电容式射频导纳物位计在测量高温熔融金属(如700℃铝液)时面临严峻挑战,但通过特殊设计和材料选择可实现有限应用。以下是关键分析及解决方案:一、测量可行性及限制技术瓶颈常规电容式物位计(工作温度通常≤260℃)无法直接测量700℃熔融金属...
电容式射频导纳物位计在测量易吸湿潮解粉体(如氯化钙)时,需通过以下技术手段区分潮解结块层与正常粉体,并可能需湿度补偿模块:一、区分潮解结块与正常粉体的核心逻辑信号特征差异正常粉体:松散粉体呈现低电导(G)和高容抗(B),导纳信号幅值...
在测量深冷介质(如液态甲烷,-161℃)时,电容式射频导纳物位计的电缆选型及密封处理需满足以下技术要求:一、电缆绝缘层材质选择氟塑料(如PFA/FEP)耐温范围:-200℃~260℃,长期使用可耐受-196℃液氮环境;特性:化学稳定性高...
在测量深冷介质(如液态甲烷,-161℃)时,电容式射频导纳物位计的电缆选型及密封处理需满足以下技术要求:一、电缆绝缘层材质选择氟塑料(如PFA/FEP)耐温范围:-200℃~260℃,长期使用可耐受-196℃液氮环境;特性:化学稳定性高...
在强气流环境中,磁翻板液位计的外部翻板确实可能因风力干扰导致误翻转。其核心问题在于磁翻片与磁浮子的磁耦合作用易受外部磁场或机械振动干扰,而强气流可能通过以下途径影响测量:直接风力冲击:高速气流对翻板施加的机械力可能超过磁耦合作用力,导致...
在腐蚀性液体飞溅环境中,磁翻板液位计外部防护壳的材质选择需综合考虑耐腐蚀性、机械强度及成本因素,以下是关键方案:1.316L不锈钢特性:含钼(2-3%)的不锈钢,抗氯化物腐蚀能力优于304不锈钢,耐点蚀性能提升3倍。适用场景:化工...
针对液态二氧化碳(-78.5℃)工况的磁翻板液位计设计,需关注浮子材料的低温性能及气蚀防护:一、浮子低温韧性要求材料选择浮子需采用低温韧性优异的材料,如316L不锈钢(-196℃仍保持延展性)或钛合金(TC4),其低温冲击功需≥27J(按...
在静电积累风险环境中,磁翻板液位计的外壳需具备以下防静电特性及接地措施:一、外壳防静电特性要求导电材质选择外壳应采用导电性良好的材料,如316L不锈钢(表面电阻率≤10⁶Ω)或碳钢镀锌处理,避免使用纯塑料等绝缘材质。表面处理金属外壳需...