DLM50W雷达水位计促销
  测量原理   通过浸入过程介质的导波杆引导低功率、纳秒级微波脉冲,进行液位物位测量。当微波脉冲抵达具有不同介电常数的介质时,部分能量被反射回变送器。   变送器利用次反射的余波测量界面位置。在上层产品表面未被反射的部分微波继续向下直达下层产品表面然后也被反射回来。其波速取决于上层产品的介电常数。发射脉冲与反射脉冲之间的时间差被换算成距离,由此计算出总体液位或界面位置。反射强度取决于被测产品的介电常数。介电常数值越高,反射强度越大。
  导波雷达技术的优势高度、的直接液位测量,无需对变化的过程条件(如密度、导电性、粘度、pH、温度和压力)进行补偿。无活动部件、无需重新标定,将维护工作减到少适用于蒸汽、粉尘、湍流和泡沫工况适用于几何形状复杂或存在干扰物的小型储罐,而且不受旁通管机械设计的影响由上而下的安装方式可大程度地降低泄漏风险
  高度的应用灵活性
  5300 系列的特性能更优,适用于更多应用;适用于大多数液体和固体的液位/物位应用,以及液体界面位置测量应用;实现多方面,其中包括过程容器、控制和,即使是具挑战性的应用场合也能妥善处理,十分;可广泛选择材料、过程连接件、导波杆类型和配件;通过多种选项,您可以找到适合现有旁通管的产品或带有罗斯蒙特 9901 高品质旁通管的完整组件;动态蒸汽补偿选项自动对蒸汽空间介电常数的变化进行补偿。
  佳性能与正常运行时间的直接切换技术 (DST) 与导波杆末端探测 (PEP) 可提高测量能力和性;能够将单管导波杆用于长测量范围、障碍物和低介电常数场合,确保在更多应用(如粘性介质)中具有性;对于具有挑战性的应用场合(如塑料颗粒和易沸腾的烃类产品),导波杆末端探测提供备份功能;智能电流接口具有更稳定的微波和 EMI 性能,可使外部干扰造成的影响小。
  设计坚固,性高无与伦比的重型导波杆解决方案具有多层保护,可用于端温度和端压力;回波逻辑和智能软件功能具有更佳的能力,可跟踪表面,检测整个容器的状况;防溢罐保护和集成系统 SIL3 适用性均经过第三方认;电子部件和电缆连接位于单独的隔室中,操作更,并且更能受潮;带有验反射器,可轻松验变送器,检测高液位条件;
  技术规格液体和半液体液位,和/ 或液体/ 液体界面,或固体物位;5301 型用于液位或全浸没界面测量;5302 型用于液位和界面测量;5303 型用于固体物位测量;微波输出功率额定 300 μW,大 45 mW;湿度0 - 100% 相对湿度;启动时间小于 40 秒;输出:两线制, 4—20 mA。将数字过程变量叠加在 4-20 mA 信号上,符合 HART 协议的主机都可调用。HART 信号可用于多站模式。
  ROSEMOUNT导波雷达液位计3308 无线液位变送器可在以前无法进入的位置自动执行液位测量和界面测量。该ROSEMOUNT液位计安装简便,无需接线或标定,以及不受不断变化的过程条件影响。ROSEMOUNT物位计精度 0.12in.(3mm),可重复性 0.08in. (2mm),测量范围 Z大 56ft (17m),通讯协议WirelessHART。直接切换技术可提高灵敏度、性并延长电池寿命。信号质量能够让您以前瞻性的方式使用液位仪表。罗斯蒙特物位计3308 系列变送器可安装在露天环境中,测量非存储于罐中的液体,敞开式应用——池、槽、坑。
  罗斯蒙特导波雷达变送器对储罐形状不敏感。产品的反射率是测量性能的一个关键参数。具有高介电常数的介质的反射性能较好,测量范围较长。罗斯蒙特液位计3308系列是基于时域反射测量技术(TDR)原理的种真正的无线液位变送器。界面峰——这个峰指示界面液位。这个峰是由上方产品和具有较高介电常数的底部产品之间的界面的反射导致的。当测量模式设置为产品液位、界面液位、或使用浸没导波杆测量界面液位时,会示出这个峰。产品表面峰——这个峰指示产品液位,是由产品表面的反射导致的。
  美国ROSEMOUNT物位计,罗斯蒙特物位计
  美国ROSEMOUNT涡街流量计,罗斯蒙特涡街流量计
  美国EMERSON流量计,艾默生流量计
  美国ROSEMOUNT雷达液位计,罗斯蒙特雷达液位计
  美国ROSEMOUNT流量计,罗斯蒙特流量计
  美国ROSEMOUNT导波雷达物位计,罗斯蒙特导波雷达物位计
