SDPULS31
SDPULS32
SDPULS33
等型号
生产导波雷达液位计的厂挺多的,但是要选择好的产品就没几个了。
西安
实达
同创
找
王工合成氨专用液位计 ,合成氨专用液位计厂家,合成氨专用液位计供应,合成氨专用液位计系列
合成氨专用液位计
一、合成氨专用液位计简介:
合成氨专用液位计是一种在化肥厂氨分离器或冷交换器上用的测量控制分离器或冷交换器内液态氨液位的仪器,精确度高、调校简单、安全可靠、抗干扰性能强、更改工作方式灵活方便。
二、合成氨专用液位计产品优点:
1按键设置零点和量程, *** 作简单;
2在现场输入任意两点液位真值,自动计算和储存零点和量程值
3采用数字修正处理技术,精度高,稳定性好。
三、合成氨专用液位计技术参数
1、测量范围:杆式 300~5000mm
2、工作压力:0~32M Pa
3、工作温度:-70℃~+250℃
4、工作电压:24VDC,由安全栅供电
5、输出信号:4~20m ADC
6、防爆标志:EXib11BT5
7、本安参数:idui:28V Li:93m A Pi::065w Ci:028uf Li:15Mh
8、适用介质:液氨、甲醇、水等对聚四氟乙烯无腐
第1名:歌尔声学
歌尔声学股份有限公司成立于2001年6月,2008年5月在深圳证券交易所成功上市。主营业务为电声器件、电子配件和LED封装及相关产品的研发、生产和销售,主要为全球顶级厂商提供产品与服务,客户涵盖三星、LG、松下、索尼、谷歌、微软、缤特力、思科等。
第2名:大华股份
浙江大华技术股份有限公司是领先的监控产品供应商和解决方案服务商,2008年5月成功在A股上市。
第3名:航天电子
航天时代电子技术股份有限公司(简称航天电子)是中国航天科技集团公司旗下从事航天电子测控、航天电子对抗、航天制导、航天电子元器件专业的高科技上市公司。其子公司长征火箭技术股份有限公司生产磁致伸缩位移传感器。
第4名:华天科技
天水华天科技股份有限公司成立于2003年12月,2007年11月公司股票在深圳证券交易所成功发行上市。华天科技主要从事半导体集成电路、MEMS传感器、半导体元器件的封装测试业务。
第5名:东风科技
东风电子科技股份有限公司,是以汽车零部件研发、制造、销售为主业的上市公司。控股股东为东风汽车有限公司,占公司总股本的75%。公司创立于1997年6月,由原东风汽车公司仪表公司改制组建东风汽车电子仪表股份有限公司,同年7月3日在上海证券交易所挂牌上市。
第6名:航天机电
上海航天汽车机电股份有限公司(简称“航天机电”)成立于1998年5月28日,是上海航天工业总公司、上海舒乐电器总厂(现更名为上海航天有线电厂)、上海新光电讯厂和上海仪表厂(现更名为上海仪表厂有限责任公司)等四家企业依托航天高科技优势共同发起,以募集设立方式设立的股份(上市)有限公司。
第7名:通鼎互联
通鼎集团有限公司创建于1999年,占地2100多亩,总资产118亿元,是专业从事通信用光纤光缆、通信电缆、铁路信号电缆、城市轨道交通电缆、RF电缆、特种光电缆、光器件和机电通信设备等产品的研发、生产、销售和工程服务,并涉足房地产、金融等多元领域的国家级优秀民营企业集团。
第8名:华工科技
华工科技成立于1999年7月28日,2000年在深圳证券交易所上市,是华中地区第一家由高校产业重组上市的高科技公司,其下属有华工激光、华工正源、华工高理、华工图像、海恒化诚等企业。
第9名:科陆电子
深圳市科陆电子科技股份有限公司成立于1996年,于2007年3月在深交所挂牌上市。科陆电子主营电工仪器仪表与电力自动化,生产温度传感器压力传感器、液位传感器、位移传感器、流量开关传感器、速度传感器、称重传感器等。
第10名:士兰微
杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称士兰微)1997年成立,是专业从事集成电路芯片设计以及半导体微电子相关产品生产的高新技术企业,公司现在的主要产品是集成电路和半导体产品。
扩展资料:
传感器相关的现行国家标准
GB/T 14479-1993 传感器图用图形符号
GB/T 15478-1995 压力传感器性能试验方法
