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超声波液位计在应用时的注意点

文章作者:红旗仪器    发布时间:2021-01-11
一、超声液位计的基本原理:
通辽过液位计探头振动,发出脉冲波,遇上被测水面被反射,折回的反射回波被同一探头接收,测出波返回的时间,就可以检测到液位高度。超声液位计在工程中有着广泛的应用,在某压水堆核电厂的放射性废液系统和放射性固体废物系统中都大量选择了这种液位计,其中放射性废液系统用于收集核电厂-启动及运行期间产生的放射性废液,收集罐.上都安装了超声液位计,罐体分别为安全壳地坑,化学废液箱液位计,RCDT(反应堆冷却剂疏水箱),真空脱气塔的分离器废液监测箱液位计,废液暂存箱;放射性固体废物主要用于夜间对废树脂贮存罐进行监测。本文就液位计在运油过程中出现的几起跳闸、测)不准现象、泵误启动、泵跳闸、树脂罐溢流等异常事件进行了分类阐述。
二、超声液位计测量时的缺陷和影响因素
2.1.安装位置对测量的影响:
在放射性废物贮存系统中的14个超声波液位计中,11个在单体试运行完成后,在实际使用中发现,液位计在罐内不用水,也不用液位计显示。
罐子。
故障点,罐内注排水将发生偶发的液位跳跃,放射性固体废物处理系统中的两个装置也将出现同样的缺陷。
超声液位计在发出超声波尼后,单边波波的发散角约为12°C。在工程应用方面,这要求超声波液位计探头能深入被测罐内;如果不是在罐内,而是在罐顶安装了液位计管口,则要求该管口的直径比探头直径越粗越好,管口的长度越短越好,这样可以避免波浪冲击罐壁,或探头受挤压振动受阻。这些液位计在热试过程中都会出现不同程度的测量偏差和跳跃现象,其原因是与这些液位计连接的膜片泵启动后,液位计会产生不同程度的振动,导致探头再次倾斜或与管口内壁接触。
化工废物监控箱液位计,也,上i。
陷落的星星
Hi7
同--数据表都是一样的,但这三个液位计却选择了另一个厂家的液位计。厂商的文件。
其中明确规定,探头至少要深,入罐10cm,现场截短罐顶长管嘴;将探头深入罐内,由于液位计探头尺寸只有1.97英寸,在深入罐体时不与管口接触,改变安装方式后,液位计工作稳定。压水堆核电站中的其它大型储罐,如硼酸储罐、设备冷却水波动箱等,也都没有超声液位计的出现.以上的安装问题,一直以来都比较稳定。水平仪探头的振动受阻,超声波进入管嘴的壁面,都是造成这些现象的原因。
波势计
常压工作环境下液面计失准的直接原因。
2。蒸汨汽对恒星的影响:
说明:电压调节器窄范围内液位37.5%,液相温度226.9*C,汽相温度221.9C,压力2.36MPa,操作人员在此工作时执行辐射向电压调节器的常数。
向RCDT排出RCDT到放射性气体废物系统阀门上的RCDT通向RCDT的工作,RCDT到放射性气体废物系统阀门的开启压力为0~0.04MPa。稳压排两次。统合式RCDT
排出气体后,RCDT液位计出现异常波动,并显示为满量程。
当阀门开启时,即发现RCDT管路压力上升,尽管管路较长,但管路较短,采用RCDT管路时,可认为排气过程为绝热过程。对水的需求
到达RCDT。
根据蒸气特性表,根据羊熵过程计算得到RCDT介质的对应温妄为99~109*C,介质处于湿蒸汽区,由于沿阀门的节流作用,实际过程中介质处于紧闭状态。
反熵增T
将产生不可逆的产生熵增加,实际排至RCDT的介质温度高于99~109*C,含蒸气量较大(蒸气干度较大)。水蒸气会影响波的传播速度,而且水蒸气会在探头上结露,造成测量时发出的波浪瞬时返回。
2.3.压力波动对测量的影响:
工作异常描述:安注箱进行降压排气,从安注箱排氨到RCDT,然后排到放射性气体废料系统的一侧,在整个排气过程中,RCDT的压力从0上升到70kPa,RCDT的液位计在压力刚上升的时候就剧烈波动,在压力上升的时候,液位也在波动,当安注箱进行完排气后,RCDT的压力恢复正常值,而液位计的值也稳定在之前。
工作状态分析:RCDT运行正常,低液位至罐顶的气位为2.4m3,氨气排出,入流设计文件未作限制,压力变化为正常设计条件。
根据超声传播与介质密度有关的原理,排泄瞬间导致RCDT上部氨浓度急剧升高,影响了波的传播速度,而在排泄初期由于排泄瞬间,由于排泄气体的密度不均,超声出现折射,导致液位计发生失波。
3.结论:
安装超声波液位计探头时,需要深入罐内,并且不能与罐体直接接触。装在管口上时,管口越短越粗,液位计的测量越精确。
二、超声波液位计不能用于存在蒸汽相的罐内液位测量。在设计和采购选型时,应对罐体的工作条件有**的了解,对于存在蒸汽相的罐体液位计,可采用雷达式液位计。
三、压力对超声液位计测量的主要影响是产生波失,引起液面跳动,这种现象可通过在数据处理过程中加入滤波来消除,从而避免液面波动。



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