  美国ROSEMOUNT差压变送器,罗斯蒙特差压变送器
  美国ROSEMOUNT雷达物位计,罗斯蒙特雷达物位计
  美国ROSEMOUNT超声波液位计,罗斯蒙特超声波液位计
  美国ROSEMOUNT压力变送器,罗斯蒙特压力变送器
  美国ROSEMOUNT温度传感器,罗斯蒙特温度传感器
  美国ROSEMOUNT手操器,罗斯蒙特手操器
  美国ROSEMOUNT电磁流量计,罗斯蒙特电磁流量计
  罗斯蒙特导波雷达液位计5301HA1S4Q8C1
  ROSEMOUNT差压变送器3051TG3A2B21AB4K5M5
  ROSEMOUNT差压变送器3051CD3A22A1AS2B4E8M5HR5
  ROSEMOUNT雷达液位计5408A1SHA1E57R3DASAA3M5C1
  罗斯蒙特差压变送器3051TA1A2B21AB4K5M5
  罗斯蒙特雷达液位计5900SPSF4
  罗斯蒙特超声波液位计4ST
  ROSEMOUNT导波雷达液位计5301FAMSS1V4BE01011CA
  ROSEMOUNT压力变送器3051TA2A2B21AB4M5
  ROSEMOUNT液位计590A4AVQ4
  ROSEMOUNT超声波液位计3102HA1FRCNAST
  罗斯蒙特温度变送器644H5J6M5
  罗斯蒙特导波雷达物位计5301HA1H1N3AM0230NAM1C1
  罗斯蒙特差压变送器3051TG4A2B21AB4K5M5
  ROSEMOUNT导波雷达物位计5301HA1S1V3AM0225HBNAM1C1
  ROSEMOUNT雷达物位计5301HA1H1N4AM00190IBE1C1
  ROSEMOUNT物位计3301HA1S1V3AM0345RA2AM1C1
  罗斯蒙特导波雷达液位计5301HA1H1N3AM0140ADNAM1C1
  罗斯蒙特压力变送器3051TG1A2B21AB4K5M5
  罗斯蒙特雷达物位计54
  罗斯蒙特雷达液位计5900SPF2FI5R2AG1H8SPV8Z0ST
  罗斯蒙特压力变送器3051TG2A2B21AB4E5M5
  罗斯蒙特液位计5301HA1H1N3AM0340AANAM1C1
  ROSEMOUNT液位计3301HA1S1V3AM0370RAE1M1C1
  ROSEMOUNT温度变送器4
  罗斯蒙特导波雷达物位计5301HA1S1V3AM0125AANAM1C1
  罗斯蒙特温度变送器644HAE5J5M5
  ROSEMOUNT导波雷达物位计5301HA1H1N3AM00080AANAC1
  ROSEMOUNT雷达液位计5301HA1S1E5BM01900BBE1M1C1
  罗斯蒙特雷达物位计3301HA1S1V4AM0180BANAM1C1
  罗斯蒙特液位计5301HA1H1N3AM0230NAM1C1
  罗斯蒙特导波雷达液位计3301HA14
  ROSEMOUNT雷达物位计5900SPF14
  本公司主要欧美原装工业控制产品及电子仪器仪表,价格好,货期短,原装,货源充足,型号,可以提供报关单。我们一直致力于引进知M 的高质量工业自动化仪器仪表和技术,现已与多家欧美公司建立代理合作关系,产品广泛应用于石油化工、机床、电力、冶金、电子、汽车等行业。
  罗斯蒙特物位计在使用中常见的故障与解决方法。1、导波雷达液位计测量数据无变化,拉直线。检查导波雷达液位计的参数设置,并查看回波曲线,发现无回波。将装置抽出,检查钢缆表面是否有异物附着,钢缆与底部重锤、钢缆与顶部连杆是否松动,导波筒内壁是否有杂物,四氟聚乙烯挡片是否脱落,发现钢缆与顶部连杆存在松动情况,导致导波头接收不到返回的信号,无法进行液位计算,是此次测量失败的主要原因。紧固并回装上电,曲线恢复正常。钢缆与顶部连杆安装松动,回波信号无法正常回传至导波头,影响液位测量。2、导波雷达液位计导波筒内壁不光滑,影响数据测量。将导波雷达液位计导波筒抽出,检查导波雷达液位计导波筒内壁不光滑,存在毛刺现象,用工具打磨之后,互换位置统一下装,下装前用水平仪测量确保垂直度良好,观察波形曲线,恢复正常。导波筒内壁保持光滑度,安装时确保与油箱底部相垂直,严禁倾斜下装。