GB/T 15768-1995 电容式湿敏元件与湿度传感器总规范
GB/T 15865-1995 摄像机(PAL/SECAM/NTSC)测量方法第1部分:非广播单传感器摄像机
GB/T 1382317-1996 振动与冲击传感器的校准方法声灵敏度测试
GB/T 18459-2001 传感器主要静态性能指标计算方法
GB/T 18806-2002 电阻应变式压力传感器总规范
GB/T 188582-2002 低压开关设备和控制设备控制器-设备接口(CDI) 第2部分:执行器传感器接口(AS-i)
GB/T 189011-2002 光纤传感器第1部分:总规范
GB/T 19801-2005 无损检测声发射检测声发射传感器的二级校准
GB/T 7665-2005 传感器通用术语
GB/T 7666-2005 传感器命名法及代号
GB/T 113491-2006 振动与冲击机械导纳的试验确定第1部分:基本定义与传感器
GB/T 20521-2006 半导体器件第14-1部分: 半导体传感器-总则和分类
GB/T 1404815-2006 低压开关设备和控制设备第5-6部分:控制电路电器和开关元件-接近传感器和开关放大器的DC接口(NAMUR)
GB/T 20522-2006 半导体器件第14-3部分: 半导体传感器-压力传感器
GB/T 2048511-2006 振动与冲击传感器校准方法第11部分:激光干涉法振动绝对校准
GB/T 20339-2006 农业拖拉机和机械固定在拖拉机上的传感器联接装置技术规范
GB/T 2048521-2007 振动与冲击传感器校准方法第21部分:振动比较法校准
GB/T 2048513-2007 振动与冲击传感器校准方法第13部分: 激光干涉法冲击绝对校准
GB/T 13606-2007 土工试验仪器岩土工程仪器振弦式传感器通用技术条件
GB/T 21529-2008 塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定电解传感器法
GB/T 204851-2008 振动与冲击传感器校准方法第1部分: 基本概念
GB/T 2048512-2008 振动与冲击传感器校准方法第12部分:互易法振动绝对校准
GB/T 2048522-2008 振动与冲击传感器校准方法第22部分:冲击比较法校准
GB/T 7551-2008 称重传感器
GB 47932-2008 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第2部分:电工测量和试验用手持和手 *** 电流传感器的特殊要求
GB/T 1382320-2008 振动与冲击传感器校准方法加速度计谐振测试通用方法
GB/T 1382319-2008 振动与冲击传感器的校准方法地球重力法校准
GB/T 251101-2010 工业自动化系统与集成工业应用中的分布式安装第1部分:传感器和执行器
GB/T 2048515-2010 振动与冲击传感器校准方法第15部分:激光干涉法角振动绝对校准
GB/T 26807-2011 硅压阻式动态压力传感器
GB/T 2048531-2011 振动与冲击传感器的校准方法第31部分:横向振动灵敏度测试
GB/T 138234-1992 振动与冲击传感器的校准方法磁灵敏度测试
GB/T 138235-1992 振动与冲击传感器的校准方法安装力矩灵敏度测试
GB/T 138236-1992 振动与冲击传感器的校准方法基座应变灵敏度测试
GB/T 138238-1994 振动与冲击传感器的校准方法横向振动灵敏度测试
GB/T 138239-1994 振动与冲击传感器的校准方法横向冲击灵敏度测试
GB/T 1382312-1995 振动与冲击传感器的校准方法安装在钢块上的无阻尼加速度计共振频率测试
GB/T 1382314-1995 振动与冲击传感器的校准方法离心机法一次校准
GB/T 1382315-1995 振动与冲击传感器的校准方法瞬变温度灵敏度测试法
GB/T 1382316-1995 振动与冲击传感器的校准方法温度响应比较测试法
