水位液位仪原理

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水位液位仪原理相关的仪器

  • 技术特点脉冲式雷达,节能并且高效水文雷达,自带波动补偿,消除风力及桥梁振动影响OTT RLS 雷达水位计采用非接触式测量不受高水位、淤泥、垃圾、植物等影响不受温度影响低功耗安装方便,空间占有率低设计紧凑,IP67等级外壳坚固防雷设计维护成本低集成RS485和SDI12接口,同时具有模拟输出性价比高高精度——35 m量程,精度3 mm测量原理OTT RLS雷达水位计是一款非接触式水位计,采用脉冲雷达技术对水位进行测量,使得OTT RLS雷达水位计在测量时不受温度梯度、水中污染物以及沉淀物的影响,测量准确。OTT RLS雷达水位计采用节能脉冲雷达技术测量液位,如上图所示前夹板中有发射和接收两个平滑天线,每次测量时发射天线发射雷达脉冲信号到水面,脉冲信号经水面反射后被接收天线检测到。从发射到接收到水面反射回来的脉冲信号的时间(延迟时间)取决于OTT RLS雷达水位计跟水面的距离,OTT RLS雷达水位传感器利用延迟时间跟到水面距离之间的线性关系来实现液位(距离值)的测量。OTT RLS雷达水位计低能耗(测量状态:12V时电流为12mA)、宽广的供电范围以及标准化的接口使得OTT RLSOTT RLS雷达水位计能适应多种需求,可连接到数据纪录仪或者远程数据采集系统,同时还拥有高达35米的高量程。波动补偿OTT RLS雷达水位传感器实现了每秒约16次的独立测量,在完成一个测量周期之后将通过计算后的平均值作为结果输出,计算平均值将水面波动及风力引起的支架振动或由于车辆行驶等造成的桥梁振动对测量结果的影响最小化,测量结果堪比静水井中测的液位值。应用范围各种水位测站,季节性河流,不适合水下安装的场合山洪预警对功耗要求较高的场合水流具有腐蚀性的场合
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  • 投入式水位计原理安装-上海中创ZC8006投入式液位计的基本工作原理就是静压液位测量。液体介质中,某一个深度产生的压力就是测量点以上的介质自身的重量所产生的。它与介质的密度和当地的重力加速度成正比。通过公式P=ρgh反映了他们之间的比例关系。其中P=压力,ρ=介质密度,g=重力加速度,h=测量点的深度。所以投入式液位计测量的物理量其实是压力,通过投入式液位计的标定单位mH2O 就可以了解。而实际的液位必须通过知道密度和重力加速度这两个参数后,通过换算获得。这样的换算在工业领域中通常是通过二次仪表或者PLC进行的。压力式水位计是一种用于水位和水温测量的水文仪器,投入式结构全不锈钢密封,产品系列丰富,广泛应用于工业过程、矿山、水文水利、地质勘探等行业的水位和水温测量。1、主要特点l 高品质高稳定性压力感测元件l 水位温度一体化测量l 全量程数字化校准,全温区温度误差补偿l RS485接口和MODBUS-RTU标准通信协议l 电源反接保护、过电压保护l 抗浪涌、电磁干扰l 全不锈钢密封结构,IP68防护技术参数主要性能指标精 度 <±0.1% FS (0.2%F.S, 0.5%F.S可选)量 程0~10 mH2O… 200 mH2O长期稳定性<0.1%FS/年(0.2%F.S/年, 0.5%F.S/年 可选)过载能力5X FS温度测量精度±0.2 ℃(0~70 ℃) 温度分辨率0.01℃温度特性补偿温度0~50℃工作温度-10~80℃ 温度漂移零位: 0.01%F.S/℃满量程:0.01%F.S/℃存贮温度-40~125℃电气特性供电电压DC9~30V (典型24V)电源保护防反接、过电压保护输出方式RS485/MODBUS-RTU协议负载能力:128个变送器节点结构特性测量介质与不锈钢、氟橡胶相兼容壳体材质 不锈钢316L电缆材质聚氯乙烯或聚氨脂电缆规格Φ7.6mm,带导气孔屏蔽层,长度订制环境特性防护等级IP68绝  缘100MΩ@50V安装
