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[导读]为增进大家对浮球液位计的认识,本文将对浮球液位计、差压液位计的弊端予以介绍。

浮球液位计可广泛适用于高温、高压、粘稠、脏污介质、沥青等介质的液位(界位)的连续测量。虽然各种液位计有各种有点,但为增进大家对浮球液位计的认识,本文将对浮球液位计、差压液位计的弊端予以介绍。如果你对液位计内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。

一、浮球液位计有何弊端

浮球液位计是根据阿基米德定律实现的,容器内液位变化使浮球上下移动,使杠杆系统偏转输出的角位移发生变化,并由传感器将其转换为电信号得出实际液位。

浮球液位计由浮球、插杆等组成。浮球液位计通过连接法兰安装于容器顶上,浮球根据排开液体体积相等等原理浮于液面,当容器的液位变化时浮球也随着上下移动,由于磁性作用,浮球液位计的干簧受磁性吸合,把液面位置变化成电信号,通过显示仪表用数字显示液体的实际位置,浮球液位计从而达到液面的远距离检测和控制。

浮球液位计具有结构简单,调试方便,可靠性好,精度高等特点。浮球液位计可广泛适用于高温、高压、粘稠、脏污介质、沥青、含腊等油品以及易燃、易爆、腐蚀性等介质的液位(界位)的连续测量。浮球液位计可用于石油、化工原料储存、工业流程、生化、医药、食品饮料、罐区管理和加油站地下库存等各种液罐的液位工业计量和控制。浮球液位计也适用于大坝水位,水库水位监测与污水处理等等。

但是由于减三线、减四线及减压渣油粘度很大,在实际使用中浮球经常出现卡涩不动的情况,另外,内浮球的频繁晃动也使得塔内浮球与连杆连接部位疲劳强度增大,在一个生产运行周期的末端极易出现浮球脱落的情况,还有就是浮球液位计的精度较低,不能很好地完成精确测量控制的任务,对于调整产品分布及产品质量上增大了操作难度,降低容错率。

二、差压液位计有何弊端

差压液位计是基于液位高度变化时,液柱产生的静压也随之变化,进而换算出液位的。差压计的正引压管与减压塔集油箱底端相连,负引压管则与降液盘上侧气相相连,再根据变送器的安装位置进行相应的迁移后测出实际液位。在实际使用中会出现以下问题。

(1)差压液位计需配合冲洗油使用,冲洗柴油会与介质产生互溶现象,尤其是减压重油很可能进入引压管内,管道内存在黏稠脏物堵塞管道,影响压力传递,需要频繁打冲洗油,否则,过一段时间又堵塞了,导致测量不准,也增加维护工作量。最致命的问题出现在负引压管上,如果使负引压管充满隔离介质,会出现冲洗油被吸入塔内,造成测量值升高,如果负引压管不冲灌任何隔离介质,在塔内的高温油气会一点点地在负压侧冷凝,造成测量值缓慢降低,最终失控。

(2)差压液位计也无法冲灌隔离液(水),因为负引压管连接减压塔内,塔内压力接近真空,水的沸点会随着压力的降低而降低,而在接近-100kPa(g)的环境下,常温下的水会达到沸点,变成水蒸气进入塔内,造成负引压管内隔离液消失,测量值超高爆表。

(3)引压管伴热保温标准要求极高,伴热管线需与引压管并行敷设,必须确保从取源部位到变送器膜盒前有良好伴热,并且保温封口要求严密,否则,一旦出现气温骤降和刮风下雨等天气下,极易出现液位测量不准和大幅偏差。

(4)差压液位计引压管路及接头处存在漏点,由于减压塔为负压,因此,出现漏点不会造成介质外漏,但是,会使测量出现偏差,且漏点极难发现处理。

(5)为应对石油化工国际市场产品走向,对操作上的调整也越来越多,介质密度的频繁变化也会直接影响液位测量。常规情况下,无法对密度进行实时或定期修正。

以上便是此次带来液位计的相关内容,通过本文,希望大家对液位计已经具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!

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