GB/T 13866-1992 振动与冲击测量描述惯性式传感器特性的规定
参考资料来源:百度百科-传感器 (检测装置)
在容器中液体介质的高低叫做液位,测量液位的仪表叫液位计。液位计为物位仪表的一种。
液位计的类型有音叉振动式、磁浮式、压力式、超声波、声呐波,磁翻板、雷达等。
基本信息
中文名称
液位计
外文名称
Level gauge
类型
磁浮式/压力式/超声波/磁翻板
适用介质
各种液体介质
知名厂家
深圳计为自动化
目录
1种类
2变送器
3注意事项
4工作原理
5特点
6参数
7适用范围
8性能优点
9技术指标
10故障排除
折叠编辑本段种类
折叠磁浮子式
一、概述 UHZ-25型磁浮子液位计和UHZ-27型顶装浮球液位计,可配置远传液位变送器,用以实现液位信号远传的数/模显示。
二、结构原理 MY型属模拟式液位变送器,由液位传感器和信号转换器两部分组成。液位传感器由装在φ20不锈钢护管内的若干干簧管和若干电阻构成,护管紧固在测量管(主体管)外侧;信号转换器由电子模块组成,安置在传感器顶端或底端的防爆接线盒内三、主要技术参数1、量程:由测量范围H确定; 2、误差:±10mm; 3、输出信号:4~20mADC(两线制); 4、负载电阻:≤550Ω; 5、供电电压:24VDC; 6、出线口:M20×15(内); 7、环境温度:-40~+60℃; 8、防爆等级:dⅡBT1-4; 9、外壳防护等级:IP65。
三、磁浮球液位计特点
磁浮球液位计具有结构简单、使用方便、性能稳定、使用寿命长、便于安装维护等优点。
四、磁浮球液位计的应用
主要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。
折叠内浮式
内浮式双腔液位计(粘稠介质液位计),是采用加拿大JKS公司的技术,是一种针对高粘稠介质而研发的专用液位测量仪表。该产品是在磁浮子液位计的基础上进行的技术升级,完全克服磁浮子液位计对粘稠介质长期以来测量不准确、腔体内部的液体与浮子粘附、维护困难等诸多弊病。
内浮式磁性液位计是一种双腔液位计,被测介质与磁性面板端的腔体隔离,容器端腔体内部与浮子经过特殊处理后,确保了浮子跟随液位的变化线性地传递给磁性面板,并清晰准确地指示出液位的高度。它即能现场显示,兼顾报警控制和输出远传信号。是一机多能的液位测量仪表,是测量粘稠介质最佳的液位测量仪表。
折叠磁翻板
UHZ-45高温高压磁翻板液位计是我公司为拓宽UHZ系列磁翻板液位计的使用范围,更广泛地满足电力、供热、供气等行业的要求,采用独特的散热方式,有效地控制了介仪表的工作温度,避免了磁性元件在高温条件下退磁,确保仪表工作可靠,可测量高温450℃,高压25MPa,在国内同行业中处于领先地位。
该液位计适用于高温高压液体容器的液位、界位的测量和控制。清晰的指示出液位的高度,显示直观醒目,指示器与贮罐完全隔离,使用安全、设计合理、结构简单、安装方便可靠、性能稳定、使用寿命长、维修费用低、便于安装维护等优点。
用户可根据工程需要,配合远传变送器使用,可实现就地数字显示,以及输出4~20mA的标准远传电信号,以配合记录仪表,或工业过程控制的需要。也可以配合磁性控制开关或接近开关等使用,对液位监控报警或对进液出液设备进行控制。
技术参数
测量范围:200……~15000㎜(超过6000mm的或运输条件不允许超过长度的液位计可采购分段制造)
显示精度:±10mm;
工作压力:63、100、160、250MPa;
介质温度:-20℃~450℃;
介质密度:≥05g/cm3;
介质密度差:≥015g/cm3(测量界位)
介质粘度:≤04Pa·S;
过程连接:DN20/25 PN10 (执行标准HG20592~20635-97),如需其它标准可按客户要求制造。
接液材质:316SS、316L等等
(按介质化学性质及使用温度压力选择);
浮子材质:316SS、316L、钛等。
折叠投入式
投入式液位计DATA-51系列