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  • HSW浮子式水位计高-189- 经-5221使用说明书 -理-2605 徐州海河水文设备有限公司 徐州市经济开发区三环东路 一、概述HSW浮子式水位计是集光、机、电技术于一体的数字化传感器。通过光电转换,将输出轴的角度位移量转换成相应的数字量,可以高精度测量被测液位高度,能确认位置。具有断电记忆功能。其工作原理就是:水位传感器测轮安装在编码器输入轴上,钢丝绳一端连接浮子、另一端连接重锤,钢丝绳绕在测轮上。当液位发生变化时浮子随液位的变化而升降,钢丝绳带动测轮转动,编码器输出相应的实时水位值。该传感器结构合理,抗干扰能力强,分辨率高,量程大, 寿命长 ,有掉电后信号跟踪记忆功能。它能够长期用于液位测量并能保证性能的稳定可靠。广泛适用于对江河湖泊、水库、船闸、水库、水电站、水文站、水厂、以及石油化工等地表水或地下水的水位测量。 二、技术指标:1、 基本参数a、测量范围:配周长320的测轮量程20米;配周长640的测轮量程40米b、水位变率: 100厘米/分c、分辨力:1mmd、水位轮启动力矩: 100克厘米(0.0098Nm)e、测量准确度:≤±2cm或0.2%FS2、 机械参数a、水位轮工作周长:32cm/64 cmb、测量缆:Φ0.8mm包塑不锈钢缆c、浮子直径:10cm3、 电参数a、格雷码输出:16位b、输出形式:OC门4、 通信接口(选装) a、格雷码输出(B)b、RS485接口:MODBUS-RTU协议(M)c、4~20mA模拟量信号输出(A)5、 使用环境a、环境温度:-25℃~85℃b、相对湿度;95%(40℃)d、电源电压:12-24VDC 三、工作原理仪器结构、工作原理:本仪器由浮子、钢丝绳、重锤、测轮、传感器、支架、输出插座等部分构成。工作原理为:仪器以浮子感测水位变化,工作状态下,浮子、重锤与钢丝绳连接牢固,钢丝绳悬挂在水位轮的“V”形槽中。平衡锤起拉紧钢丝绳和平衡作用,调整浮子的配重可以使浮子工作于正常吃水线上。在水位不变的情况下,浮子与平衡锤两边的力是平衡的。当水位上升时,浮子产生向上浮力,使平衡锤拉动钢丝绳带动水位轮作顺时针方向旋转,水位传感器的显示读数增加;水位下降时,则浮子下沉,拉动钢丝绳带动水位轮逆时针方向旋转,水位传感器的显示器读数减小。本系列水位传感器的水位轮测量圆周长为32厘米,且水位轮与传感器为同轴联接,水位轮每转一圈,传感器也转一圈,输出对应的1024组数字编码。当水位上升或下降,传感器的轴就旋转一定的角度,传感器同步输出一组对应的数字编码(二进制循环码,又称格雷码)。不同量程的仪器能够输出65535组不同的编码,可以用于测量10至20米水位变幅。通过与仪器插座相联接的多芯电缆线可将编码信号传输给观察室内的电显示器或计算机,用作观测、记录或进行数据处理;安装有RS485数字通信接口的水位仪,可以直接与通信机、计算机相联接,组成为水文自动测报系统、水情卫星遥测系统。仪器的内置式RS485数字通信接口(选装),具备选址、选通功能,能以二线制方式远距离传输信息,在一对双绞线信号线上可以驱动或接收多台水位(或闸位)传感器,实现遥测组网。 