Τα στοιχεία του κλάδου δείχνουν ότι σχεδόν το ήμισυ του συνόλου της βιομηχανίας συνεχίζειμέτρηση επιπέδουτα σημεία βασίζονται στην τεχνολογία υδροστατικών αισθητήρων. Η σταθερά αυξανόμενη υιοθέτησή του σε τομείς επεξεργασίας νερού, χημικών, ενέργειας και μεταποίησης δεν αποτελεί έκπληξη - λίγες αρχές μέτρησης επιπέδου ταιριάζουν με την ισορροπία απλότητας, αξιοπιστίας και κόστους{2}}αποτελεσματικότητας.
Ωστόσο, εδώ και χρόνια τεχνικής υποστήριξης για βιομηχανικούς πελάτες, έχω δει πάρα πολλές ομάδες να επιλέγουν έναν γενικό υδροστατικό αισθητήρα από το ράφι, μόνο για να καταλήξουν με ενδείξεις ολίσθησης, βουλωμένα διαφράγματα ή επίμονα σφάλματα μετατόπισης. Τα περισσότερα από αυτά τα ζητήματα δεν είναι ελαττώματα προϊόντος - προέρχονται από αναντιστοιχία του σχεδιασμού του αισθητήρα με τον τύπο της δεξαμενής, τις ιδιότητες του μέσου και τις συνθήκες λειτουργίας.
Αυτός ο οδηγός αναλύει πώς ακριβώς λειτουργούν οι αισθητήρες υδροστατικής στάθμης, πώς λειτουργούν σε ανοιχτές έναντι στεγανές δεξαμενές, τις διαφορές μεταξύ κοινών τύπων αισθητήρων και τα πιο δαπανηρά λάθη επιλογής και εγκατάστασης που πρέπει να αποφευχθούν. Είτε καθορίζετε αισθητήρες για ένα νέο έργο είτε αντιμετωπίζετε προβλήματα σε υπάρχουσες μονάδες, αυτές οι επαληθευμένες λεπτομέρειες πεδίου-θα σας βοηθήσουν να έχετε σταθερές, ακριβείς μετρήσεις μακροπρόθεσμα-.
1.Αρχή πυρήνα: Τι είναι η μέτρηση επιπέδου υδροστατικής πίεσης;
Στον πυρήνα του,μέτρηση υδροστατικής στάθμηςχρησιμοποιεί το στατικό βάρος ενός ακίνητου υγρού για να υπολογίσει το ύψος του. Είναι χτισμένο σε έναν θεμελιώδη νόμο της στατικής ρευστού: για οποιοδήποτε υγρό σε ηρεμία, η πίεση που ασκείται σε ένα σταθερό βάθος είναι ευθέως ανάλογη με το ύψος του υγρού πάνω από αυτό το σημείο.
1.1 Η βασική φυσική πίσω από την ανάγνωση υδροστατικού επιπέδου
Η βαρύτητα έλκει το υγρό προς τα κάτω, δημιουργώντας πίεση στον πυθμένα μιας δεξαμενής ή σε οποιοδήποτε βυθισμένο σημείο μέτρησης. Αυτή η πίεση - γνωστή ως υδροστατική πίεση - αυξάνεται προβλέψιμα καθώς αυξάνεται η στάθμη του υγρού.
Ο βασικός υπολογισμός ακολουθεί έναν απλό τύπο:
P = ρ × g × h
- P=υδροστατική πίεση στο σημείο μέτρησης
- ρ=μεσαία πυκνότητα
- g=βαρυτική επιτάχυνση
- h=ύψος υγρού (επίπεδο)
Εφόσον η μέση πυκνότητα και η βαρύτητα παραμένουν σταθερές, η μετρούμενη πίεση συσχετίζεται άμεσα και γραμμικά με το επίπεδο του υγρού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι υδροστατικοί αισθητήρες παρέχουν τέτοια σταθερά αποτελέσματα για σταθερές εφαρμογές υγρών.
