使用磁翻板液位计进行液位测量控制液位的技巧
日期:2019-04-29 来源: 作者:
在许多研究和生产过程中,重要的变量是质量而不是体积。由于温度或压力的变化对固定体积的气体密度的影响,体积流量的测量不如液位测量可靠。
热液位测量
与诸如吹扫计(可变面积计)或涡轮流量计的体积流量测量装置不同,磁翻板液位计(MFM)和液位控制器(MFC)相对不受进入流的温度和压力波动的影响。磁翻板液位计/控制器能够提供液位的直接测量,与测量体积流量的大多数其他方法相反,需要对温度和压力进行单独测量,以便计算密度,并zui终计算液位。
磁翻板液位计和液位控制器实际上在分子水平上测量和控制流量,因此能够提供极其准确,可重复且可靠的气体输送到过程中。
zui初为半导体行业开发的磁翻板液位计和控制器现在广泛用于研究实验室,试验工厂和连续工艺中的应用。磁翻板液位计和液位控制器的优点是低流量精度和可重复性,对入口流量温度和压力波动的相对抗扰度,以及紧凑型封装中的完整PID控制回路,有助于提高生产率并降低各种成本分析,工业过程和OEM应用。

使用旁路原理的磁翻板液位计
使用旁路(毛细管旁路或旁路传感器)的热液位仪器是大多数人在考虑热液位仪器时所考虑的。有什么区别?
在基于热原理的仪器中,施加功率以加热传感器管。因此,在两个点测量管的温度。在没有测量流量的情况下,两点之间的温差将为零。当流量增加时,第一测量点的温度将降低,因为流体带走了热量。同时,当流体将热量带到其上时,第二测量点处的温度将增加。更多的流量将导致更大的温差,并且该温差与液位成比例。
CTA,恒温风速测定法
用于测量液位的另一种技术是CTA(恒温风速测量法)。在CTA(通过流动,直管)仪器中,有两个测量“探针”插入直管流动路径中。第一个“探头”加热并测量流体的温度,因为第二个“探头”测量流体的温度。
同样,随着气流增加,气体将从第一测量点传递热量到第二测量点。然而,在CTA中,功率变化以保持两个测量点之间的温度恒定,并且该功率水平与液位成比例。
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