低温液位传感器是一种基于电容的液位变送器,用于测量低温液体的液位。该传感器是专为液氮、液化天然气 (LNG) 和液氨等低温环境下的液位测量而定制的产品,也称为液氮液位传感器。该产品无移动部件,不受外部环境干扰,具有长期稳定运行、高灵敏度、良好的线性度、耐低温等优点。低温液位传感器可提供多种输出信号,广泛应用于液化天然气 (LNG)、石油、化工、冶金、电力、造纸、制药等领域。

Cryogenic Level Sensor for Liquid Nitrogen Tank Level Indicator

低温液位传感器特点

  • 工作温度:-196℃至80℃
  • 工作压力:0-32MPa
  • 电源:5V 或 12-24V
  • 输出:RS232 / RS485 / 0-5V / 4-20mA
  • 传感器长度和接线盒部分可根据客户要求定制。

备注:本产品图片仅供参考,请以实物为准。

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技术参数

No项目参数备注
1工作电压直流 10V~30V可定制
2探头工作温度-196℃~80℃可定制
3环境温度-40℃~80℃——
4测试范围可定制可定制
5压力范围——特殊要求可定制
6探头直径Φ16可定制
7安装方式可定制特殊要求可定制
8防爆等级304不锈钢外壳可定制
9精度等级2.0/3.0定制类型视具体使用情况而定
10模拟输出0~5V/RS232/RS485 /0-3.3V特殊要求可定制

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液氮液位测量与控制

液氮储罐智能控制系统基于超低温应用技术,采用由定性到定量的设计方法,集成了液氮监测、设备控制、数据通信、计算机和报警等应用功能。

液氮储罐智能控制系统利用网络、通信、数据库、云存储等技术手段,为用户提供服务于液氮储罐全生命周期的智能解决方案。

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激光液位变送器是由 Sino-Inst 提供的大量程、高精度防爆液位测量产品。

液氮储罐自动供液系统解决方案可实现对整个液氮供液系统各方面的控制、监测、监控和故障诊断,满足各领域液氮储罐智能控制系统对供液系统的需求,包括液氮残留监测、集中供液、独立供液、故障诊断报警、系统信息集成等。