  ROSEMOUNT导波雷达液位计中,单片机MSP430F149 输出到信号调理模块主要有三路信号 PWM0、PWM1、PWM2,其设置程序在定时器初始化函数中已经给出。PWM0信号是 460KHz 的周期性方波信号,是通过对外部晶振分频直接从 SMCLK 端口输出的。在导波雷达液位测量过程中,PWM0信号主要用于调制产生窄脉冲发射信号,再经延时电路处理后,作为采样信号对反射信号进行等效时间采样,还为 HART芯片提供时钟信号。两路信号 PWM1 和 PWM2 是由单片机内部定时器控制从特定的 I/O 端口输出,其周期是0.1s、占空别是 30% 和 35%。
  DLM50W雷达水位计促销
  一、前言
  在形形的传感器大军中,液位计占有重要的,它是我们生产生活的保障。市面上出现的液位计有数十余种,目前企业常用的有浮筒液位计、浮球液位计、差压式液位计、导波雷达液位计等。
  二、浮筒液位计
  1、 工作原理 浮筒液位计由四个基本部分组成:浮筒、弹簧、磁钢室和指示器。浸在液体中的浮筒受到向下的重力,向上的浮力和弹簧弹力的复合作用。当这三个力达到平衡时,浮筒就静止在某一位置。当液位发生变化时,浮筒所受浮力相应改变,平衡状态被,从而引起弹力变化即弹簧的伸缩,以达到新的平衡。弹簧的伸缩使其与刚性连接的磁钢产生位移。这样,通过指示器内磁感应元件和传动装置使其指示出液位。
  2、特点及适用场合
  2.1现场指示、远传兼容;
  2.2测量范围大,大可达3000mm;
  2.3工作,良好的精度和灵敏度;
  2.4耐高温、高压,耐腐蚀性能强;
  2.5现场调试方便,易于检查和维护。由于它直观、稳定、性高、因而对连续生产的炼油、化工中的重要容器、设备,如塔类、贮罐中间容器等的液位测量都适用,但不适合高粘度介质液位的测量。
  3、故障现象及处理
  3.1高输出:检查过程变量是否超出范围;检查接线端子、针脚或插座;检查电源电压;电子线路组件故障。
  3.2输出不稳定:检查线路电压;是否有间歇短路、开路或多点接地;电路板故障。
  3.3无输出或低输出:检查线路电压;是否有短路或多点接地;检查信号线性;检查回路电阻;检查量程;电路板故障;赃物在浮筒内部堆积。
  三、 浮球液位计
  1、工作原理
  浮球液位计结构主要是基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球在被测介质中的位置受浮力作用影响,液位的变化导致磁性浮子位置的变化。浮球中的磁体和传感器(磁簧开关)作用,使串连入电路的元件(如定值电阻)的数量发生变化,进而使仪表电路系统的电学量发生改变。也就是使磁性浮子位置的变化引起电学量的变化。通过测量电学量的变化来反映容器内液位的情况。
  2、特点及适用场合
  2.1结构简单、使用方便
  2.2性能稳定、使用寿命长、便于安装维护 几乎可以适用于各种工业自动化过程控制中的液位测量和控制,可以广泛运用于石油加工、食品加工、化工、水处理、制、电力、造纸、冶金、船舶和锅炉等领域中的液位测量、控制与检测。
  3、故障现象及处理
  3.1现场变化,显示不随液位变化:检查转轴与变送器是否接触良好;检查电源电压;检查零点、量程;传感器故障;电路板故障。
  3.2实际液位变化,现场不变化:外平衡杆与转轴脱开;重锤未调整好;内连接件松动脱落;球杆变形;浮球脱落;浮球破裂;介质汽化
  四、差压式液位计
  1 、工作原理
  差压式液位汁是利用容器内液位改变时,由液柱产生的静压也相应变化的原理而工作的,如图1所示。差压变送器的一端接液相,另一端接气相时根据流体静力学原理,我们知道,变送器正压室受到的压力为:Pl=P气十ρgH。式中H:液位高度;ρ:介质密度;g:重力加速度;P气:气相压力。图1差压变送器测量液位计示意图 差压变送器负压室压力P2=P气,则正负压室的差压为:ΔP=P1-P2。通常,被测介质的密度是已知的。因此,测得差压值就能知道液位高度。
  2、特点及适用场合
  2.1可做到高密封、防泄漏
  2.2高温、高压、高粘度、强腐蚀性条件下地测量液位
  2.3全过程测量无盲区、显示醒目,读数直观,并且测量范围大 配上液位报警、控制开关,可实现液位或界位的上下限报警和控制。安装方便,容易实现远传和自动调节,工业上应用较多。为比较成熟的液位测量仪表,测量精度较高,维护量少。单法兰(单引压线)液位计一般用于敞口或常压容器,密闭带压设备应选用双法兰(双引压线)液位计。