四、接线关系a、485、4-20mA编码器输出尾线接线关系(4-20mA未订则不用接): 线色红黑蓝绿黄白特性电源+电源-4-20mA+4-20mA -485A485Bb、SSI接口编码器输出尾线接线关系: 线色红黑蓝绿黄白特性电源正电源负C+C-D-D+ d、格雷码:19芯航空插头,1—16为数据从低到高D0-D15,18为DC12-24V电源输入+,19为DC12V电源输入- 五、仪器安装和校准 (1)、将仪器用4个M5×20螺钉固定在工作平台上。使浮子、平衡锤与测井内壁保持一定距离。 (2)、将Φ0.8mm不锈钢丝绳的一头从工作平台上方穿过平衡锤过线孔。 (3)、将重锤与钢丝绳固定、锁紧,然后将平衡锤慢慢沉放至井底。 (4)、将钢丝绳的另一端绕于水位轮的“V”型槽中,并预留长1.2米,剪断。 (5)、将钢丝绳穿过浮子过线孔,将钢丝绳与浮子悬吊帽固定、并在悬吊帽中塞入橡胶垫,然后将浮子帽与浮子拧紧。 (6)、将浮子慢慢沉放入测井,直至接触水面为止。 (7)、检查上述(1)至(7)步骤,如一切正常,可紧固水位轮的两个紧固螺钉。 (8)、校准:用手指轻轻地将钢丝绳提起,使其稍离开水位轮,然后转动水位轮,使输出水位值与实际水位值相符,然后再缓慢放下钢丝绳,使实际水位和上位接收装置读到的数据一致。在现场或在观察室观测水位变化,如一切正常,即告仪器安装和校准工作完成。 六、安装使用及注意事项:1、本传感器属于高精度仪器,安装时严禁敲击和摔打碰撞。2、接线务必正确,错误接线可能会导致传感器内部电路损坏。3、请不要将传感器的输出线与动力等线绕在一起或同一管道传输,也不宜在配线盘附近使用,以防干扰。4、电源线请选用屏蔽线或双铰线。5、测井上方固定水位计安装基板,并保证重锤及浮子自然下垂时不与基板发生摩擦。基板与水位计固定之间的联结孔位为40*40,4-ф6孔,用M5*20联结螺钉。6、测井选用直径150mm的两根(或一根直径200mm以上的)PVC管或钢管并排垂直安装。7、测井安装应垂直,且测井内壁尽量光滑以免影响浮子及重锤上下自由移动,保证浮子及重锤不与测井壁发生摩擦。8、在传感器上方建一防雨箱。 附:485口通信协议(读取部分)485口通信协议MOD_HH采用Modbus通信协议(RTU方式)。海河设备作为从机。数据字节格式:起始位 数据位 (无奇偶校验位) 停止位1 8 1波特率:9600(可设置)功能码03:利用Modbus通信协议的03功能码,读取传感器或显示器的数值(1个数值)。主机的命令格式是从机地址、功能码、起始地址、字节数及CRC码。从机响应的命令格式是从机地址、功能码、数据区及CRC码。数据区的数据是二进制码,二个字节,高位在前。CRC码都是二个字节,低位在前。信息帧格式举例:主机呼:01 03 00 00 00 01 84 0A站号 功能码 起始地址 读取点数 CRC校验码 低 高从机答: 01 03 02 XX XX XX XX 站号 功能码 读单元字节 数据 CRC校验码 高(二进制)低上面01,03,02,XX等均为一个字节。数据为两个字节,高位字节在前。每帧的开头和结尾至少有3.5个字节时间的间隔。用户在为主机编程时,除了站号(地址)和CRC校验码之外,其它字节的字符均采用上面的内容不变。主机格式中的读取点数可以为01也可以为02(02是为了兼容某些协议)。从机回答帧中的功能码(03)和读单元字节数(02)不变。CRC的检验内容包括从地址到CRC校验码之前的全部内容。
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水位液位仪原理相关的方案