1.2 Γιατί αυτή η αρχή λειτουργεί για σχεδόν οποιοδήποτε σχήμα δεξαμενής
Ένα βασικό πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι το σχήμα, η διάμετρος και οι εσωτερικές δομές της δεξαμενής δεν επηρεάζουν την ένδειξη. Η στατική πίεση στον πυθμένα μιας ψηλής στενής δεξαμενής είναι ίδια με αυτή μιας φαρδιάς κοντής δεξαμενής στο ίδιο ύψος υγρού. Αυτό καθιστά εύκολη την εφαρμογή της υδροστατικής μέτρησης σε ακανόνιστα σκάφη, υπόγεια πηγάδια και δεξαμενές με επένδυση όπου άλλες τεχνολογίες παλεύουν με περιορισμούς τοποθέτησης.
Η μόνη προϋπόθεση είναι το υγρό να παραμένει σχετικά ακίνητο και ομοιογενές. Το τυρβώδες γέμισμα, ο μεγάλος αερισμός ή οι ακραίες αλλαγές πυκνότητας θα δημιουργήσουν ζητήματα σφάλματος - που θα καλύψουμε στην ενότητα περιορισμών.
2.Πώς λειτουργεί σε 2 κοινούς τύπους δεξαμενών
Οι υδροστατικοί αισθητήρες παρέχουν αξιόπιστες μετρήσεις, αλλά η σωστή διαμόρφωση εξαρτάται αποκλειστικά από το αν η δεξαμενή σας είναι ανοιχτή στην ατμόσφαιρα ή πλήρως σφραγισμένη. Η χρήση λανθασμένου τύπου αναφοράς πίεσης είναι η πιο κοινή αιτία σφαλμάτων μετατόπισης.
2.1 Ανοιχτές / Αεριζόμενες Δεξαμενές: Αντιστάθμιση ατμοσφαιρικής πίεσης
Για λεκάνες, ανοιχτές δεξαμενές, πηγάδια και αεριζόμενες δεξαμενές αποθήκευσης, η ατμοσφαιρική πίεση δρα στην επιφάνεια του υγρού. Αυτή η πίεση προσθέτει στην υδροστατική πίεση από το ίδιο το υγρό, επομένως πρέπει να αφαιρεθεί για να ληφθεί μια ακριβής ένδειξη στάθμης.
Αυτός είναι ο λόγος που χρησιμοποιούν ανοιχτές-εφαρμογές δεξαμενήςαισθητήρες μανόμετρου πίεσης (σχετικής πίεσης).. Αυτοί οι αισθητήρες έχουν μια αεριζόμενη διαδρομή αναφοράς ανοιχτή στον ατμοσφαιρικό αέρα, έτσι ώστε να ακυρώνουν αυτόματα τις διακυμάνσεις της ατμοσφαιρικής πίεσης. Η τελική ένδειξη αντανακλά μόνο την πίεση που δημιουργείται από τη στήλη υγρού - τίποτα άλλο.
Για τους υποβρύχιους αισθητήρες που χρησιμοποιούνται σε πηγάδια και ανοιχτά υδάτινα σώματα, η διαδρομή εξαερισμού εκτείνεται μέσα στο καλώδιο σήματος μέχρι το δωμάτιο ελέγχου. Ένας φραγμένος ή κατεστραμμένος{1}}σωλήνας εξαερισμού είναι μια συχνή αιτία αργής, σταδιακής μετατόπισης της ένδειξης στις υποβρύχιες μονάδες.
2.2 Σφραγισμένες / υπό πίεση δεξαμενές: Αντιστάθμιση διαφορικής πίεσης
Σε συστήματα χημικής επεξεργασίας, πετροχημικών και αποθήκευσης υπό πίεση, οι δεξαμενές είναι πλήρως σφραγισμένες. Το αέριο ή ο ατμός πάνω από το υγρό ασκεί τη δική του πίεση στην επιφάνεια του υγρού, η οποία προσθέτει στην υδροστατική πίεση που μετράται στον πυθμένα της δεξαμενής. Εάν δεν αντισταθμιστεί, αυτή η πίεση αερίου θα δημιουργήσει μια μεγάλη, επίμονη θετική μετατόπιση στην ένδειξη της στάθμης.