液位计投入式液位计(静压液位计/液位变送器/液位传感器/水位传感器)是一种测量液位的压力传感器静压投入式液位变送器(液位计)是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为4~20mA/1~5VDC)。
投入式液位计DATA-51系列
特点:
灵敏度高,响应时间≤1ms。
精度等级高,可达01级。
全不锈钢密封结构,IP68防水。
聚氨酯导气电缆,耐高温、耐腐蚀。
体积小巧,便于安装、投放。
技术参数:
量程:0~5,10,15,20,25,30m或定制
精度等级:01%FS;05%FS(可选)
稳定性能:±005%FS/年;±01%FS/年
过载能力:150%FS
零点温度系数:±001%FS/℃
满度温度系数:±002%FS/℃
防护等级:IP68
输出信号:RS485、4-20mA(可选)
供电电源:9V~36V DC
环境温度:-10℃~80℃
存储温度:-40℃~85℃
结构材料:外壳:不锈钢1Cr18Ni9Ti 密封圈:氟橡胶
膜片:不锈钢316L 电缆:φ72mm聚氨酯专用电缆
投入式液位计在地下水监测中的应用
折叠编辑本段变送器
静压投入式液位变送器(液位计)适用于石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的液位测量精巧的结构,简单的调校和灵活的安装方式为用户轻松地使用提供了方便。4~20mA、 0~5v、 0~10mA等标准信号输出方式由用户根据需要任选。
折叠编辑本段注意事项
液位计正确选型才能保证液位计更好的使用。选用什么种类的液位计应根据被测流体介质的物理性质和化学性质来决定使液位计的通径、流量范围、衬里材料、电极材料和输出电流等都能适应被测流体的性质和流量测量的要求。
1、精密功能检查
精度等级和功能根据测量要求和使用场合选择仪表精 度等级,做到经济合算。比如用于贸易结算、产品交接和能源计量的场合,应该选择精度等级高些,如10级、05级,或者更高等级; 用于过程控制的场合,根据控制要求选择不 同精度等级;有些仅仅是检测一下过程流量,无需做精确控制和计量的场合,可以选择精度等级稍低的,如15级、25级,甚至 40级,这时可以选用价格低廉的插入式液位计。
2、可测量的介质
测量介质流速、仪表量程与口径 测量一般的介质时,液位计的满度 流量可以在测量介质流速05-12m/s范围内 选用,范围比较宽。选择仪表规格(口径)不一 定与工艺管道相同,应视测量流量范围是否 在流速范围内确定,即当管道流速偏低,不能满足流量仪表要求时或者在此流速下测量准 确度不能保证时,需要缩小仪表口径,从而提 高管内流速,得到满意测量结果。
折叠编辑本段工作原理
用静压测量原理:
当液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压力公式为:Ρ = ρ gH + Po
式中:
P :变送器迎液面所受压力
ρ:被测液体密度
g :当地重力加速度
Po :液面上大气压
H :变送器投入液体的深度
同时,通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压 Po 与传感器的负压腔相连,以抵消传感器背面的 Po ,使传感器测得压力为:ρ gH ,显然 , 通过测取压力 P ,可以得到液位深度。
折叠编辑本段特点
稳定性好,满度、零位长期稳定性可达 01%FS/ 年。在补偿温度 0 ~ 70 ℃范围内,温度飘移低于 01%FS ,在整个允许工作温度范围内低于 03%FS 。
具有反向保护、限流保护电路,在安装时正负极接反不会损坏变送器,异常时送器会自动限流在 35MA 以内。
固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长。Ring-11型安装方便、结构简单、经济耐用。
折叠编辑本段参数
测量范围
工艺: 扩散硅 陶瓷电容蓝宝石 电容任选
分体式一体式可选
量程: 0---05---200米液位计输出: 4---20mA (2线制)
供电: 75---36VDC 推荐24VDC
CBM-2100/CBM-2700投入式静压液位计
可靠防腐并带有陶瓷测量单元的探头,用于净水、污水及盐水的物位测量。