水位液位仪原理相关的论坛

  • 水位传感器工作原理及结构作用

    水位传感器工作原理及结构作用

    水位传感器用于水位控制、水位检测,先介绍水位传感器的分类。[b]水位传感器的种类:[/b]水位传感器种类很多,包括单法兰静压/双法兰差压水位传感器,浮球式水位传感器,磁性水位传感器,投入式水位传感器,电动内浮球水位传感器,电动浮筒水位传感器,电容式水位传感器,磁致伸缩水位传感器,伺服水位传感器等,超声波水位传感器,雷达水位传感器等。[img=,690,536]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/05/201805151523299345_7907_3397320_3.png!w690x536.jpg[/img]不同水位传感器的工作原理也不一样,适用的地方也不一样,简单介绍一下这几种水位传感器的原理浮筒式水位传感器:浮筒式水位变送器是将磁性浮球改为浮筒,水位传感器是根据阿基米德浮力原理设计的。浮筒式水位变送器是利用微小的金属膜应变传感技术来测量液体的水位、界位或密度的,它在工作时可以通过现场按键来进行常规的设定操作。[b]浮球式水位传感器:[/b]浮球式水位变送器由磁性浮球、测量导管、信号单元、电子单元、接线盒及安装件组成,一般磁性浮球的比重小于0.5,可漂于液面之上并沿测量导管上下移动,导管内装有测量元件,它可以在外磁作用下将被测水位信号转换成正比于水位变化的电阻信号,并将电子单元转换成信号输出。浮球开关因为是最简单、最古老的检测方式,有着检测水位不精确的缺点,浮子易卡死。特点:价格较便宜。[img=,600,449]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/05/201805151524165625_3685_3397320_3.jpg!w600x449.jpg[/img][img=,413,302]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/05/201805151527336054_4890_3397320_3.png!w413x302.jpg[/img][b]静压式水位传感器:[/b]该变送器利用液体静压力的测量原理工作,它一般选用硅压力测压传感器将测量到的压力转换成电信号,再经放大电路放大和补偿电路补偿,最后以4~20mA或0~10mA电流方式输出。[b]超声波式水位传感器:[/b]这是一种振动频率高于声波的机械波,由换能晶片在电压的激励下发生振动产生的超声波,超声波在碰到液体会产生显著反射形成反射成回波。因此以超声波作为检测手段,产生超声波和接收超声波。这就是超声波式的水位传感器工作原理。超声波式水位传感器特点:频率高、波长短、绕射现象小,特别是方向性好、能够成 为射线而定向传播,缺点是价格较贵。[img=,690,383]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/05/201805151524567854_8545_3397320_3.jpg!w690x383.jpg[/img][img=,200,217]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/05/201805151527132654_2430_3397320_3.png!w200x217.jpg[/img][b]光电式水位传感器:[/b]光电液位传感器是利用光在两种不同介质界面发生反射折射原理而开发的新型接触式点液位测控装置。光电水位传感器具有结构简单、定位精度高,没有机械部件,不需调试,灵敏度高及耐腐蚀、耗电少、体积小等诸多优点,还具有耐高温、耐高压、耐强腐蚀,化学性质稳定,对被测介质影响小等特征。[img=,690,465]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/05/201805151525527755_1345_3397320_3.jpg!w690x465.jpg[/img]光电式的水位传感使用范围广,拥有检测精度高、寿命长、稳定性强等特点,因此适用于很多方面。光电水位传感器是利用光在两种不同介质界面发生反射折射原理而开发的新型接触式点水位测控装置。它具有结构简单,定位精度高;没有机械部件,不需调试;灵敏度高及耐腐蚀;耗电少;体积小等诸多优点而受到市场的逐渐认可。[img=,513,238]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/05/201805151526306105_1327_3397320_3.gif!w513x238.jpg[/img]由于水位的输出只与光电探头是否接触液面有关,与介质的其它特性,如温度、压力、密度、电等参数无关,所以光电[url=http://www.eptsz.com][color=#000000]水位传感器[/color][/url]检测准确、重复精度高;响应速度快,液面控制非常精确,并且不需调校,就可以直接安装使用。由于光电水位传感器探头体积相对小巧,可分开安装在狭小空间中适合特殊罐体或容器中使用。另外还可以在一个测量体上安装多个光电探头制成多点水位传感器。由于光电式水位传感器内部没有任何机械活动部件,因此光电水位传感器可靠性高、寿命长、免维护。深圳市能点科技有限公司是一家专业的开关生产厂家,主要供应水位开关、倾倒开关、流量计、液位传感器、水位开关、直键开关、水箱控制开关等产品。http://www.eptsz.com