Η τυπική λύση είναιΜέτρηση επιπέδου διαφορικής πίεσης (DP).:
- Ένας αισθητήρας πίεσης μετρά τη συνολική πίεση στο κάτω μέρος της δεξαμενής (υδροστατική πίεση υγρού + πίεση κεφαλής αερίου)
- Ένας δεύτερος αισθητήρας μετρά μόνο την πίεση της αέριας φάσης στο πάνω μέρος της δεξαμενής
- Το σύστημα ελέγχου αφαιρεί την πίεση του αερίου από τη συνολική πίεση για να απομονώσει την πραγματική υδροστατική πίεση και στη συνέχεια υπολογίζει τη στάθμη
Αυτό μπορεί να γίνει με δύο ξεχωριστούς μετρητές ή αισθητήρες απόλυτης πίεσης ή με έναν ενσωματωμένο πομπό διαφορικής πίεσης. Τόσο ο απόλυτος όσο και ο αισθητήρας αναφοράς μετρητή λειτουργούν για σφραγισμένες δεξαμενές, εφόσον η λογική αντιστάθμισης έχει διαμορφωθεί σωστά.
3. 3 Κύριοι τύποι υδροστατικών αισθητήρων στάθμης
Όλοι οι αισθητήρες υδροστατικής στάθμης λειτουργούν με την ίδια αρχή πίεσης, αλλά ο μηχανικός σχεδιασμός τους είναι προσαρμοσμένος σε διαφορετικά σενάρια εγκατάστασης.
3.1 Τυπικοί πομποί πίεσης διεργασίας
Αυτοί είναι αισθητήρες με σπείρωμα ή φλάντζα-που είναι εγκατεστημένοι μέσω ενός ακροφυσίου στο πλάι ή στο κάτω μέρος μιας δεξαμενής. Αποτελούν την πιο κοινή επιλογή για δεξαμενές βιομηχανικής διεργασίας, δοχεία πίεσης και κλειστά συστήματα σωληνώσεων.
Διατίθενται σε εκδόσεις μετρητή, απόλυτης και διαφορικής πίεσης, με επιλογές για συνδέσεις διεργασίας με σπείρωμα, βάσεις φλάντζας και σχέδια χωνευτών διαφραγμάτων. Για γενική υπηρεσία καθαρού υγρού σε τυπικές πιέσεις, ένας τυπικός μεταφερόμενος πομπός πίεσης προσφέρει την καλύτερη ισορροπία κόστους και απόδοσης.
3.2 Υποβρύχιοι πομποί πίεσης βύθισης
Οι υποβρύχιοι πομποί κατεβαίνουν απευθείας στο υγρό και αιωρούνται από ένα καλώδιο. Αποτελούν την προεπιλεγμένη επιλογή για ανοιχτές δεξαμενές νερού, πηγάδια, λεκάνες αποχέτευσης, δεξαμενές όμβριων υδάτων και υπόγειες δεξαμενές.
Σε αντίθεση με τους τυπικούς αισθητήρες, είναι κατασκευασμένοι για μόνιμη πλήρη βύθιση. Οι βασικές διαφορές περιλαμβάνουν:
- Πλήρως σφραγισμένο, αδιάβροχο περίβλημα με υψηλή βαθμολογία IP
- Ειδικό καλώδιο με ενσωματωμένο σωλήνα εξαερισμού για αναφορά πίεσης μετρητή
- Διαβρεγμένα υλικά-ανθεκτικά στη διάβρωση για-μακροπρόθεσμη βύθιση
- Σχέδια εισόδου κατά της απόφραξης για λύματα και στερεά-μέσα που φέρουν
3.3 Πομποί στάθμης διαφορικής πίεσης (DP).