  3、故障现象及处理
  3.1液位变化较大:介质波动大或汽化严重;上引压线或下引压线不畅通;介质有结晶;毛细管内传压介质跑损;膜盒损坏;伴热温度过高。
  3.2显示不变化:切断阀未打开;引压线堵塞;量程、零点未调整好;膜盒处有杂物堆积;毛细管被挤压不通;电路板故障。
  五、导波雷达液位计
  1 工作原理
  导波雷达液位计的基础是电磁波的时域反射原理,微波脉冲不是通过空间传播,而是通过金属导波杆传播,当遇到与液面的接触面时,由于波导体在气体和液体中的导电性能不同,使波导体的阻抗发生骤然变化,从而产生一个液位原始脉冲,同时在波导体顶部具有一个预先设定的阻抗,该阻抗产生一个的基本脉冲,雷达液位计检测到液面脉冲后与基本脉冲进行比较,从而计算出液面高度。
  2、特点及适用场合
  2.1测量不受罐体形状的影响
  2.2不受介电常数、温度、压力和密度的影响
  2.3不受物位表面波动、粉尘、蒸汽和泡沫的影响
  2.4测量长度可以灵活变更,无须标定
  2.5测量结果具有高精度、可重复性、高分辩率
  2.6 适用的压力范围高达40bar 导波雷达液位计应用于水液储罐、酸碱储罐、浆料储罐、固体颗粒、小型储油罐。各类导电、非导电介质、腐蚀性介质。如煤仓、灰仓、油罐、酸罐等。
  3、与普通雷达液位计的比较
  3.1普通雷达为非接触式测量,导波雷达为接触式测量,这样就意味导波雷达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。普通雷达可以互换使用,而导波雷达由于导波杆(缆)长度根据原工况固定,一般不能互换使用,受此影响导波雷达的选型要比普通雷达麻烦。测量固体物料时,导波雷达还要考虑导波杆(缆)的受力情况,也是由于受力的原因一般用导波雷达的测量距离不会很长,而普通雷达在30、40m的罐体上应用比较常见,甚至可测到60m。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。
  3.2不过在一些工况导波雷达有明显的优势,如罐内有搅拌,介质波动大,这样的工况用底部固定的导波雷达测量值要比变通雷达稳定;还有小罐体内的物位测量,由于安装测量空间小(或罐内干扰物较多),一般普通雷达不适用,这时导波雷达的优势就显现出来了;再有是低介电常数的工况,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,由于普通雷达的发射的波是发散的,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。
  4、故障现象及处理
  4.1液位、输出百分数与回路值波动:重新组态探头长度和偏差;依靠其他设备确认准确液位;调整阻尼系数;重新组态回路值。
  4.2不论液位高低,输出为同一数值:确认探头长度;调整偏置值,已达到数值。
  4.3无液位信号:检查介质介电常数;液位在顶部过渡区,组态时没有设置;线路板或16针连接器工作不正常;检查探头长度组态;可能有介质在探头上搭桥;介电常数选择不正确。4.4.4输出或大,或小,不:介质不纯,如油带水;介质或杂物在探头上搭桥;导波杆堵塞;有泡沫或粘稠物;探头顶部密封处有杂物
  六、常用液位计的使用
  1、安装使用及注意事项
  1.1上、下法兰不能偏向受力;
  1.2表体要垂直;
  1.3各附件连接;
  1.4要考虑到日后操作、观察、检修的方便;
  1.5投用时一般先打开上切断阀,后开下切断阀;
  1.6尽量避开震动较大部位。
  2、液位计的选型原则
  2.1考虑工况,如介质的性质、工作温度、工作压力、是密闭容器还是敞口容器等的要求。
  2.2考虑工作要求,性、测量精度、测量范围等。
  2.3经济性要求。综合考虑上述要求,选出合适的液位计。
  结论 本文介绍了几种常用的液位计的工作原理、特点及适用场合、应用故障和排除、安装使用注意事项及选型原则。给读者在应用时做参考。
  德国E+H导波雷达液位计FMP52
  FMP51  带涂层的探杆,适用于腐蚀性的介质的液位测量
  应用
  • FMP51 - Premium 仪表,用于液位测量和界面测量