  • 【原创】压力水位计的工作原理

    压力式水位计  它的工作原理是测量水压力,推算水位。其特点是不需建静水测井,可以将传感器固定在河底,用引压管消除大气压力,从而直接测得水位。压力式水位计有两类。一类为气泡型,在引压管中不断输气,用自动调节的压力天平将水压力转换成机械转角量,从而带动记录机构。另一类为电测型,它应用固态压阻器件作传感器,可直接将水压力转变成电压模量或频率量输出,用导线传输至岸上进行处理和记录(图2)。  声波式水位计  是反射式水位计的一种,应用声波遇不同介面反射的原理来测定水位。分为气介式和水介式两类。气介式以空气为声波的传播介质,换能器置于水面上方,由水面反射声波,根据回波时间可计算并显示出水位。仪器不接触水体,完全摆脱水中泥沙,流速冲击和水草等不利因素的影响。水介式是将换能器安装在河底,向水面发射声波。声波在水介质中传播速度高,距离大,也不需要建测井。两种水位计均可用电缆传输至室内显示或储存记录(见水位观测)。区别  水位计产品多种多样,其中以玻璃管液位计和玻璃板液位计使用的最多,玻璃管液位计又因材质的不同分为普通玻璃管液位计和石英玻璃管液位计,二者是有区别的。   GZS-A型双色石英玻璃管液位计   1)、测量范围:300~2200mm   2)、工作温度:-20~450℃   3)、工作压力:PN0~6.4MPa   4)、石英管试验压力:≤13MPa   5)、表体材质:优质碳钢或1Cr18Ni9Ti   6)、有液体时为绿色,无液体时为红色   GZS-C型普通玻璃管液位计   适合在常温、常压下各种环境内使用,最大的特点就是价格低廉、直读显示。

  • 多点位水位检测液位计

    多点位水位检测液位计

    [size=24px][font=宋体]我们常见的液位计大多都是单个液位点检测的,而有些设备需要检测多个段位的液位情况,且容器又无法开多个检测孔时,就可以采用多点式水位传感器检测,只需开一个孔就可实现多个液位点检测。[/font][font=宋体]能点科技的多点式水位传感器采用的是光学原理检测,可同时检测多个液位点。传感器内部有多个红外发射管和光敏接收器,有水状态时,发射管发出的光线会折射到液体中,只有少量或没有光线折射回接收器;无水状态时,发射管发出的光线会通过棱镜折射回接收器。根据液位的变化输出不同的信号,实现缺水满水报警提醒。[img=,605,375]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210280950143604_5470_4008598_3.jpg!w605x375.jpg[/img][/font][font=宋体][font=宋体]多点式水位传感器具有可靠性高、安装方便、检测精度高、寿命长功耗低等优点,可实现连续[/font][font=Calibri]8[/font][font=宋体]个点的液位检测。[/font][/font][/size]