Οι πομποί DP έχουν δύο θύρες εισόδου πίεσης: μία για την πλευρά υψηλής-πίεσης (κάτω μέρος της δεξαμενής) και μία για την πλευρά χαμηλής-πίεσης (φάση αερίου δεξαμενής). Υπολογίζουν εσωτερικά τη διαφορά πίεσης και εξάγουν ένα επίπεδο-αναλογικό σήμα 4-20 mA.
Αποτελούν την τυπική λύση για σφραγισμένες και υπό πίεση δεξαμενές σε υπηρεσίες χημικών και διυλιστηρίων. Πολλά μοντέλα περιλαμβάνουν ενσωματωμένη-αντιστάθμιση πυκνότητας και προηγμένες επιλογές διαμόρφωσης για σύνθετα δοχεία διεργασίας.
4. Βασικά πλεονεκτήματα και πραγματικοί-Παγκόσμοι περιορισμοί
Η υδροστατική τεχνολογία κυριαρχεί στην αγορά για καλό λόγο, αλλά δεν είναι μια καθολική λύση. Η κατανόηση των δυνατοτήτων και των ορίων του θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τη σωστή τεχνολογία την πρώτη φορά.
4.1 Γιατί χρησιμοποιούνται τόσο ευρέως οι υδροστατικοί αισθητήρες
- Αποδεδειγμένη, αξιόπιστη απόδοση: Η φυσική αρχή είναι καλά κατανοητή και προβλέψιμη, με δεκαετίες πραγματικής-επικύρωσης σε κάθε κλάδο.
- Ανοσία στις περισσότερες-παρεμβολές στη δεξαμενή: Σε αντίθεση με τους αισθητήρες ραντάρ ή υπερήχων, οι υδροστατικές μετρήσεις δεν επηρεάζονται από τον αφρό, τον ατμό, τη σκόνη, τους ατμούς, τα εσωτερικά της δεξαμενής ή τις επιφανειακές αναταράξεις.
- Ανεξάρτητο από μεσαίες ηλεκτρικές ιδιότητες: Η αγωγιμότητα, η διηλεκτρική σταθερά και το ιξώδες (εντός λογικής) δεν επηρεάζουν την ακρίβεια μέτρησης. Αυτό το καθιστά μια ασφαλή επιλογή για μικτά ή μεταβλητά υγρά διεργασίας.
- Απλή εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία: Δεν απαιτείται σύνθετη αντιστοίχιση ηχούς ή ευθυγράμμιση δέσμης. Τοποθετήστε τον αισθητήρα, εισάγετε τη μεσαία πυκνότητα και είναι έτοιμος για χρήση.
- Ευρύ φάσμα κόστους: Υπάρχουν επιλογές από-μοντέλα επεξεργασίας νερού χαμηλού κόστους έως έξυπνους πομπούς πίεσης υψηλών-με επικοινωνία HART, που ταιριάζουν σχεδόν σε κάθε προϋπολογισμό.
4.2 Περιορισμοί και πού υπολείπονται
- Εξαρτάται από σταθερή μέση πυκνότητα: Εάν η πυκνότητα αλλάξει με τη θερμοκρασία ή τη σύνθεση του μείγματος, οι ενδείξεις στάθμης θα μετατοπιστούν εκτός εάν εφαρμοστεί ξεχωριστή αντιστάθμιση πυκνότητας.
- Δεν είναι κατάλληλο για στερεά υλικά χύδην: Η υδροστατική μέτρηση λειτουργεί μόνο με υγρά. Οι σκόνες, οι κόκκοι και τα στερεά δεν μπορούν να μετρηθούν με αυτόν τον τρόπο.