  • FMP52 - Premium 仪表,带涂层探头,用于腐蚀性液体的测量。接液部件采用
  认和 USP Cl. VI 认材料
  • FMP54 - Premium 仪表,主要用于高温和高压应用场合中的液体测量
  • 较大量程:45 m (148 ft)
  •
  过程连接:3/4"螺纹,或法兰
  •
  温度范围:–196…+450 °C (–321…+842 °F)
  •
  压力范围:–1…400 bar (–14.5~5 800 psi)
  •
  提供下列系统集成接口:
  – 4...20 mA HART (模拟量信号)
  – PROFIBUS PA (Profile 3.02)
  –
  基金会现场总线(FF)
  •
  可以进行限位监控(低限(MIN)、高限(MAX)、量程范围内),具有 SIL 2 (单台仪
  表测量)或 SIL 3 (同构冗余测量)等级,
  通过 TÜV 认,符合 IEC 61508 标
  准
  优势
  •
  测量:
  –
  存在波动液面和泡沫液面时
  –
  介质类型改变时
  –
  存在粉尘的应用场合中(仅适用于 FMP54)
  •
  适用范围广
  •
  内置数据储存单元
  •
  工厂预标定探头长度
  •
  全中文显示的直观菜单引导式操作方法
  •
  便捷地集成至控制系统或资产管理系统中
  • 准确的仪表诊断和过程诊断,有助于发现问题
  •
  防爆认:ATEX、IEC Ex、CSA、FM、NEPSI
  压力设备指令(PED) (仅适用于 FMP54)
  3A 认(仅适用于 FMP52)
  物位,流量,压力,水分析测量测控:德国E+H,德国VEGA,北京瑞普三元压力传感器, 美国EMA流量传感器, 公众平台:西安宏略贸易有限公司。 水分析:CPM223,CPM253,CM442,CPS11,CPS11D等;物位计:FMR10, FMU30. FMU40等;压力变送器:P31  PMP11,PMC11,PMC131 等现货。
  特殊工况定制解决方案
  高温熔体(>400℃)测量采用水冷法兰(流量2m³/h),波导延伸管耐温800℃。强粘附性介质使用自清洁天线,维护周期延长至6个月。卫生型设计符合3A标准,Tri-Clamp接口表面粗糙度Ra<0.8μm。最新蓝宝石透波窗口可测ε<1.4介质。
  E+H导波雷达液位计特点,Levelflex 自顶向下安装,满足行业应用要求,底部回波算法(EoP)使得测量更加。测量精度:杆式传感器 +/- 2 mm (0.08 in),缆式传感器 +/- 2 mm (0.08 in),即使在多变的测量产品或过程条件下,依然保持测量。Levelflex FMP50 用于液体、浆料和泥浆的连续物位测量。测量值不受介质变化、温度变化、气体覆盖或蒸汽的影响。过程连接:螺纹 G 3/4、MNPT 3/4;法兰,UNI法兰。主要接液部件:杆式传感器 316L、PPS、Viton,缆式传感器 316、PPS、Viton。Levelflex 在出厂前已经按照用户订购的探头长度进行预设置。因此,在大多数场合中只需输入相关应用参数,设备即可自动适应测量条件。
  通常,使用杆式探头测量液体。缆式探头用于超过 4 m (13 ft)量程的液体测量,以及罐顶间隙不允许安装杆式探头的工况下的液体测量。容器壁与杆式探头或缆式探头间的距离(A):光滑金属罐壁:大于 50 mm (2 in);塑料罐壁:与容器外部金属部件间的距离大于 300 mm (12 in);水泥罐壁:大于 500 mm (20 in),否则会减小有效测量范围。选择正确的安装位置,避免缆式探头在安装和操作过程中出现缠绕(例如介质冲击仓壁时)。缆式探头悬空安装时(探头末端未固定在容器底部),在整个测量过程中缆式探头与容器内部装置间的距离均不得小于 300 mm (12")。
  E+H超声波液位计FMU41-ARB2A2
  E+H科里奥利质量流量计83A02-ASVWAAACAHAH
  E+H差压变送器A1CGCRKJA+
  E+H压力变送器PMP51-AA21JD1SGCR1JA1+
  E+H液位计FMR52-B2ANCABPAHK+LA