该系统具有强大的监测功能、数据计算分析和诊断能力,可实现各设备间的相互通信控制。

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低温储罐差压测量

差压变送器 难以测量-20℃以下介质的液位。如需测量液氨、液氮等低温介质的液位 ,可采用气体隔离的间接测量方法。

如图所示,测量低温介质液位的方法是测量压力导管内的气体压力。

Differential Pressure Measurement for Cryogenic Tanks

由于高压侧压力导管内的液体处于高于沸点的常温状态,

因此,压力导管内的液体会蒸发成气体,直至形成饱和气体。

差压变送器应安装在最高液位以上,高压侧与液相压力导管连接。这样不仅可以使变送器在常温环境下工作,还能使低温液体充分汽化。

为了便于调整仪表的零位和更换仪表,应在 差压变送器 的高低压侧之间安装一个平衡阀。

差压变送器安装完毕后,应先调整零位,然后打开气相压力先导阀PL,并在工作压力下再次调整零位。

之后打开液相压力先导阀PH,等待低温液体完全汽化。然后关闭平衡阀,使变送器投入运行。

使用过程中检查或调整零位时,应先打开平衡阀,平衡差压变送器高低压侧的压力,然后关闭液相压力先导阀,检查或调整零位。

如果被测液体的汽化气体与空气接触存在危险,则在维护过程中应采取一定的安全措施。

差压式液位变送器工作原理

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最常见的液位指示器类型

原理:连接器原理。根据浮力和磁耦合原理研制而成。

当被测容器内的液位上升或下降时,浮子内的永磁钢通过磁耦合将信号传递至磁翻板指示面板。红白两根指示柱翻转180°。

液位上升时,指示柱由白色变为红色。
液位下降时,指示柱由红色变为白色。

面板上红白两根指示柱的交界处即为容器内液位的实际高度,从而实现液位显示。

浮球式液位计的结构设计和制造主要基于浮力和静磁场的原理。

被测介质中带有磁铁的浮子(简称浮子)的位置受浮力影响:液位变化会导致磁性浮子位置的变化。

浮球内的磁铁和传感器(簧片开关)通过改变串联电路中元件(例如定阻电阻)的数量来改变仪表电路系统的电量。

也就是说,磁性浮子位置的变化会引起电量的变化。

通过检测电量的变化来反映容器中的液位。

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它采用机械平衡原理设计制造。

当液位变化时,在浮子浮力的扰动下,钢带的运动会使原有的机械平衡达到新的平衡状态。

液位检测装置(浮子)根据液位变化驱动钢带运动。位移传动系统通过钢带的运动带动传动销旋转,进而驱动计数器显示液位。

雷达液位计 是一种基于时间传播原理的测量仪器。雷达波以光速传播,其传播时间可通过电子元件转换为液位信号。

探头发射高频脉冲,并沿电缆探头传播。当脉冲到达物料表面时,会发生反射,并被仪器中的接收器接收。距离信号被转换为液位信号。

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当磁致伸缩液位变送器的传感器工作时,传感器的电路部分会在波导管上激励脉冲电流。当电流沿波导管传播时,会在波导管周围产生脉冲电流磁场。

磁致伸缩液位计的传感器杆外部有一个浮子。该浮子会随着液位的变化沿传感器杆上下移动。

浮子内部有一组永磁环。

当脉冲电流的磁场与浮子产生的永磁环磁场相遇时,浮子周围的磁场会发生变化,从而使由磁致伸缩材料制成的波导管在浮子位置产生扭转波脉冲。波导管返回并被检测机构检测到。

通过测量脉冲电流和扭转波之间的时间差,可以精确确定浮子的位置,即液面的位置。

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射频导纳液位计由传感器 和控制仪表组成。传感器可采用杆式、同轴式或电缆式探头安装在仓库屋顶。

传感器内的脉冲卡可将物料液位变化转换为脉冲信号并发送至控制仪表。控制仪表处理后,将脉冲信号转换为工程量并显示,从而实现物料液位的连续测量。

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音叉液位 控制器 的工作原理是:通过安装在音叉底座上的一对压电晶体,使音叉以一定的谐振频率振动。