- Κίνδυνος απόφραξης με βαριά στερεά: Υψηλά-στερεά, παχύρρευστα ή κρυσταλλοποιούμενα μέσα μπορεί να μπλοκάρουν τις θύρες πίεσης και να προκαλέσουν μετατόπιση ή πλήρη αστοχία. Τα σχέδια διαφράγματος χωνευτών βοηθούν, αλλά απαιτούν τακτική συντήρηση σε βαριές εργασίες ρύπανσης.
- Απαιτεί πρόσβαση στο κάτω μέρος-: Σε αντίθεση με τους αισθητήρες χωρίς-επαφή, οι υδροστατικές μονάδες χρειάζονται σύνδεση στον πυθμένα ή κοντά στη δεξαμενή, κάτι που δεν είναι πάντα εφικτό σε υπάρχοντα σκάφη.
5.Κοινές Βιομηχανικές Εφαρμογές
Χάρη στη στιβαρότητα και την ευελιξία τους, οι αισθητήρες υδροστατικής στάθμης χρησιμοποιούνται σχεδόν σε κάθε τομέα. Οι εφαρμογές-με τον μεγαλύτερο όγκο περιλαμβάνουν:
- Επεξεργασία νερού & λυμάτων: Λεκάνες ακατέργαστου νερού, καθαρά πηγάδια, δεξαμενές λάσπης και ομβρίων υδάτων - ως επί το πλείστον εγκαταστάσεις υποβρύχιων αισθητήρων
- Δημοτική ύδρευση: Παρακολούθηση πίεσης βαθέων φρεάτων, δεξαμενών και δικτύου διανομής
- Χημική επεξεργασία: Σφραγισμένες δεξαμενές αποθήκευσης, δοχεία αντιδραστήρων και κοιλότητες εξουδετέρωσης, συνήθως με πομπούς DP
- Πετρέλαιο & φυσικό αέριο και πετροχημικά: Χύδην αποθήκευση υγρών, διαχωριστές διεργασιών και δοχεία υπό πίεση
- Τρόφιμα & ποτά: Δεξαμενές πρώτων υλών, συστήματα CIP και αποθήκευση τελικών προϊόντων με σχέδια διαφράγματος υγιεινής
- Παραγωγή ενέργειας: Δεξαμενές νερού τροφοδοσίας λέβητα, συστήματα νερού ψύξης και παρακολούθηση συμπυκνωμάτων
6. 5 Κρίσιμα λάθη επιλογής και εγκατάστασης προς αποφυγή
Από χρόνια αντιμετώπισης προβλημάτων αισθητήρα για πελάτες, αυτά είναι τα πιο αποφεύξιμα και πιο δαπανηρά λάθη που έγιναν κατά την προδιαγραφή και την εγκατάσταση.
6.1 Αγνόηση των αλλαγών πυκνότητας από τις αλλαγές θερμοκρασίας
Οι αλλαγές θερμοκρασίας της διαδικασίας προκαλούν αλλαγή της μέσης πυκνότητας. Το θερμότερο υγρό είναι λιγότερο πυκνό, επομένως το ίδιο ύψος υγρού ασκεί λιγότερη πίεση. Εάν το σύστημά σας χρησιμοποιεί μια σταθερή τιμή πυκνότητας, η αύξηση της θερμοκρασίας θα παράγει μια ένδειξη ψευδώς χαμηλού επιπέδου.
Για εφαρμογές με μεγάλες εναλλαγές θερμοκρασίας, επιλέξτε έναν αισθητήρα με ενσωματωμένη μέτρηση θερμοκρασίας και αντιστάθμιση πυκνότητας ή συνδέστε τον αισθητήρα στάθμης με ξεχωριστό αισθητήρα θερμοκρασίας για διόρθωση.