折叠编辑本段适用范围
静压式液位计适用于石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的液位测量。
折叠编辑本段性能优点
液位计其机械结构对过载及腐蚀性介质具有高抵抗性
高精度、长期稳定的陶瓷电容和进口扩散硅测量单元
密封的电子模块及双滤波压力补偿系统可抵抗气候现场变化的影响
电子模块可输出420mA信号并同时带有过压保护的模块
选择集成的温度传感器Pt100可同时进行物位及温度的测量
相应的附件可提供完整的测量方案
浮球液位变送器广泛使用于炼油、化工、造纸、食品、及污水处理等行业。能对开口、密闭容器或地下池槽里的介质液位在仪表控制室内进行显示、报警和控制。被检测的介质可为水、油、酸、碱、工业污水等导电及非导电液体,并能克服液体的泡沫所造成的假液位的影响。
折叠编辑本段技术指标
变送器总长:≤6000mm
测量范围:H≤5500mm
安装高度:L≤5700mm L-H≥200mm不锈钢导杆的变送器总长大于6000mm时可分段供货。
变送器准确度:±15%(测量高度H>1000 mm) ±25%(测量高度500 mm≤H≤1000 mm)。
变送器电源:24VDC (4~20mA两线制)
输出负载:0~500Ω
接线盒外壳防护:IP65
测量介质温度:常温(-20~80℃)
折叠工作原理
磁致伸缩液位计由电子仓内电子电路产生一起始脉冲,此起始脉冲在波导丝中传输时,同时产生了一沿波导丝方向前进的旋转磁场,当这个磁场与磁环或浮球中的永久磁场相遇时,产生磁致伸缩效应,使波导丝发生扭动,这一扭动被安装在电子仓内的拾能机构所感知并转换成相应的电流脉冲,通过电子电路计算出两个脉冲之间的时间差,即可精确测出被测的位移和液位。
折叠特点
具有精度高、稳定性好、可靠性高、输出信号多样、使用寿命长、安全可靠等优点。
折叠应用范围
磁致伸缩液位计广泛应用于工业过程控制、石油加工、制药、食品加工、水处理、加油站、研磨机械、阀门开度控制等领域中的液位、温度、密度、界面情况等物理参数的监测、警报与控制。
超声波液位计
折叠技术参数
测量范围:030-5m、 8m 、10m 、12m 、15m (大量程可定制)
工作频率:30 KHz、20KHz、10KHz 、5KHz;
信号输出:4-20mA ,0-5V(10V) RS485,RS232,开关量PNP(NPN),继电器输出(定货约定)
最大负载:24VDC 550Ω(4-20mA)
最大功消耗:12W(55mA,DC24V)
测量误差:量程的05%(空气中)
分辨率:≤2mm (温度补偿内置)
现场显示:4位 LED
响应时间:15s
发射波束角:≤10°
过程压力:正常大气压
环境温度:-20~50 ℃ (耐高温,耐水气须定制)
相对湿度:100%
供电电压:24VDC (18~24V)
折叠工作原理
超声波液位计的工作原理是通过一个可以发射能量波(一般为脉冲信号)的装置发射能量波,能量波遇到障碍物反射,由一个接收装置接收反射信号。根据测量能量波运动过程的时间差来确定液(物)位变化情况。由电子装置对微波信号进行处理,最终转化成与液位相关的电信号。
一次探头向被测介质表面发射超声波脉冲信号,超声波在传输过程中遇到被测介质(障碍物)后反射,反射回来的超声波信号通过电子模块检测,通过专用软件加以处理,分析发射超声波和回波的时间差,结合超声波的传播速度,可以精确计算出超声波传播的路程,进而可以反映出液位的情况
外测液位仪的基本工作原理
外测液位仪与当前国内外使用的在储罐或其连通器内部探测液位的仪表原理完全不同,它是利用对人体无害的微振动原理,在容器壁外侧液面以下部位连续测出液面的精确高度,而完全不接触容器内的液体和气体,可广泛应用于各种容器内液面和界面高度的连续精确测量。该技术建立了容器内液体和薄壳结构罐体的力学振动特性与液位对应关系的规律及数学模型,属世界首创。专家称其为"液位测量的一场技术革命",并认为"开创了仪表发展的新思路",在"技术上居国际领先水平"。
