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结晶器液面检测常用的方法有哪些

发布时间:2022-12-06 14:00:31

㈠ 常用的液位检测方法哪些

常用的有仪表监控法,水位计检测法,还有玻璃管检测,已经探头检测等方法,具体设备根据实际情况进行检测。

㈡ 常见的液位检测方式有哪些

激光测量:激光类传感器基于光学检测原理,通过物体表面反射光线至接收器进行检测,其光斑较小且集中,易于安装、校准,灵活性好,可应用于散料或液位的连续或者限位报警等;但其不适合应用于透明液体(透明液体容易折射光线,导致光线无法反射至接收器),含泡沫或者蒸汽环境(无法穿透泡沫或者容易受到蒸汽干扰),波动性液体(容易造成误动作),振动环境等。
TDR(时域反射)/ 导波雷达/微波原理测量:其名称在行业内有多种不同的叫法,其具备了激光测量的好处,如:易于安装、校准,灵活性好等,另外其更优于激光检测,如无需重复校准和多功能输出等,其适用于各种含泡沫的液位检测,不受液体颜色影响,甚至可应用于高粘性液体,受外部环境干扰相对小,但其测量高度一般小于6米。
超声波测量:由于其原理为通过检测超声波发送与反射的时间差来计算液位高度,故容易受到超声波传播的能量损耗影响。其亦具备安装容易、灵活性高等特点,通常可安装于高处进行非接触式测量。但当使用于含蒸汽、粉层等环境时,检测距离将会明显缩短,不建议使用在吸波环境,如泡沫等。
音叉振动测量:音叉式测量仅为开关量输出,不能用于连续性监控液体高度。其原理为:当液体或者散料填充两个振动叉时,共振频率改变时,依靠检测频率改变而发出开关信号。其可用于高粘度液体或者固体散料的高度监控,主要为防溢报警、低液位报警等,不提供模拟量输出,另外,多数情况下需要开孔安装于容器侧面。
光电折射式测量:该检测方式通过传感器内部发出光源,光源通过透明树脂全反射至传感器接受器,但遇到液面时,部分光线将折射至液体,从而传感器检测全反射回来光量值的减少来监控液面。该检测方式便宜,安装、调试简单,但仅能应用于透明液体,同时只输出开关量信号。
静压式测量:该测量方式采用安装于底部的压力传感器,通过检测底部液体压力,转换计算出液位高度,其底部液体压力参考值为与顶部连通的大气压或者已知气压。该检测方式要求采用高精度、齐平式压力传感器,同时换算过程需要不断进行校准,其优点为可检测不受液位高度限制,但高度越高,传感器精度要求越高,长时间使用或者更换液体时需要重复校准。
电容式测量:电容式测量主要通过检测由于液面或者散料高度变化而导致的电容值变化来测量料位高度。其具有多种类型,有可输出模拟量的电容式液位传感器,液位电容式接近开关,电容式接近开关可以安装于容器侧面进行非接触检测。当选择必须注意,电容传感器容易受到不同的容器材质和溶液属性影响,如塑料容器和挂料情况容易影响模拟量输出的电容传感器。
浮球式检测:该方式为最简单、最古老的检测方式,价格相对便宜。主要是通过浮球的上下升降来检测液面的变化,其为机械式检测,检测精度容易受浮力影响,重复精度差,不同液体需要重新校准。不适用于粘稠性或者含杂质液体,容易造成浮球堵塞,同时,不符合食品卫生行业的应用要求。