6.2 Επιλέγοντας το λάθος στυλ διαφράγματος για το μέσο σας
Για καθαρά υγρά χαμηλού{0}}ιξώδους χωρίς στερεά, ένας τυπικός αισθητήρας πίεσης με θύρα λειτουργεί καλά και κοστίζει λιγότερο. Για μέσα που καθιζάνουν, κρυσταλλώνουν ή έχουν υψηλό ιξώδες και σωματίδια, απαιτείται ένας χωνευτός επίπεδος αισθητήρας διαφράγματος.
Οι φορητοί αισθητήρες σε βαριά υπηρεσία ρύπανσης θα φράξουν με την πάροδο του χρόνου, προκαλώντας αργή μετατόπιση ή πλήρη απώλεια σήματος. Τα επίπεδα σχέδια διαφράγματος καθαρίζονται ευκολότερα και πολύ πιο ανθεκτικά στο μπλοκάρισμα.
6.3 Χρήση αισθητήρα πίεσης μετρητή σε σφραγισμένη δεξαμενή
Αυτό είναι το κλασικό λάθος αρχαρίων. Ένας αεριζόμενος αισθητήρας μετρητή σε μια σφραγισμένη δεξαμενή υπό πίεση θα διαβάσει την πίεση αερίου συν την πίεση υγρού, παράγοντας μια ένδειξη στάθμης πολύ υψηλότερη από την πραγματικότητα. Να χρησιμοποιείτε πάντα αντιστάθμιση διαφορικής πίεσης για κλειστές, μη αεριζόμενες δεξαμενές.
6.4 Παραβλέποντας τη συμβατότητα βρεγμένου υλικού
Όπως κάθε βρεγμένο όργανο, τα διαφράγματα υδροστατικού αισθητήρα και οι συνδέσεις διεργασίας πρέπει να ταιριάζουν με τις ιδιότητες διάβρωσης του μέσου σας. 304 ανοξείδωτα έργα για καθαρό νερό, αλλά διαβρωτικά χημικά, άλμη και όξινα διαλύματα απαιτούν διαφράγματα 316L, Hastelloy ή PTFE-.
6.5 Εγκατάσταση του αισθητήρα στο απόλυτο κάτω μέρος της δεξαμενής
Τα ιζήματα, η λάσπη και τα συντρίμμια εγκαθίστανται στον πυθμένα των δεξαμενών. Η τοποθέτηση του αισθητήρα στο κάτω μέρος εγγυάται ότι θα θαφτεί στη λάσπη με την πάροδο του χρόνου. Για τα λύματα και τα στερεά-μέσα που φέρουν ρουλεμάν, τοποθετήστε τον αισθητήρα ελαφρώς πάνω από το πάτωμα της δεξαμενής ή καθορίστε μια σύνδεση αυτοεκπλύματος-.
7.Συχνές ερωτήσεις
Ε: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός αισθητήρα υδροστατικής στάθμης και ενός πομπού πίεσης;
Ένας αισθητήρας υδροστατικής στάθμης είναι μια εξειδικευμένη εφαρμογή ενός πομπού πίεσης. Είναι βαθμονομημένο και κλιμακωμένο ώστε να εξάγει μια ένδειξη στάθμης (μέτρα, πόδια, τοις εκατό) αντί για ακατέργαστη πίεση. Εσωτερικά, και τα δύο χρησιμοποιούν το ίδιο στοιχείο ανίχνευσης πίεσης.
Ε: Πόσο ακριβείς είναι οι αισθητήρες υδροστατικής στάθμης;
Τα τυπικά βιομηχανικά μοντέλα παρέχουν συνήθως 0,25–0,5% ακρίβεια πλήρους κλίμακας. Οι έξυπνοι πομποί υψηλής ακρίβειας-μπορούν να φτάσουν το 0,075% ή καλύτερα. Η πραγματική εγκατεστημένη ακρίβεια εξαρτάται από τη σταθερότητα της πυκνότητας, την ποιότητα εγκατάστασης και την κατάλληλη αντιστάθμιση.
