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液位傳感器技術(shù)

更新時(shí)間:2019-04-15點(diǎn)擊次數(shù):3397

液位傳感器種類繁多,包括簡(jiǎn)單的浮子液位開(kāi)關(guān)、音又液位開(kāi)關(guān)、超聲波液位計(jì)、雷達(dá)液位計(jì)、電容式液位計(jì)、導(dǎo)向微波液位計(jì)以及差壓式液位計(jì)等。在制藥用水系統(tǒng)的制備單元、儲(chǔ)存與分配管網(wǎng)單元均需用到多種不同的液位計(jì),制藥用水儲(chǔ)罐的液位計(jì)一般選用電容式液位計(jì)、導(dǎo)向微波液位計(jì)與差壓式液位計(jì),當(dāng)沒(méi)有壓力影響時(shí)也有采用靜壓變送器測(cè)量液位的方式。

電容式液位計(jì)和導(dǎo)向微波液位計(jì)通常有桿狀或軟繩狀物與水接觸,而差壓式液位計(jì)和靜壓液位計(jì)的探頭面也會(huì)與水接觸。從不接觸的角度來(lái)講,超聲波液位計(jì)和雷達(dá)液位計(jì)是很好的選擇,但因制藥用水液位傳感器需要衛(wèi)生級(jí)設(shè)計(jì)且需要耐受高溫消毒或滅菌,超聲波液位計(jì)和雷達(dá)液位計(jì)的選用往往容易受到限制。

液位測(cè)量是過(guò)程控制的組成部分,液位測(cè)量分為液位開(kāi)關(guān)/報(bào)警和連續(xù)液位測(cè)量/控制兩個(gè)部分。液位開(kāi)關(guān)用于指示液位已經(jīng)達(dá)到一個(gè)預(yù)先設(shè)置的高度并輸出一個(gè)開(kāi)關(guān)信號(hào),可用于控制開(kāi)關(guān)閥將儲(chǔ)罐液位從下限值灌裝到上限值。常見(jiàn)的液位開(kāi)關(guān)采用以下浮子和音又的原理。連續(xù)液位傳感器能夠提供一個(gè)系統(tǒng)完整的液位測(cè)量,能夠測(cè)量整個(gè)測(cè)量范圍內(nèi)所有點(diǎn)的液位,可以提供與液位距離、容積成正比的模擬輸出信號(hào),分為與介質(zhì)接觸式和非接觸式測(cè)量。常見(jiàn)的連續(xù)液位計(jì)采用以下原理:與介質(zhì)接觸式是導(dǎo)向微波和靜壓變送器,與介質(zhì)非接觸式是超聲波和雷達(dá)。

不同的液位開(kāi)關(guān)或連續(xù)液位傳感器,其工作原理各不相同。下面將簡(jiǎn)單介紹浮子液位開(kāi)關(guān)、音又液位開(kāi)關(guān)、導(dǎo)向微波液位計(jì)、靜壓液位計(jì)、超聲波液位計(jì)、雷達(dá)液位計(jì)、電容式液位計(jì)與差壓式液位計(jì)的基本測(cè)量原理。

