Слаботочка Книги

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [62] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131


fO 20 30 0 50 SO 70 вО 90 t °С

лмакс - верхнему пределу измерения преобразователя Ш71, "С:

д) соединить зажимы 29 и /9;

е) врашая Ягг. установить по М2007

О27з = (273/7;„,)-10;

2) установить перемычки на платах БВО-11, поз. 2й, в положение, показанное на рис 6.40, и выполнить следуюп1ие операции:

а) соединить зажимы 29 и 19\

б) подключить М2007 к зажимам 4 -л 2А

1П);

в) подать напряжение питания;

г) врашая Ojz, установить по М2007

tP„-,g = (Ризб чакс/Лик)" 10,

где Ризб макс верхний предел измерения датчика давления;

д) соединить зажимы 29 ]\ 2\\

е) врашая ctji, установить по вольтметру

•бар = <бар/Ршк)-10;

3) установить перемычки на платах БВО-П (поз. на рис. 6.39) в положение, показанное на рис. 6.40, установить значение

Сз =17"рас-«Ршк)ДРрасч7"щк) ВИНТОМ настройки 10 = Ml В


Рис. 6.41. Зависимости коэффициентов коррекции ПО температуре k=f{t) и давлению = У С) для системы измерения расхода на рис. 6..39

(6.42), находим Up, = (1 7)-JO = 0,59 В,

4) установить перемычки на платах БВО-П, ПОЗ. 26, в положение, показатпюе на рис. 6.40.

Врашая винт насг ройки, установить значение С}, равное 10 Схему на рис 6.39 включить в pa6ojy

Пример 6.11. Рассмотрим методику расчета параметров схемы при Рдм11К(.= = 16 KlCJCM, Ррасч = 5 КГС/СМ, Рбар = = 1 кгс/см, I-

= 100-С; W-i = 20°C

расч расч

расчета .тиафрагмы. Порядок расчета:

а) находим Тц, = J00 -f 273 = 373 К. Подставляя /шк, чдкс в (6.41), находим

t/j3 = (27.3/373)-10 = 7,32 Ъ и U, =(100/ /373) 10 = 2,68 В. Устанавливаем значения ги " БКР-П по вольтметру coi ласно

п. 1;

б) находи.4 Ршк = 1 + 16 = 17 кгс/см. Подставляя значения Рбар, Pj мa и Рщк в

останавливаем значения Vf. и Up , на БВО-П соьшсно п. 2;

в) находим Сз = (17 293)/(5 373) = 2,67 и устанавливаем это значение на БВО-П винтом Сз согласно п. 3;

г) выполняем п. 4 и включаем схему в работу

Для проверки работоспособности и расчета схемы можно исполыовать графические зависимости, изображенные на рис. 6.41.

Аналитический расчет ведется по форму те

= QmI/Mp,

где кт= TJT; кр = Р,/Ррасч-

По осям абсцисс отложены значения шкал приборов температуры и дав-тения.

Зная значения Q„„ (д и Р,, можно рассчитать действительный расход 2п,д. Он должен совпадать с показаниями прибора А542 (поз. 4а на рис. 6.39),



Раздел 7

НАЛАДКА СРЕДСТВ И СИСТЕМ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ

7.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Под уровнем жидкости понимается граница, рачделягощая жидкость от газа илн жидкости меньшей плотносзи, расположенных выше.

Измерение уровня жидкости заключается в измерении высоты ее уровня от положения, принятою за нулевое.

Жидкос-ти Moi ут иметь различные тот-ность, вязкосз ь, агрессивность, степень кристалл изации, температуру, давление и т. д.

Для измерения уровня жидкостей применяются специальные средства измерений - уровнемеры. Мноюобразие типов уровнемеров, принцип действия которых основан иа различных физических ме [одах, об ьяс-няегся разнообразием свойств измеряемых жидкостей.

Наиболее pacnpoci раненными видами уровнемеров, применяемых для измерения уровней в химической, нефтехимической, целлюлозно-бумажной, микробиологической и других отраслях промышленности, являются поплавковые, буйковые, гидросга-гические, диф манометрические, барботаж-ные и емкостные.

Поплавковый уровнемер -уровнемер, принцип действия которого основан на измерении перемешення поплавка, плавающего на поверхности жи.дкости (поплавок как бы отслеживает уровень жид-кос ти).

Поплавковые уровнемеры не приюлны лля вязких жидкостей (дизельного топлива, мазута, смол) из-за залштання поплавка, обволакивания его вязкой средой.

При измерении уровня криогенных жидкостей из-за кипения верхнего слоя возникае! вибрация поплавка, что приводит к искажениям результаюв измерения.

Наиболее часто поплавковые уровнемеры используются ддя измерения уровнен в больших открытых резервуарах, а также в закрытых резервуарах с низким давлением.

Применение магни той связи для передачи перемещения поплавка позволяе! герметизировать вывод передачи в измерительный блок, ynpoei ить конструкцию, повысить надежность, измерять уровень в резервуарах под давлением. Это - перспективное направление лальнеЙ1г1его развития конструкций поплавковых уровнемеров.

Буйковый уровнемер - уровнемер, принцип действия которого основан на

измерении перемещения буйка или силы ги/фостатического давления, действующей на буек

Буек в oTjm4He от поплавка не плавает на поверхности жидкости, а погружен в жидкость н перемещается в зависимости от ее уровня.

Буйковые уровнемеры наиболее часто применяются для измерения уровня однородных, в том числе агрессивных, жидкостей, находящихся при высоких рабочих давлениях (до 32 МПа), широком диапазоне те>ше-paiyp(oT -200 до +600"С)ине обладающих свойствами адгезии (прилипания) к буйкам.