㈢ l连铸工艺流程

合格钢水-----钢包回转台(钢包加盖,钢包称重)——中间罐(钢包保护套管,氩气密封)——中间罐称量——浸入式水口——结晶器液面检测系统——结

器——电磁搅拌——结晶器振动——二冷自动控制——气水雾化二次冷却——拉

机——引锭杆及存放装置——切


道——火



机——运输、出坯辊道——双向移钢机——翻转冷床及热送辊道——热送、堆垛、缓冷
鄙人是做炼钢厂工艺研究设计的,对这些还算熟悉~~

㈣ 目前连铸机结晶器上的液位控制主要用什么方式

自动控制(自动调节拉速保持液位的稳定、恒定拉速,自动调节钢流量保持液位的稳定)和手动控制(手动调节拉速保持液位的稳定)。

㈤ 化工设备有哪些检测方法

看你问的是动设备还是静设备,看你要问的是检测那方面??如,动设备,检测运转时的振动,泄露,声音,温度〈润滑油温度,轴承温度,压力,流量值,最笨的办法是一看,二听,三摸,现在主要手段用仪器测量,所有数据一看就清楚,静设备主要有,打压,探伤就可以了

㈥ 结晶知识求助

结晶器的类型很多,按溶液获得过饱和状态的方法可分蒸发结晶器和冷却结晶器;按流动方式可分母液循环结晶器和晶浆(即母液和晶体的混合物)循环结晶器;按操作方式可分连续结晶器和间歇结晶器。常用的结晶器有:
结晶槽 一种槽形容器,器壁设有夹套或器内装有蛇管,用以加热或冷却槽内溶液。结晶槽可用作蒸发结晶器或冷却结晶器。为提高晶体生产强度,可在槽内增设搅拌器。结晶槽可用于连续操作或间歇操作。间歇操作得到的晶体较大,但晶体易连成晶簇,夹带母液,影响产品纯度。这种结晶器结构简单,生产强度较低,适用于小批量产品(如化学试剂和生化试剂等)的生产。
强制循环蒸发结晶器 一种晶浆循环式连续结晶器(图1)。操作时,料液自循环管下部加入,与离开结晶室底部的晶浆混合后,由泵送往加热室。晶浆在加热室内升温(通常为2~6℃),但不发生蒸发。热晶浆进入结晶室后沸腾,使溶液达到过饱和状态,于是部分溶质沉积在悬浮晶粒表面上,使晶体长大。作为产品的晶浆从循环管上部排出。强制循环蒸发结晶器生产能力大,但产品的粒度分布较宽。
DTB型蒸发结晶器 即导流筒-挡板蒸发结晶器,也是一种晶浆循环式结晶器(见彩图)。器下部接有淘析柱,器内设有导流筒和筒形挡板,操作时热饱和料液连续加到循环管下部,与循环管内夹带有小晶体的母液混合后泵送至加热器。加热后的溶液在导流筒底部附近流入结晶器,并由缓慢转动的螺旋桨沿导流筒送至液面。溶液在液面蒸发冷却,达过饱和状态,其中部分溶质在悬浮的颗粒表面沉积,使晶体长大。在环形挡板外围还有一个沉降区。在沉降区内大颗粒沉降,而小颗粒则随母液入循环管并受热溶解。晶体于结晶器底部入淘析柱。为使结晶产品的粒度尽量均匀,将沉降区来的部分母液加到淘析柱底部,利用水力分级的作用,使小颗粒随液流返回结晶器,而结晶产品从淘析柱下部卸出(图2)。
奥斯陆型蒸发结晶器 又称为克里斯塔尔结晶器, 一种母液循环式连续结晶器(图3)。操作的料液加到循环管中,与管内循环母液混合,由泵送至加热室。加热后的溶液在蒸发室中蒸发并达到过饱和,经中心管进入蒸发室下方的晶体流化床(见流态化)。在晶体流化床内,溶液中过饱和的溶质沉积在悬浮颗粒表面,使晶体长大。晶体流化床对颗粒进行水力分级,大颗粒在下,而小颗粒在上,从流化床底部卸出粒度较为均匀的结晶产品。流化床中的细小颗粒随母液流入循环管,重新加热时溶去其中的微小晶体。若以冷却室代替奥斯陆蒸发结晶器的加热室并除去蒸发室等,则构成奥斯陆冷却结晶器。这种设备的主要缺点是溶质易沉积在传热表面上,操作较麻烦,因而应用不广泛。