Ε: Υδροστατικοί αισθητήρες στάθμης έναντι ραντάρ - ποιον να επιλέξω;
Επιλέξτε υδροστατικό εάν έχετε ένα καθαρό-έως-μέτρια βρώμικο υγρό, χρειάζεστε προστασία από αφρό/ατμό και θέλετε χαμηλό κόστος με απλή εγκατάσταση. Επιλέξτε ραντάρ εάν χρειάζεστε μέτρηση χωρίς-επαφή, δεν μπορείτε να τοποθετήσετε στο κάτω μέρος της δεξαμενής ή να εργαστείτε με μέσα υψηλής μεταβλητής πυκνότητας.
Ε: Οι αισθητήρες υδροστατικής στάθμης χρειάζονται τακτική βαθμονόμηση;
Για σταθερές, καθαρές εφαρμογές υγρών, η ετήσια επαλήθευση βαθμονόμησης είναι συνήθως επαρκής. Σοβαρό σέρβις με υψηλά στερεά ή διάβρωση μπορεί να απαιτεί τριμηνιαίους ελέγχους. Οι περισσότεροι σύγχρονοι έξυπνοι πομποί υποστηρίζουν βαθμονόμηση πεδίου χωρίς αφαίρεση.
8.Τελικές σκέψεις
Η μέτρηση της υδροστατικής στάθμης οφείλει την κυριαρχία της στην αγορά σε μια απλή αλήθεια: λειτουργεί αξιόπιστα στη συντριπτική πλειονότητα των εφαρμογών στάθμης υγρού, με ένα κλάσμα του κόστους πιο περίπλοκων τεχνολογιών χωρίς-επαφή. Οι μεγαλύτερες αδυναμίες του προέρχονται σχεδόν πάντα από λανθασμένη επιλογή και εγκατάσταση, όχι από ελαττώματα στην ίδια την αρχή.
Ταιριάξτε τον τύπο αισθητήρα με το σχεδιασμό της δεξαμενής σας, επιλέξτε το κατάλληλο διάφραγμα και βρεγμένα υλικά για το μέσο σας και εφαρμόστε αντιστάθμιση θερμοκρασίας/πυκνότητας όπου χρειάζεται, και ένας υδροστατικός αισθητήρας θα προσφέρει χρόνια συντήρησης και ακριβείας για χρόνια.
Εάν καθορίζετε αισθητήρες υδροστατικής στάθμης για ένα νέο έργο ή αντιμετωπίζετε προβλήματα ακρίβειας σε μια υπάρχουσα εγκατάσταση, η τεχνική ομάδα μας μπορεί να σας βοηθήσει. Μοιραστείτε τις διαστάσεις της δεξαμενής σας, τις μεσαίες ιδιότητες και τις συνθήκες λειτουργίας και θα σας προτείνουμε μια κατάλληλα προσαρμοσμένη διαμόρφωση αισθητήρα με πλήρη καθοδήγηση απομακρυσμένης θέσης σε λειτουργία.
9.Αναφορές
- International Society of Automation (ISA). (2022).Μέτρηση πίεσης & υδροστατικής στάθμης: Οδηγός εφαρμογής και πρακτικής. Research Triangle Park, NC: ISA.
- WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG. (2025).Υδροστατική μέτρηση στάθμης: Αρχές & Επιλογή οργάνων. Βιομηχανικά όργανα WIKA.
- ISO 2186:2018.Πετρέλαιο και υγρά προϊόντα πετρελαίου - Μέτρηση στάθμης σε δεξαμενές αποθήκευσης. Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης.
- Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου (API). (2021).API MPMS Κεφάλαιο 3.1: Τυπική πρακτική για μέτρηση στάθμης με αυτόματη μέτρηση δεξαμενής. Ουάσιγκτον, DC: API.
- Ομοσπονδία Υδάτινου Περιβάλλοντος (WEF). (2023).Όργανα και Έλεγχος Εγκαταστάσεων Νερού και Λυμάτων. Αλεξάνδρεια, Βιρτζίνια: WEF.