  E+H物位计FMP51-AAACCAUAA4GDJ+F4Z1
  E+H温度计TR11-AADBHSYH3000
  E+H科里奥利质量流量计8F3B08-AAIBAAAFAASAD4SAA1+
  E+H液位计FMP57-AAAACBLCA4GGE+
  E+H导波雷达物位计FMP57-ACCDLCA4CFJ+J1
  E+H温度变送器TMT182-A1KBA
  E+H流量计8F3B50-AAIBAAAFAASAD2SAA1+
  E+H雷达物位计FMR52-BBACCABPCGK+
  E+H雷达液位计FMR51-AAACCABDD3RVJ
  E+H超声波物位计FMU30-AAHEAAGGF
  E+H温度变送器TMT180-A213AEAPD
  E+H超声波液位计FMU90-R11CA131AA3A
  E+H雷达液位计FMR245-A3CFKAA2A
  E+H液位计FTL31-AA4U3BAWSJ
  E+H质量流量计80F50-AD2SAAAAAAAA
  E+H雷达液位计FMR231-AEGGSSAA2AA
  E+H雷达物位计BMVCEVEE2
  E+H超声波物位计FMU90-R11CA161AA3A
  E+H超声波液位计FMU40-ARB2A2
  E+H流量计83F80-2D2SA9SAAB
  E+H质量流量计80E25-AD2SAAA1AABH
  E+H压力变送器FMB51-BA21JA1FGD80GGJB2A+
  E+H温度计TR10-AAD3BHSFGC000
  E+H超声波物位计FMU90-R11CA212AA3A
  E+H导波雷达物位计FMP50-AAACCAAAA1GDJ+
  E+H导波雷达液位计特点FMP40-AAA2CRJB21AA
  E+H质量流量计83A02-ASVWAAACAHAH
  E+H差压变送器PMP51-AA21JA1SGCGMJA1+
  E+H压力变送器PMP71-GBA1U21RHAAA
  E+H差压变送器PMD55-AA21BA27CGCHAJA1A+PB
  E+H科里奥利质量流量计8F5B25-BBDBAEAAGBAB3ASDD4SAA1+
  E+H物位计FTL33-AA4M3ABWSJ
  E+H雷达物位计FMR56-AAACCABNXWG+
  E+H物位计FMP45-AARGJG31A4A
  德国E+H温度变送器,德国E+H温度计
  德国E+H PH变送器,德国E+H PH计
  德国E+H铝离子分析仪,E+H铁离子分析仪
  德国E+H ORP电,德国E+H ORP传感器
  德国E+H超声波流量计,德国E+H涡街流量计
  德国E+H分析仪,德国E+H ORP分析仪
  德国E+H PH分析仪,德国E+H PH探头
  德国E+H溶解氧电,德国E+H溶解氧传感器
  德国E+H溶解氧变送器,德国E+H溶解氧仪
  德国E+H电导率传感器,德国E+H电导率电
  德国E+H余氯仪,德国E+H余氯传感器
  德国E+H臭氧传感器,德国E+H光度计
  德国E+H COD分析仪,德国E+H TOC分析仪
  德国E+H液位计,德国E+H超声波液位计
  德国E+H氨氮分析仪,E+H盐分析仪
  德国E+H电导率变送器,德国E+H电导率仪
  德国E+H浊度传感器,德国E+H浊度仪
  德国E+H电磁流量计,德国E+H热式质量流量计
  德国E+H科氏力质量流量计,德国E+H变送器
  德国E+H总氮分析仪,德国E+H总磷分析仪
  德国E+H PH电,德国E+H PH传感器
  本公司主要代理欧洲、美国等厂家的传感器PLC流量计变送器分析仪泵阀液位计仪器仪表等各种工控自动化仪器仪表。我们一直致力于引进的高质量工业自动化仪器仪表和技术,现已与多家欧美公司建立代理合作关系,产品广泛应用于石油化工、机床、电力、电子、冶金、汽车等行业。我们的优势供应产品:倍加福P+F传感器、HEIDENHAIN海德汉、AB模块、艾默生EMERSON流量计、KRACHT齿轮泵、图尔克TURCK传感器、VEGA液位计、E+H流量计、罗斯蒙特ROSEMOUNT流量计、西克SICK传感器、BECKHOFF倍福、皮尔磁PILZ继电器、易福门IFM传感器、MTS位移传感器、REXROTH力士乐。