㈦ 化学分析中常用的检测方法

鉴定金属由哪些元素所组成的试验方法称定性分析,测定各组分间量的关系(通常以百分比表示)的试验方法称定量分析。若基本上采用化学方法达到分析目的,称为化学分析。若主要采用化学和物理方法(特别是最后的测定阶段常应用物理方法),一般采用仪器来获得分析结果,称为仪器分析。化学分析根据各种元素及其化合物的独特化学性质,利用化学反应,对金属材料进行定性或定t分析。定量化学分析按最后的测定方法可分为重量分析法、滴定分析法和气体容积法等三种。重量分析法是使被测元素转化为一定的化合物或单质与试样中的其他组分分离,最后用天平称重方法测定该元素的含量。滴定分析法是将已知准确浓度的标准溶液与被测元素进行完全化学反应,根据所耗用标准溶液的体积(用滴定管测量)和浓度计算被测元素的含量。气体容积法是用量气管测量待测气体(或将待测元素转化成气体形式)被吸收(或发生)的容积,来计算待测元素的含量。由于化学分析具有适用范围广和易于推广的特点,所以至今仍为很多标准分析方法所采用。仪器分析根据被测金属成分中的元素或其化合物的某些物理性质或物理与化学性质之间的相互关系,应用仪器对金属材料进行定性或定量分析。有些仪器分析仍不可避免地需要通过一定的化学预处理和必要的化学反应来完成。金属化学分析常用的仪器分析法有光学分析法和电化学分析法两种。光学分析法是根据物质与电磁波(包括从丫射线至无线电波的整个波谱范围)的相互关系,或者利用物质的光学性质来进行分析的方法。最常用的有吸光光度法(红外、可见和紫外吸收光谱)、原子吸收光谱法、原子荧光光谱法、发射光谱法(看谱分析)、浊度法、火焰光度法、x射线衍射法、x射线荧光分析法以及放射化学分析法等。电化学分析法是根据被测金属中元素或其化合物的浓度与电位、电流、电导、电容或电量的关系来进行分析的方法。主要包括电位法、电解法、电流法、极谱法、库仑(电量)法、电导法以及离子选择电极法等。仪器分析的特点是分析速度快、灵敏度高,易于实现计算机控制和自动化操作,可节省人力,减轻劳动强度和减少环境污染。但试验装工通常较庞大复杂,价格昂贵,有些大型、复杂、精密的仪器只适用于大批量和成分较复杂的试样分析工作。

㈧ 化学分析方法中较常用的检测方法

鉴定金属由哪些元素所组成的试验方法称定性分析,测定各组分间量的关系(通常以百分比表示)的试验方法称定量分析。若基本上采用化学方法达到分析目的,称为化学分析。若主要采用化学和物理方法(特别是最后的测定阶段常应用物理方法),一般采用仪器来获得分析结果,称为仪器分析。化学分析根据各种元素及其化合物的独特化学性质,利用化学反应,对金属材料进行定性或定t分析。定量化学分析按最后的测定方法可分为重量分析法、滴定分析法和气体容积法等三种。重量分析法是使被测元素转化为一定的化合物或单质与试样中的其他组分分离,最后用天平称重方法测定该元素的含量。滴定分析法是将已知准确浓度的标准溶液与被测元素进行完全化学反应,根据所耗用标准溶液的体积(用滴定管测量)和浓度计算被测元素的含量。气体容积法是用量气管测量待测气体(或将待测元素转化成气体形式)被吸收(或发生)的容积,来计算待测元素的含量。由于化学分析具有适用范围广和易于推广的特点,所以至今仍为很多标准分析方法所采用。仪器分析根据被测金属成分中的元素或其化合物的某些物理性质或物理与化学性质之间的相互关系,应用仪器对金属材料进行定性或定量分析。有些仪器分析仍不可避免地需要通过一定的化学预处理和必要的化学反应来完成。金属化学分析常用的仪器分析法有光学分析法和电化学分析法两种。光学分析法是根据物质与电磁波(包括从丫射线至无线电波的整个波谱范围)的相互关系,或者利用物质的光学性质来进行分析的方法。最常用的有吸光光度法(红外、可见和紫外吸收光谱)、原子吸收光谱法、原子荧光光谱法、发射光谱法(看谱分析)、浊度法、火焰光度法、x射线衍射法、x射线荧光分析法以及放射化学分析法等。电化学分析法是根据被测金属中元素或其化合物的浓度与电位、电流、电导、电容或电量的关系来进行分析的方法。主要包括电位法、电解法、电流法、极谱法、库仑(电量)法、电导法以及离子选择电极法等。仪器分析的特点是分析速度快、灵敏度高,易于实现计算机控制和自动化操作,可节省人力,减轻劳动强度和减少环境污染。但试验装工通常较庞大复杂,价格昂贵,有些大型、复杂、精密的仪器只适用于大批量和成分较复杂的试样分析工作。