当外测液位仪的测量头检测到容器壁上的微小机械振动(它由液体振动特性和容器振动特性决定)后,外测液位仪会把这些信息经过专用算法分析,判别、剔除与液位变化无关的虚假波形,提取出其液位特征量,从而计算出液面的高度。
外测液位仪的六大特点
由于外测液位仪是从容器外部连续、精确地测量罐内的液位,完全不接触罐内的液体和气体,实现了真正的隔离测量。因此具有其他液位计无法比拟的六大特点:
1、可用于苛刻的环境--可测量任何压力、毒性最剧烈、腐蚀性最强、绝对无菌的或极高纯度的液体。
2、安全--在测量有毒害、有腐蚀、有压力、易燃易爆、易挥发、易泄漏的液体时,由于测量头和仪表都在容器外,所以安装、维修、维护 *** 作时不接触罐内的液体和气体,非常安全。即使在仪表损坏或维修状态下,也绝无引起泄漏的可能。
3、环保--真正的隔离测量,完全不与被测介质接触,决无泄漏液体甚至气体的可能,不会污染环境,是真正的绿色环保仪表。
4、方便经济--在线维护无需停产。由于不需在容器上开孔,不用法兰盘,不用连通
管,所以安装、维护最方便、最经济。
5、耐用可靠--测量头和仪表内无机械运动部件,并严格密封,与外界隔离,不会磨损或腐蚀,十分耐用可靠,维护工作量很小。
6、精确--外测液位仪不断地自动校准,永远保证最高的测量精度。磁翻板液位计安装图
示意图1示意图2示意图3
折叠编辑本段故障排除
液位计常规检查及故障解决方法,适用于磁翻板液位计,双色石英管液位计,玻璃管液位计,等
1、先检查电源是否接对,如发现接法不正确应依照 *** 作手册进行修改。
2、用三电压表量测+24V与O/P间之电压,电压应在13V~36V之间,若电压不正常应查看线路或相关设备是否异常。
3 第2项应先确认正常后,再于4~20MA回路串一只毫安电表,检查电流是否正常,若电流值不正常应更换新品或洽客服人员。
4用电压表检查IN与COM间之电压,正常应为25V左右,若电压过低应再移除EXC导线看看,如果电压恢复正常则表示磁黄模块不正常,若电仍然偏低则表示讯号转换器损坏。若发现以上之现象应按照实际状况更换讯号转换器或洽客服人员。
浮球降至最下方,旗板未归零 旗板跟不上浮球下降的速度,应加装节流装置以减缓液面升降速度。
旗板色片不会翻转,或色片混乱 应确认本体管周遭及内部没有磁性体存在,并于清除之后用磁铁扫过一次,使颜色归于一致。
色片360度翻转 浮球磁场过强,洽客服人员更换浮球。
近接开关不动作用电表检查开关动作是否正常,磁铁靠近时接点应导通且电阻应低于300MΩ以下,磁铁移除后开关应开路且电阻应达10MΩ以上,若未达以上之要求应更换新的近接开关。
浮球连续式液位指示计 讯号转换器之2条线不之如何接到指示计请依照 *** 作手册将讯号转换器里有24V端接到指示计之+24V端,讯号转换器之O/P端接到指示计之AI端,若通电后仍无法正常运作应洽客服人员。
折叠编辑本段注意事项
随着工业的不断发展,液位传感器被愈来愈多的行业所应用,在使用变送器的时候,我们需要注意一些问题,这样不仅仅使我们的测量更加准确,同时也能使我们的液位传感器使用的寿命更长。看看都有哪些需要注意的事项吧: 1、切勿用高于36V电压加到变送器上,否则会导致变送器损坏;
2、切勿用硬物碰触膜片,否则会导致隔离膜片损坏;
3、液位传感器测量的介质不允许结冰,否则将损伤传感器元件隔离膜片,导致变送器损坏,必要时需对变送器进行温度保护,以防结冰;
4、在测量蒸汽或其他高温介质时,其温度不应超过液位传感器使用时的极限温度,高于变液位传感器使用的极限温度必须使用散热装置;
5、测量蒸汽或其他高温介质时,应使用散热管,使液位传感器和管道连在一起,并使用管道上的压力传至变压器。当被测介质为水蒸气时,散热管中要注入适量的水,以防过热蒸汽直接与液位传感器接触,损坏传感器;
6、在压力传输过程中,应注意以下几点,
a、液位传感器与散热管连接处,切勿漏气;
b、开始使用前,如果阀门是关闭的,则使用时,应该非常小心、缓慢地打开阀门,以免被测介质直接冲击液位传感器膜片,从而损坏传感器膜片;
c、管路中必须保持畅通,管道中的沉积物会d出,并损坏传感器膜片。
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