当音叉与被测介质接触时,音叉的频率和振幅会发生变化。这些变化由智能电路检测、处理并转换为开关信号。

玻璃板式液位计通过法兰与容器连接形成通信装置,可以直接通过玻璃板读取容器内液位高度。

压力液位变送器采用静压测量原理。

将液位变送器置于被测液体中一定深度处。

在传感器液面施加压力的同时,液体压力通过导气不锈钢管被引入传感器的正压腔。然后,液面大气压力Po被引入传感器的负压腔,以抵消传感器背面的Po。

传感器测得的压力为:ρ·g·H,通过测量压力P即可获得液位深度。

电容式液位计通过测量电容的变化来测量液位。

它是一根插入液体容器中的金属棒。金属棒用作电容器的一极,容器壁用作电容器的另一极。

两个电极之间的介质是液体及其上方的气体。

由于液体的介电常数 ε1 和液面的介电常数 ε2 不同,例如:ε1 > ε2。

因此,当液位上升时,电容式液位计两个电极之间的总介电常数值相应增大,电容也随之增大。

反之,当液位下降时,ε 值减小,电容也随之减小。

因此,电容式液位计可以通过测量两个电极之间电容的变化来测量液位。

智能电动浮球式液位计是根据阿基米德定律和磁耦合原理设计的液位测量仪器。该仪器可用于测量液位、边界液位和密度,并负责输出上下限报警信号。

它采用机械平衡原理设计和制造。

当液位变化时,浮子的浮力会扰乱原有的机械平衡。新的平衡将通过钢带(绳索)的运动来恢复。

液位检测装置(浮子)根据液位变化驱动钢带(绳索)运动。位移传动系统通过钢带(绳索)的运动驱动现场指示装置,并在显示装置上显示液位。

浮筒浸没在浮筒腔内的液体中,并与扭管系统刚性连接。扭管系统所受的力等于浮筒的净重减去浮筒所受的浮力。在该合力的作用下,扭管会发生一定角度的扭转。

浮筒腔内液体的位置、密度或液位边界的变化会导致浸没在液体中的浮筒所受的浮力发生变化,进而改变扭管的扭转角度。

这种变化被传递到与扭管刚性连接的传感器,改变传感器的输出电压。然后,该电压经电子元件放大并转换为 4-20mA 的电流输出。

浮筒式液位变送器利用微控制器和相关电子元件来测量过程变量,提供电流输出,驱动 LCD 显示屏,并具备 HART 通信 功能。

该磁性双色电子液位计采用优质不锈钢和进口电子元件制成。

显示部分采用高亮度LED双色发光管,形成柱状显示屏。

通过LED灯柱的红绿变化,可实现液位上下限报警和控制。

外置液位计是一种利用声呐测距和“微振动分析”技术,从容器外部测量液位的仪器。

两个小型外置液位计超声波传感器分别安装在罐底和罐壁上,以补偿密度变化。

外置液位计传感器的信号经微处理器转换后输出至本地显示器或用户控制系统,从而计算出罐内液体的高度和体积。

静压式液位变送器采用不锈钢外壳封装,内部填充扩散硅油。

前保护盖保护传感器膜片,并确保液体与膜片顺畅接触。水线与外壳密封连接。通风管通过电缆与外界相连。内部结构设计可防止冷凝。

超声波液位传感器由完整的超声波传感器和控制电路组成。

超声波传感器发出的超声波被液面反射,反射回波所需的时间用于计算液位。

温度传感器用于校正超声波传输过程中的温度影响,并将校正后的温度值转换为液面与超声波传感器之间的距离。

通过液晶显示屏输出4mA-20mA ADC模拟信号,实现现场仪表的远程读数。

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差压式液位变送器是一种测量高低压差的电气元件,它通过转换元件将压差转换为电流信号,并将其传输至控制室。

差压式液位变送器主要用于密闭压力容器的液位测量。

压差的大小也代表了液位高度的大小。

使用差压表测量气液两相之间的压差即可确定液位。

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常见问题

一般的液氮储罐都配有液位指示器。
一些没有液位显示的工业液氮储罐,可以配备我们生产的 超低温液氮液位传感器。该传感器支持本地显示,同时支持信号输出,可连接至记录仪或用户的监控系统。

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液氮储罐的设计温度为-196℃。常规设计压力有两种,分别为0.8MPa和1.6MPa。这两种设计压力是根据使用需求而定的。

当氮气处于压力下时,温度会达到-196℃,并变成深蓝色液体,即液氮。液氮可以加压储存,也可以无压储存。

当然,用户也可以根据自身需求测量液氮储罐的压力。只需使用我们的 低温压力传感器即可。

如果要将液位传感器分为两类,那么可以根据其测量介质释放的方式,将其分为接触式液位传感器和非接触式液位传感器。

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Sino-Instrument 提供7种主要类型的液位变送器。每种变送器的工作原理各不相同,因此适用于不同的工艺流程。

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Sino-Inst 是液氮 罐液位指示器 用低温液位传感器的制造商。我们提供十余种液氮测量仪器。

低温液位传感器主要用于低温液体的液位测量。
它甚至可以测量液氮、液 等液体。

低温液位传感器能够实现稳定的液位测量,极大地满足了众多应用领域的测量需求。适用于各种尺寸的储罐。

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Sino-Inst 的全体员工都接受过严格的培训,因此我们能够确保满足每一位客户的需求。如果您需要任何产品方面的帮助,无论是低温液位传感器、流量传感器还是其他设备,欢迎随时联系我们。

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