双法兰液位变送器的量程为什么是负值
测量范围:测量上限-测量下限。所以范围内不存在负值。
双法兰液位变送器测量低压侧法兰位置高于高压侧法兰位置的液位。
此时,由于法兰毛细管内流体的作用,管道两侧的压差=(Hγ+h1γ1+P)-(h2γ2+P)=Hγ+h1γ1-h2γ2
其中:流体的γ重量=流体密度×重力加速度,其余如下图所示。
可见,变送器测量下限或整个测量范围为负值是一种常见现象。
变送器的测量下限或整个测量范围为负值,通常通过移动测量范围来获得。
己知h2=200cm、h3=140cm、被测液密度为0·85g/cmr3、求变送器的量程和迁移量
液位测量范围计算测量范围=h·ρ·g In In In G - 重力加速度(g)计算结果单位为Pa;
液位计移动量计算
移动量=h1 ·ρ1·g - h2·ρ2·g 式中:h1——下压力口安装高度——变送器安装高度,(m) h2——上压力口安装高度——变送器安装高度,(m) ρ1——静压管道中液体密度( kg/m3)ρ2——负压管液体密度(kg/m3) g——重力加速度(g) 计算结果单位为Pa。
计算结果中的正数和负数对应运动中的正数和负数。
当正压管和负压管液体密度ρ1=ρ2=ρ时,移动量=(h1-h2)·ρ·g 当变送器安装高度相同时 低压时 负压时端口处的管道为干管(空管),h1·ρ1·g项为0。
·g为0,双法兰情况下,由于变送器安装高度引起的移动相互抵消,ρ1=ρ2=ρ,故:移动量=H·ρ·g 式中:H=上压力口安装height-低压口安装高度
双法兰液位计计算迁移以及量程测量范围的计算,变送器的安装位置对量程有影响吗?
液体均衡测量的计算公式为:量程=h·ρ·g,其中h为上部压力与上部开启压力之差(单位:米),ρ为液体密度(单位:千克/立方米),g表示重力加速度(通常使用9.8米/秒)。范围的测量单位是帕斯卡 (Pa)。
计算液体迁移量时,计算公式为:迁移量=h1·ρ1·g-h2·ρ2·g。
式中,h1为下压力口安装高度与变速器安装高度之差,h2为上压力口安装压力与变速器安装高度之差,ρ1、ρ2为 分别为正压导入管和负压导入管的高度。
微积分效应的符号决定了迁移的方向。
对于双联泵,由于其正压管和负压管内液体的密度相同(ρ1=ρ2=ρ),因此质量迁移可简化为:迁移量=(h1-h2)·ρ·g。
这表明从发射机到上升高度的迁移量分解并最终与上升发射机的具体位置无关。
综上所述,在设计和安装双平面仪表时,通过正确应用计算公式,可以保证测量精度不受传动装置安装位置的影响。
选择合适的安装高度有助于简化计算、提高测量效率。
需要注意的是,保证进压管的垂直度以及上下进压口位置的合理布置是准确测量的关键因素。
此外,测距仪的定期维护和校准也有助于延长其使用寿命并保持较高的精度。
在实际应用中,您可能会遇到不同通信介质的密度问题,因此在选择发射机和计算容量时必须充分考虑这些因素。
例如,测量油水混合物的液位时,必须根据实际密度变化调整计算公式,才能得到准确的测量结果。
综上所述,通过精确的设计和合理的安装,双折平面压力计可以在各种复杂环境下提供可靠、准确的液体测量,是许多工业和商业应用中的重要工具。