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如何使用无纸记录仪,无纸记录仪在工业自动化领域,记录仪产品主要应用于现场工艺参数如温度、压力、流量、液位等的显示、记录和控制。云南高温高压氨罐液位计随着电子技术的发展,新型的无纸记录仪产品显示出越来越明显的优越性。(1)无机械运动部件,使用中的维护量少:由于有纸记录仪需要伺服驱动机构带动记录笔和记录纸的移动,长时间使用会出现机械老化,造成卡纸、记录笔需要调整等问题;而无纸记录仪的数据记录在电子芯片内并通过液晶显示屏来显示、翻阅数据,故不存在这些维护问题。(2)数据可以转存到电脑中,进行进一步的数据保存和分析:存储在无纸记录仪内的存储芯片(掉电不丢失数据)中的历史数据,可以使用U盘(有的公司采用软盘或CF卡,读取数据稍微麻烦一些)通过仪表上的USB数据口将历史数据拷贝出来,再使用无纸记录仪厂商提供的分析软件对U盘中的数据进行读取和数据分析。400Ω),B,S,K,E,J,T等信号都可以直接接入,软件设定即可。省去了温度变送器、现场仪表电源等费用。(4)大容量、长时间数据记录功能:由于新型存储芯片技术的发展,大容量的存储芯片体积越来越小、容量也越来越大,这位提高无纸记录仪的数据存储能力提供了可能,比如我们的彩色无纸记录仪内部存储容量可达到248M,记录时间可达到10年(记录间隔4分钟一次)以上。5)通信功能:大多数的无纸记录仪产品还具有通信功能,可以和工业计算机形成数据通信网络。氨罐液位计供应商打印功能:部分无纸记录仪产品也内置打印机驱动程序,可以直接外接微型打印机打印历史或实时数据报表、曲线等。(7)中文位号、标识:国产的新型无纸记录仪产品内置了中文字库,可以设定中文位号、标识等。(8)PID调节、报警、信号变送等辅助功能在工业自动化领域,记录仪产品主要应用于现场工艺参数如温度、压力、流量、液位等的显示、记录和控制。随着电子技术的发展,新型的无纸记录仪产品显示出越来越明显的优越性。
目前,市面上磁翻板液位计的型号有很多种,我们可以按不同的标准将其分为不同的类型,如标准型、经济型、塑料型、内衬型、防爆型、保温型等等。上述不同类型的磁翻板液位计也具有各自不同的特点:(1)塑料型磁翻板液位计 是常用的防腐型液位计,在相同的量程下,重量约只有标准型磁翻板液位计的1/5,特别方便现场的安装。润中PP塑料型磁翻板液位计适用于电厂化学水处理、污水处理、印染行业,以及对PVC/PP不相溶的其他酸性介质的测量。2)经济型磁翻板液位计 采用304不锈钢材质,适用于大部分工况与轻微腐蚀性液体的液位测量。经济适用是其最为突出的特点,浮筒采用直径51mm的优质无缝不锈钢管,有效避免了普通管材易泄漏、寿命短、耐压不足等缺陷。提高了产品的可靠性。(3)内衬四氟防腐型磁翻板液位计 主要应用于具有较强腐蚀性液体的测量,适用于强酸、强碱、强氧化剂、有机溶剂等介质的测量,在化工、炼油、储运和水处理等行业应用广泛。
在冬季,可采取仪表保护,做好保温材料保温措施的工作,也就是说,易冻结或害怕冻结的仪表部件可以用保温材料包裹。冬季首先检查,防止包装材料损坏。如果没有绝缘仪器应该抓住时间来进行保温。该方法主要用于蒸汽压力传感器、循环水压变送器、各灌区差压液位变送器、各车间需要保温电子翻转板的液位计。即使管道蒸汽加热绝缘。冬季蒸汽输送前,检查蒸汽绝缘线路是否畅通或堵塞。蒸汽最好的是一天24小时通的,不是太热,有时是根据天气的温度变化来调节蒸汽中的绝热,以防止温度在变送器的管中蒸发冷凝物,或者因为温度太低,所以在变送器的管中冷凝冷凝物会影响变送器的工作。该方法主要应用于第三车间,增加了所有的亚胺降调节阀、开关阀、排气阀和调节阀。有时我们也做了各种各样的保护措施,但到冬天极端天气的时候,还会因为天气太冷也会出现各种各样的问题。
压力表校验的方法:对于新旧压力表,其精度都应进行校验。校验时应采用专用压力表校验器。一般常用的有三种方法。液柱式压力表校验器在校验器的连通管上,一侧接在被校验的压力表上,一侧接在内装有水银的玻璃管容器上,玻璃管上标有刻度为压力指示值。当校验器加压后,容器中的水银从玻璃管上升,通过升高的标尺数值,对比压力表盘读数,校正其精度。2、砝码式压力表校验器在校验器的连通管上,一侧接被校验压力表,一侧接在有面积为1cm2的活塞上,活塞杆上压有许多砝码。当加压器通过对油的加压后,将活塞顶起,其顶起的重量与压力表表盘读数相对比,即可知压力表的准确度。标准压力表式校验器在校验器的连通管上,一侧接有被校验的压力表,另一侧接有比被校压力表等级高出1~2级的标准压力表。当校验器加压时,对比两表读数误差,得出被校压力表的准确度。
区别1:接触方式不同雷达液位计是非接触式的,导波雷达液位计则是接触式的。也就是说,在食品等级要求较高的场合,是不能用导波雷达液位计的。区别2:使用工况介质不同导波雷达式液位计更需考虑介质的腐蚀性和粘附性,而且过长的导波雷达安装和维护更加困难。低介电常数的工况,无论雷达还是导波雷达测量原理都是基于介质介电常数差别,由于普通雷达发射的波是发散的,当介质介电常数过低时,信号太弱测量不稳定,而导波雷达波是沿导波杆传播,信号相对稳定。另外,一般的导波雷达还有底部探测功能,可以根据底部回波信号能测量值加以修正,使信号更为稳定准确。