  E+H导波雷达物位计由基于导波雷达技术的智能、回路供电的液位与界面变送器组成。由于采用数字化取样以及信噪比较高的信号处理技术,即使在其恶劣的工况下,这些仪表也可对液体和浆状物料进行的测量。液位与界面的测量从根本上消除了粉尘、蒸汽、干扰障碍物与湍流的影响。甚至适用于体型微小或奇形怪状的储罐测量。液位和界面的测量真正消除了温度、压力、蒸汽气体混合物、密度、湍流、泡沫/沸腾、不同介电常数的介质和粘度的影响。液位计运用了时域反射原理,变送器模块部分产生一定频率的电磁信号沿导波传感器传播,遇到不同介电常数的介质时产生反射,单片机通过算法可以得到待测液位高度。
  E+H导波雷达液位计特点,其包括液位计主体、导波杆、固定法兰、保护套管、导波杆固定架、同心异径管和保护套管固定架;在固定法兰上设有保护套管,保护套管顶端与固定法兰底部焊接,在所述固定法兰顶部安装所述液位计主体;在保护套管管壁上均匀排列有采样孔;在保护套管内的导波杆上固定导波杆固定架;在保护套管外壁滑动套接有同心异径管,同心异径管的大口端朝向液位计主体方向设置;在同心异径管外壁上固定设有与保护套管轴向垂直的保护套管固定架。优点在于:液位实时测量的准确性,工艺生产的连续正常运行;检修导波雷达液位计时,不需要清空设备内介质,就可对导波雷达液位计进行拆装检修,易于检修维护。其特征在于,导波杆固定架与所述保护套管内腔截面形状相同,在导波杆固定架上设有两个以上的竖直通孔。
  图:导波雷达液位变送器产品图片  表:产品分类及头部企业  表:导波雷达液位变送器产业链  表:导波雷达液位变送器厂商产地分布及产品覆盖领域  表:导波雷达液位变送器主要生产商销量排名及市场占比2021  表:TOP 5 企业产量占比  图:导波雷达液位变送器下游行业分布(2020-2021)  表:销量及增长率变化趋势(2017-2027)  图:销量及增长率(2017-2027)  表:销量及增长率变化趋势(2017-2027)  图:销量及增长率(2017-2027)  图:中国市场导波雷达液位变送器下游行业分布(2020-2021)  表:销量及增长率变化趋势(2017-2027)  图:销量及增长率(2017-2027)  表:销量及增长率变化趋势(2017-2027)  图:销量及增长率(2017-2027)  表:导波雷达液位变送器产能、产量、产能利用率(2017-2027)  图:导波雷达液位变送器产能、产量、产能利用率(2017-2027)  图:各类型导波雷达液位变送器产量(2017-2027)  图:各类型导波雷达液位变送器产量占比(2017-2027)  表:导波雷达液位变送器主要生产商销量(2019-2021)  表:导波雷达液位变送器主要生产商销量占比(2019-2021)  图:导波雷达液位变送器主要生产商销量占比(2020-2021)  表:主要生产商导波雷达液位变送器销售额(2019-2021)  表:主要生产商导波雷达液位变送器销售额占比(2019-2021)  图:主要生产商导波雷达液位变送器销售额占比(2020-2021)  表:主要地区导波雷达液位变送器产量占比(2017-2027)  图:主要地区导波雷达液位变送器产量占比(2017-2027)  表:美国市场导波雷达液位变送器产量及增长率(2017-2027)  图:美国导波雷达液位变送器产量及增长率(2017-2027)  表:欧洲市场导波雷达液位变送器产量及增长率(2017-2027)  图:欧洲导波雷达液位变送器产量及增长率(2017-2027)  表:日本市场导波雷达液位变送器产量及增长率(2017-2027)  图:日本导波雷达液位变送器产量及增长率(2017-2027)  表:东南亚市场导波雷达液位变送器产量及增长率(2017-2027)  图:东南亚导波雷达液位变送器产量及增长率(2017-2027)  表:印度市场导波雷达液位变送器产量及增长率(2017-2027)  图:印度导波雷达液位变送器产量及增长率(2017-2027)  表:主要地区导波雷达液位变送器销量占比  图:主要地区导波雷达液位变送器销量占比  表:美国市场导波雷达液位变送器销量及增长率(2017-2027)  图:美国导波雷达液位变送器销量及增长率(2017-2027)  