Главной особенностью буйковых уровнемеров является возможность измерения уровня границы раздела двух жидкостей.

Недосгатками буйковых уровнемеров являются зависимость их точности от плотности и температуры измеряемой среды, 01раниченность использования для больших (свыше 16 м) диапазотюв измерения уровнен жидкостей и жидкостей, обладающих адгезией к буйку.

Дифманометрический уровнемер -уровнемер, принцип действия которого основан на измерении г идростати-ческого давления жидкости при помощи дифференциального манометра.

Дифманометрические уровнемеры позволяют измерять уровень однородных вязких жидкостей под давлением, причем значение его может изменяться в широко.м диапазоне

Недоста!ком дифманометрических уровнемеров является noi решиость измерения при изменении температуры и плотности измеряемой среды.

Гидростатический уровнемер -уровнемер, принцип действия которого основан на измерении манометром или напоромером гидростатического давления жидкое 1 и, зависящего от высоты ее уровня.

Уровнемеры этого вида обычно Щ1име-няются для измерения неагрессивных, незагрязненных жидкостей. находящихся под атмосферным давлением.

Для измерения уровней агрессивных сред используют специальные разделительные устройсгва.

Недостатком гидростатических уровнемеров является noi решность измерения при изменении плотности жидкости.

Барботажный уровнемер- уровнемер, принцитт дейст вия которого основан на преобразовании гндростатиче-



ского давления жидкости в давление воздуха, подаваемого от постороннего источника и барботируюшего через слой жидкости.

У этого уровнемера чувствительный элемент не находится в непосредственном контакте с измеряемой средой, а воспринимает гидростатическое давление через воздух, что является его достоинством.

Для барботажиых уровнемеров также характерна погрешность из.мерения из-за изменения плотности измеряемой среды.

Емкостные уровнемеры - уровнемеры, принцип действия которых основан на различии диэлектрической проницаемости жидкости и воздуха.

В связи с этим по мере погружения электродов датчика уровнемера в жидкость изменяется емкость между ними пропорционально уровню жидкости в резервуаре.

Уровнемеры подразделяются на ноказы-вающие уровнемеры и датчики уровня.

Уровнемер имеет местное показание измеряемого уровня и может иметь встроенную электрическую или пневматическую дистанционную передачу показаний.

Датчики уровня не имеют местного показания уровня и преобразуют значение уровня в электрические или пневматические унифицированные выходные сигналы.

1J.. ДАТЧИКИ УРОВНЯ

7.2.1. ДАТЧИКИ УРОВНЯ БУЙКОВЫЕ

Дат<шк уровня буйковый электрический ТИ1Ш УБ-Э входит в Государственную систему промышленных приборов и средств автоматизации.

Датчик уровня типа УБ-Э предназначен для 1голучения информации в виде унифицированного электрического выходного сигнала постоянного гока 0-5 шш 0-20 мА, пронорциоиальиого изменению уровня жидкости, находящейся под атмосферным, вакуумметрическим или избыточным давлением в емкостях и технологических аппаратах.

Датчики выпускаются в различных вариантах исполнения: УБ-Э, УБ-Э А, УБ-ЭБ, УБ-ЭВ и УБ-ЭГ.

Датчики уровня могут быть настроены на плотности измеряемых жидкостей от 0,6 до 2,5 кг/см.

Класс точности датчиков с верхним пределом измерения уровня до 1,0 м включительно I; 1,5, а для остальных - 1,5.

Расчетные значения выходных сигналов датчиков в зависимости от измеряемого уровня определяют по формуле

(7.1)

де 7макс ~ верхний предел выходного сигнала, мА; Ямакс ~ верхний предел И1мерения уровня; П - действительное значение уровня.

Значения Накс и И должны быть выражены в одних и тех же единицах измерения.

Датчик представляет собой издeJшe, состоящее из непосредственно датчика (измерительного блока) с буйком и усилителя типа УП-20. Усилитель УП-20, устанавливаемый отдельно, связан с датчиком кабелем.

Питание измерительного блока осуществляется через усилитель УП-20 от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц. Потребляемая мощность составляет 15 В А. Сопротивление нагрузки, подключаемой на выходе датчиков с учетом линии связи, составляет:

при выходном сигнале 0-5 мА - не более 2,5 кОм;

при выходном сигнале до 20 мА - не более I к Ом.

Длина линии связи между измерителем и усилителем УП-20 устанавливается я зависимости от типа и сечения жил кабеля.

Датчики не предназначены для работы в условиях воздействия повышенной концентрации пыла, брызг, а также интенсивных механических воздействий.

Датчики нормально работают в интервале температур окружающей среды от - 50 до + 50 С при относительной влажности от 30 до 80% на всем диапазоне температур.

Усилитель УП-20 предназначен для работы при температуре окружающей среды от +5 до +50С при относительной в;гаж-ности не более 80%.

Принципиальная гидравлическая схема датчика уровня показана на рис. 7.1.

Принцип действия основан на электрической силовой компенсации.

Изменение уровня жидкости преобразуется на чувствительном элементе (буйке) в пропорпнональное усатие, которое автоматически уравновешивается усилием, развиваемым силовым устройством обратной связи при протекании в нем постоянного гока. Этот ток одновременно является выходным сигналом уровнемера.

Уровнемер состоит из передаточного механизма, индикатора рассогласования, блока обратной связи и усилителя УП-20.

К передаточному механизму относятся рычаги, опоры и другие элементы кине-




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [62] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131
Яндекс.Метрика