  1. 浮子液位開(kāi)關(guān)測(cè)量原理為浮在液面上的浮子根據(jù)液位改變其垂直位置,集成在浮子內(nèi)的磁鐵產(chǎn)生一個(gè)恒定的磁場(chǎng),使磁場(chǎng)中的舌簧觸點(diǎn)動(dòng)作,浮子開(kāi)關(guān)中帶磁鐵的浮子與舌簧觸點(diǎn)是機(jī)械連接的,這樣就構(gòu)成一個(gè)液位開(kāi)關(guān)觸點(diǎn),浮子開(kāi)關(guān)上的機(jī)械止動(dòng)器防止當(dāng)液位連續(xù)上升時(shí)浮子的上升,從而使回路狀態(tài)保持不變,只有當(dāng)液位回落到該止動(dòng)器之下時(shí),浮子才復(fù)位,浮子液位開(kāi)關(guān)不適用于密度較低(低于0.7g/cm3)和會(huì)產(chǎn)生涂層的介質(zhì)。
  2. 音叉液位開(kāi)關(guān)測(cè)量原理為音叉由壓電驅(qū)動(dòng),以其機(jī)械共振頻率約1200Hz振動(dòng),當(dāng)音叉浸入液體中時(shí),其振動(dòng)頻率發(fā)生改變,內(nèi)置振蕩器檢測(cè)該變化并將其轉(zhuǎn)換成開(kāi)關(guān)信號(hào),由于其測(cè)量元件簡(jiǎn)單堅(jiān)固,因此不受被測(cè)液體的化學(xué)和物理性質(zhì)的影響。
  3. 導(dǎo)向微波液位計(jì)測(cè)量原理為高頻微波脈沖沿著鋼纜或鋼管中的鋼棒傳遞,到達(dá)介質(zhì)表面后反射回來(lái),被電子部件接收,變送器計(jì)算微波脈沖的運(yùn)行時(shí)間并轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的液位輸出,該變送器可預(yù)先設(shè)置所訂購(gòu)的探頭長(zhǎng)度,而不必進(jìn)行耗時(shí)的調(diào)整,鋼纜和鋼棒可調(diào)整到適合于實(shí)際需要的長(zhǎng)度。
  4. 靜壓液位計(jì)測(cè)量原理為液柱產(chǎn)生的靜壓為液體密度和液位的函數(shù),安裝在儲(chǔ)罐底部的壓力傳感器測(cè)量該相對(duì)于大氣壓力表壓,根據(jù)已知的介質(zhì)密度,將測(cè)量值轉(zhuǎn)換成液位。原理為p=Pgh其中P為壓力、P為液體密度、g為重力加速度常數(shù)、h為液位高度。在氣相壓力(大氣壓)、液體密度和重力加速度一定的情況下,罐內(nèi)液體壓力和罐內(nèi)液位高度成正比。靜壓式液位傳感器原理簡(jiǎn)單,一般安裝于罐體側(cè)壁或底部。靜壓液位測(cè)量幾平適用于所有介質(zhì),在沒(méi)有壓力或溫度波動(dòng)的情況下,儲(chǔ)罐可采用靜壓液位計(jì)進(jìn)行液位監(jiān)控,例如原水罐或軟化水罐。當(dāng)制藥用水儲(chǔ)存系統(tǒng)罐體體積較小、水溫波動(dòng)頻繁或罐體帶壓工作時(shí),靜壓液位計(jì)易發(fā)生液位漂移,故其較少使用在注射用水與純化水等制藥用水的儲(chǔ)存系統(tǒng)中。
  5. 超聲波液位計(jì)測(cè)量原理為超聲波液位計(jì)的發(fā)送器以70kHz的頻率向被測(cè)介質(zhì)發(fā)射超聲波短脈沖,這些脈沖被介質(zhì)表面反射回來(lái),并由發(fā)送器作為回波接收,該超聲波脈沖從發(fā)射到接收所需的時(shí)間與距離成正比,因而也與液位成正比,集成的溫度傳感器檢測(cè)儲(chǔ)罐的溫度,并將溫度對(duì)信號(hào)運(yùn)行時(shí)間的影響進(jìn)行補(bǔ)償,測(cè)得的液位轉(zhuǎn)換為輸出信號(hào)并作為測(cè)量值傳送,如已知儲(chǔ)罐形狀,則可顯示儲(chǔ)罐內(nèi)液體的容積。
  6. 雷達(dá)液位計(jì)測(cè)量原理為雷達(dá)液位計(jì)包括電子殼體、過(guò)程接頭、探頭和傳感器,探頭以約lns的間隔向被測(cè)介質(zhì)發(fā)射雷達(dá)脈沖,這些脈沖被介質(zhì)表面發(fā)射回來(lái),并由探頭作為回波接收,雷達(dá)波以光速傳播,該雷達(dá)脈沖從發(fā)射到接收所需的時(shí)間和距離成正比,因而也與液位成正比,測(cè)得的液位轉(zhuǎn)換為輸出信號(hào),并作為測(cè)量值傳送。
  7. 電容式液位計(jì)測(cè)量原理為利用液體介電常數(shù)恒定時(shí),極間電容正比于液位的原理進(jìn)行設(shè)計(jì)的。因?yàn)榧兓到y(tǒng)和注射用水系統(tǒng)的液體介電常數(shù)偏差較小,不影響正常的液位檢測(cè),目前已廣泛使用于制藥用水儲(chǔ)存與分配系統(tǒng)。對(duì)于配料系統(tǒng)和CIP系統(tǒng)的儲(chǔ)罐,因其電導(dǎo)率值會(huì)發(fā)生頻繁變化電容式液位計(jì)無(wú)法滿足其液位監(jiān)控要求。電容式液位計(jì)需從罐頂插入安裝,對(duì)罐體安裝高度和制水間高度等有一定要求,系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)需引起注意。
  8. 差壓式液位計(jì)測(cè)量原理為△p=△gh,其中△p為液相與氣相的壓力差、△p為液相與氣相的密度差、g為重力加速度常數(shù)、h為液位高度。采用罐體液相和氣相壓差來(lái)實(shí)現(xiàn)液位的監(jiān)控。與電容式液位計(jì)一樣,差壓式液位計(jì)也已廣泛使用于制藥用水儲(chǔ)存與分配系統(tǒng)。與靜壓液位計(jì)和電容式液位計(jì)相比,氣相壓力變化、水溫波動(dòng)和水中電導(dǎo)率值的變化均不會(huì)影響差壓式液位傳感器的檢測(cè)準(zhǔn)確度,同時(shí),它也不受罐體安裝高度的影響。因此,差壓式液位計(jì)是制藥用水儲(chǔ)罐理想的液位傳感器。差壓式液位計(jì)有兩個(gè)傳感探頭,并安裝于罐體上封頭和罐體底部封頭(或側(cè)壁)上

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