体和气体进入变送器而而造成管线堵塞或腐蚀,并保证负压室的液柱高度恒定,在变送器正、负压室与取压点之间分别装有隔离罐,并充以隔离液,这样△p≠ρgH,破坏了差压变送器输出与被测液位之间的比例关系。
2.正迁移实际测量中,变送器的安装位置往往不与容器下部的取压位置同高,被测介质也是粘度较小、无腐蚀、无结晶,并且气相部分不冷凝,变送器安装高度与容器下部取压位置在同一高度,但下部取压位置低于测量下限的距离为h,这时液位高度H与压差△p之间的关系式为△p=ρgH+ρgh由上式可知,当H=0时,△p=ρgh>0并且为常数项作用于变送器,使其输出大于4mA;当H=Hmax时,最大压差点△pmax=ρgHmax+ρgh,使变送器输出大于20mA。
破坏了差压变送器输出与被测液位之间的比例关系。
这时在差压变送器的量程允许的情况下调整差压变送器的迁移部件(机械或电子),使变送器在H=0、△p=ρghj时,其输出为4mA。
变送器的量程仍然为ρgHmax;当H=Hmax、△pmax=ρgHmax+ρgh时,变送器的输出为20mA,从而实现了变送器输出与液位之间的正常对应关系。
由于零点迁移量△p=ρgh>0,帮称之为正迁移。