差压式液位计与雷达液位计都是用来测量工业液体高度的液位测量仪表,差压式液位计是利用容器内的液位改变时、利用液柱或物料堆积对某定点产生压力,通过测量该点与另一参考点的压差而间接测量物位。就是储罐中存储的液体随着液位的不同,会对压差变送器的膜片产生压力,压力大小会随液位高度的变化而变化,得出液位和压力的一个关系值,变送器经过处理计算出来得出液位的值,是目前最理想简单的液位测量仪表。
雷达液位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达液位计,雷达液位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达液位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。雷达液位计为提高单体利用率,单体贮存和掺混单元接收的回收丁二烯经沉降排水之后与新鲜丁二烯掺混到目标浓度供聚合反应使用。介绍丁苯橡胶装置单体贮存和掺混岗位利用雷达液位计与差压式液位计的测量液位差估算回收丁二烯纯度,大大减小了测量误差,提高生产效率。
本文对于回收丁二烯的项目,利用差压式液位计与雷达液位计之间的差别来进行液位计测量效果之间的分析。并且利用这二套测量原理不一样的仪表来进行丁二纯纯度之间估算。
目前,低温乳液聚合法生产丁苯橡胶的工艺转化率大多控制在(62±2)%,即使当生产高转化率时控制在70%左右,也会有大约30%的未参与反应的单体需在单体回收单元进行回收,回收之后的丁二烯和苯乙烯送回单体贮存和配置单元分别贮存。为提高单体利用率,回收丁二烯经沉降排水之后与新鲜丁二烯掺混到目标浓度供聚合反应使用。丁苯橡胶装置单体贮存及配制单元的丁二烯采用球罐贮存,在球罐顶部安装雷达液位计,底部安装差压式液位计。生产过程中,发现回收丁二烯贮罐雷达液位计与差压式液位计测量出的液位数值总是存在一定的差值,并且前者数值小于后者,这是由于二者工作原理不同造成的。经生产实践发现,利用雷达液位计与差压式液位计工作原理的不同测量出回收丁二烯的液位差,可以用于判断回收丁二烯的含水量多少,粗略估算回收丁二烯的纯度。
雷达液位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达液位计,雷达液位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达液位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。雷达液位计为提高单体利用率,单体贮存和掺混单元接收的回收丁二烯经沉降排水之后与新鲜丁二烯掺混到目标浓度供聚合反应使用。介绍丁苯橡胶装置单体贮存和掺混岗位利用雷达液位计与差压式液位计的测量液位差估算回收丁二烯纯度,大大减小了测量误差,提高生产效率。
本文对于回收丁二烯的项目,利用差压式液位计与雷达液位计之间的差别来进行液位计测量效果之间的分析。并且利用这二套测量原理不一样的仪表来进行丁二纯纯度之间估算。
目前,低温乳液聚合法生产丁苯橡胶的工艺转化率大多控制在(62±2)%,即使当生产高转化率时控制在70%左右,也会有大约30%的未参与反应的单体需在单体回收单元进行回收,回收之后的丁二烯和苯乙烯送回单体贮存和配置单元分别贮存。为提高单体利用率,回收丁二烯经沉降排水之后与新鲜丁二烯掺混到目标浓度供聚合反应使用。丁苯橡胶装置单体贮存及配制单元的丁二烯采用球罐贮存,在球罐顶部安装雷达液位计,底部安装差压式液位计。生产过程中,发现回收丁二烯贮罐雷达液位计与差压式液位计测量出的液位数值总是存在一定的差值,并且前者数值小于后者,这是由于二者工作原理不同造成的。经生产实践发现,利用雷达液位计与差压式液位计工作原理的不同测量出回收丁二烯的液位差,可以用于判断回收丁二烯的含水量多少,粗略估算回收丁二烯的纯度。
