压力控制器的工作原理
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可调节切换差和不可调节切换差的区别?可调节设定点和不可调节设定点的区别?... 可调节切换差和不可调节切换差的区别? 可调节设定点和不可调节设定点的区别? 展开
全部评论(1条)
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- 原版光头强2 2017-11-22 00:00:00
- 1、压力控制器控制的压力Z高值与Z低值之差称为切换差。这个数值不能太大,否则压力波动大;也不能太小,否则控制器频繁动作,相关设备也频繁动作(或启停)。根据不同的要求,控制器的切换差有可调和不可调的。 2、压力控制器的设定压力,就是说它所控制的压力大小是可调的称可调节设定点,否则就是不可调设定点。
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- 磁翻板液位计的工作原理
主要原理
磁翻柱液位计也称为磁翻板液位计,它的结构主要基于浮力和磁力原理设计生产的。带有磁体的浮子(简称磁性浮子)在被测介质中的位置受浮力作用影响。液位的变化导致磁性浮子位置的变化、磁性浮子和磁翻柱(也成为磁翻板)的静磁力耦合作用导致磁翻柱翻转一定角度(磁翻柱表面涂敷不同的颜色),进而反映容器内液位的情况。
配合传感器(磁簧开关)和精密电子元器件等构成的电子模块和变送器模块,可以变送输出电阻值信号、电流值(4~20mA)信号、开关信号以及其他电学信号。从而实现现场观测和远程控制的结合。
适用范围及特点
具有:结构简单、使用方便、性能稳定、使用寿命长、便于安装维护等优点。
磁翻柱液位计几乎可以适用于各种工业自动化过程控制中的液位测量与控制。可以广泛运用于石油加工、食品加工、化工、水处理、制药、电力、造纸、冶金、船舶和锅炉等领域中的液位测量、控制与监测。
二、磁浮球液位计(液位开关)
主要原理
磁浮球液位计(液位开关)结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响:液位的变化导致磁性浮子位置的变化。浮球中的磁体和传感器(磁簧开关)作用,使串联入电路的元件(如定值电阻)的数量发生变化,进而使仪表电路系统的电学量发生改变。也就是使磁性浮子位置的变化引起电学量的变化。通过检测电学量的变化来反映容器内液位的情况。
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FOAMSCAN泡沫分析仪采用鼓气法生成泡沫,是法国泰克利斯(Teclis)公司专门为研究泡沫特性而设计的,旨在表征通过多孔介质向液体内注入一些气体(空气、氮气、氧气、二氧化碳等)而产生的泡沫的特性,如起泡性和稳定性,泡沫尺寸和分布等。
工作原理:
软件控制气体流量,将气体注入到液体中,产生泡沫,通过CCD照相机实时跟踪分析泡沫图像得到真实的泡沫体积,液体体积等,结果可以保存为照片或录像。TECLIS泡沫分析仪可对液体泡沫进行多尺度表征。
宏观尺度表征:
• 泡沫体积/高度是通过使用Camera 1的图像分析实时测定。
• 不同位置的泡沫中液体含量是通过电导电极实时测定的。
微观尺度表征:
• 泡沫结构: 气泡的大小和分布是通过图像分析来确定的,使用Camera2聚焦于沿测量玻璃管放置的四个棱镜之一 (P1 - P4)。
• CSA软件分析气泡尺寸和分布随时间的变化。
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