表:美国市场导波雷达液位变送器销售额及增长率(2017-2027)  图:美国导波雷达液位变送器销售额及增长率(2017-2027)  表:欧洲市场导波雷达液位变送器销量及增长率(2017-2027)  图:欧洲导波雷达液位变送器销量及增长率(2017-2027)  表:欧洲市场导波雷达液位变送器销售额及增长率(2017-2027)  图:欧洲导波雷达液位变送器销售额及增长率(2017-2027)  表:日本市场导波雷达液位变送器销量及增长率(2017-2027)  图:日本导波雷达液位变送器销量及增长率(2017-2027)  表:日本市场导波雷达液位变送器销售额及增长率(2017-2027)  图:日本导波雷达液位变送器销售额及增长率(2017-2027)  表:东南亚市场导波雷达液位变送器销量及增长率(2017-2027)  图:东南亚导波雷达液位变送器销量及增长率(2017-2027)  表:东南亚市场导波雷达液位变送器销售额及增长率(2017-2027)  图:东南亚导波雷达液位变送器销售额及增长率(2017-2027)  表:印度市场导波雷达液位变送器销量及增长率(2017-2027)  图:印度导波雷达液位变送器销量及增长率(2017-2027)  表:印度市场导波雷达液位变送器销售额及增长率(2017-2027)  图:印度导波雷达液位变送器销售额及增长率(2017-2027)  表:导波雷达液位变送器产能、产量、产能利用率(2017-2027)  图:中国导波雷达液位变送器产能、产量、产能利用率及发展趋势(2017-2027)  图:中国各类型导波雷达液位变送器产量(2017-2027)  图:中国各类型导波雷达液位变送器产量占比(2017-2027)  表:中国市场导波雷达液位变送器主要生产商销量(2016-2020)  图:中国市场导波雷达液位变送器主要生产商销量占比 (2020-2021)  表:中国市场导波雷达液位变送器主要生产商销量占比(2020-2021)  图:中国市场导波雷达液位变送器主要生产商销售额占比 (2020-2021)  表:中国主要导波雷达液位变送器生产商产品价格及市场占比 2021  表:中国导波雷达液位变送器销量Top5厂商销量占比 (2016-2020)  表:中国导波雷达液位变送器市场进出口量(2017-2027)  表:Siemens 导波雷达液位变送器企业概况  表:Siemens 导波雷达液位变送器产品介绍  表:Siemens 导波雷达液位变送器销量、销售额及价格(2017-2021)  表:CRPTankSpecialties 导波雷达液位变送器企业概况  表:CRPTankSpecialties 导波雷达液位变送器产品介绍  表:CRPTankSpecialties 导波雷达液位变送器销量、销售额及价格(2017-2021)  表:Krohne 导波雷达液位变送器企业概况  表:Krohne 导波雷达液位变送器产品介绍  表:Krohne 导波雷达液位变送器销量、销售额及价格(2017-2021)  表:SchneiderElectric 导波雷达液位变送器企业概况  表:SchneiderElectric 导波雷达液位变送器产品介绍  表:SchneiderElectric 导波雷达液位变送器销量、销售额及价格(2017-2021)  表:AmetekDrexelbrook 导波雷达液位变送器企业概况  表:AmetekDrexelbrook 导波雷达液位变送器产品介绍  表:AmetekDrexelbrook 导波雷达液位变送器销量、销售额及价格(2017-2021)  表:BlissAnand 导波雷达液位变送器企业概况  表:BlissAnand 导波雷达液位变送器产品介绍  表:BlissAnand 导波雷达液位变送器销量、销售额及价格(2017-2021)  表:UWT 导波雷达液位变送器企业概况  表:UWT 导波雷达液位变送器产品介绍  表:UWT 导波雷达液位变送器销量、销售额及价格(2017-2021)  表:Sitron 导波雷达液位变送器企业概况  表:Sitron 导波雷达液位变送器产品介绍  表:Sitron 导波雷达液位变送器销量、销售额及价格(2017-2021)