㈨ 什么是结晶器监控系统

结晶器监控系统是奥钢联开发的名为Moldexpert的计算机数据采集与分析的可视化系统。通过这个系统,操作人员可以透视结晶器观察连铸过程,即通过采集结晶器的相关数据如结晶器液面高度、铜板出现粘结温度、振幅、振动频率、冷却水量、水温等,对采集的数据用相应的软件包进行计算分析并进行比较,在工艺监视器上显示。利用结晶器监控系统,可以方便地观察连铸过程,改善连铸性能。
结晶器监控系统由两部分组成:一部分是结晶器、振动装置的数据采集和1级、2级自动化系统数据的显示,整个系统的核心是这部分从事数据采集、数据处理和数据通信的服务器。另一部分是工艺的可视化。Moldexpert引进了热力学软件包和振动软件包,每个包都有数据采集、数据算法、可视化处理和与其他包的接口。结晶器监控系统已安装在数台连铸机上。

㈩ 钢水控制液面系统拉速和塞棒的区别

连铸机结晶器钢水液面自动控制是实现连铸设备自动化的关键环节,测量中间包内或结晶器内钢水的液面高度,通过液面调节系统输出随液面高度线性变化的电压及电流模拟量,来自动控制拉坯速度或控制塞棒的进程,使结晶器内的钢水表面稳定地保持在预定的高度上,达到提高连铸机作业率的目的。 实现结晶器钢水液面的自动控制极大地降低了工人的劳动强度、提高生产效率、提高钢坯的质量和产量、减少溢钢和漏钢事故,提高炼钢企业的管理水平。 结晶器钢水液面自动控制主要有磁浮法、热电偶法、同位素法、红外线法等4种方法,其中磁浮法和热电偶法主要用于板坯连铸,其优点是成本低廉。法国SERT公司推出的红外线方法是对液面的热红外光摄像、再经微计算机作图象处理和分析,并配有直观的图像显示,这是一种新的方法,但在解决油雾遮挡、保护渣影响及捞渣干扰等方面还需不断完善。 同位素法是一种传统的方法,德国Berthold公司及美国KAY-RAY公司生产的钴60同位素液面计是较着名的。80年代初美国研制了新的放射性方法,用同位素铯137替代钴60,使放射水平降低了20多倍,更加保证了使用的安全性。铯同位素和射线探测器放在结晶器的两边,直接测量钢水的高度值,不存在换算误差和干扰误测的现象,减少了数据分析和处理的时间。在这4种方法中,精确度最高、稳定性最好的应届同位素方法,因而在国外应用最多。 我国从60年代就已开始抓连铸机结晶器钢水液面自动控制的国产化,但因种种原因,一直未能投入使用。由衡阳市镭目科技开发公司研制、生产的铯137液面计是我国唯一一种获得冶金部组织在安阳召开现场会推广,并成功地投入长期使用的产品,在许多钢厂替代了早期引进的德国及美国产品。 从现状看,铯137方法占据主要市场,如安阳、莱芜、成都、重庆、天津、济南、石家庄、通化、长治等钢厂的连铸机均采用这种方法。它对于改变我国大型钢铁企业的生产结构,提高连铸机的技术和自动化水平,实现全连铸有积极的实际意义。

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