水位液位仪原理相关的耗材

  • 6527 水位流速传感器
    6527水位流速传感器用于测量河流,溪流,明渠和大型管道中水的流速,深度和温度。 配套数据记录系统一起使用时,也可以计算流量和总流量。6527水位流速传感器采用超声多普勒原理测量水流速度,传感器将超声波能量传输到水中,悬浮的沉积物颗粒或水中的小气泡将反射的部分超声波能量,传感器的超声波接收器接收这些超声波信号,处理接收到的信号并计算水流速度。6527同样采用超声波深度传感器测量水位,避免传统压力传感器受到水中碎屑、结冰的伤害。技术参数:6527水位流速传感器技术参数水位传感器测量范围20mm~2000mm测量精度典型:±1%流速传感器测量范围20mm/s~1600mm/s测量精度±2%分辨率1mm/s温度传感器测量范围0~60℃分辨率0.1℃其他技术参数尺寸长:135mm,宽:50mm,高:20mm电缆长度标配:15米,最大可定制50米电缆供电电压10~24VDC睡眠模式:50μA测量模式:100mA(1秒)输出信号SDI-12 1.3版工作温度0~60℃重量1kg(包含15米电缆)产地:澳大利亚
  • Rugged 水位卷尺&水位仪
    简介:出众的卷尺构造,提高了精度和耐用性。可选择带有聚乙烯护套的高强度钢卷尺,或带有抗烃类-聚偏氟乙烯涂层的高强度钢卷尺,或凯拉夫-加固聚乙烯卷尺。耐用、易清洁。是您测量地下水位、油、水产品界面,深度,温度和电导率的理想选择。 应用范围:水位测量抽水试验和微水试验低流量地下水采样排水应用特征:探头:可潜水的不锈钢和特氟龙-涂层探头卷轴:坚固的nylon或aluminum卷轴(可收卷卷尺长度大于150m或400ft)安装在一个结实的聚氨酯镀层钢架上。卷筒法兰和集线器由高强度尼龙模塑用来平稳的运行卷尺。信号:卷尺碰到水面用一个明亮的LED和响亮的蜂鸣器作为信号,允许准确的水位测量到毫米或01英尺,水充当开关。电子模块:用户可移除电子模块易清洁并保护电路不被尘土和水分损坏。电子线路把DC电池电流转换成AC电流,防止探头腐蚀和矿物积累。灵敏度刻度盘:过滤由于落水而输出的错误信号。 Rugged 100型水位卷尺:这款经济型的卷尺为钻井工,泵安装工和其它服务用户提供耐用性和准确性。凯拉夫(Kevlar)带有不锈钢导体的加固聚乙烯卷尺断裂负载超过45kg(100 lbs)白色卷尺的刻度是m(mm)或ft(01ft)Rugged 200型水位卷尺:延保费用为Rugged 200水位卷尺和Rugged 200 Mini水位卷尺提供长期可靠地使用寿命。这些工程级水位卷尺符合ASME标准。这些卷尺可以用来测量井内,钻孔,直推设备,竖管的水位。带有不锈钢导线的高强度钢卷尺可以抵抗拉伸,断裂负载超过127kg(280 lbs)易读的黄色卷尺外套清晰的聚乙烯,并标有工程比例尺。柔韧的卷尺平滑的缠绕在卷轴上,不会粘住湿表面和井套管。Rugged 油/水界面仪:在危险易爆的工作环境中, 用被认证的本安型Rugged 界面仪或 Rugged Mini 界面仪。是整治现场,炼油厂,填埋的理想选择,这些仪表可以准确测量漂浮在地下水面最小1 mm (1/200 ft)厚的碳氢化合物产物层(LNAPL)和下沉层。 仪表: full-size 和backpack-size 仪表都可供使用 。经济的Rugged Mini 界面仪是浅井或高地下水位的理想选择。 探头: 现场可替换的探头包括一个透镜和一个红外光发射器。一个不锈钢护罩保护透镜。 红外光发射器发射一束光穿过透镜到检测器,检测器可以辨别导电液体(水)和不导电液体(产品)。持续的音调和灯光表明是油。间歇的音调和闪光表明是水。卷尺:ASME认证的卷尺是由高强度钢和包有清晰地Kynar图层的黄色卷尺构成。Kynar可以保护水位尺不受烃类,溶剂和其它有害污染物腐蚀。仪表刻度是m(mm)或ft(01ft)。本质安全:地线确保危险现场的安全。认证的UL 和CSA 标准。 Class 9098-01 危险场所. Class 9098-81 (U.S.A.) 危险现场. Class I groups A, B, C, and D. 电子: 为了延长电池寿命,仪表不工作五分钟后将关闭电源。Rugged 电导率/水位/温度仪:准确测量井内,钻孔,开放水体的电导率,水位,温度。用这款仪表来扼要描述电导率和温度。 探头: 测量电导率, 探头用一个四电极系统,包括两组同轴单电极。每组电极反转极性2,000次/秒 。 这个系统可以减少电极腐蚀而确保读数的重复性。当探头从非导电介质(空气)到导电介质(水电导率水平大于10 μS/cm)时水位被检测。Delrin 探头的温度范围为0° to 50° C (32° to 122° F)。 卷尺:ASME认证的卷尺由高强度钢构成且带有外套中密度聚乙烯的黄色易读卷尺来确保且长寿命。刻度是m(mm)或ft(01ft)卷尺被直接密封在探头里(可牺牲的安全联接在这个仪表里不可用). 电子:电子模块包括一块LCD屏显示电导率值到80,000 μS/cm, 温度从20到85° C (-4 to 185° F). 模块包括一块亮红色LED和一个蜂鸣器 。为了延长电池寿命,仪表不工作五分钟后将关闭电源。产地:美国
  • Rugged 水位卷尺&水位仪
    简介:出众的卷尺构造,提高了精度和耐用性。可选择带有聚乙烯护套的高强度钢卷尺,或带有抗烃类-聚偏氟乙烯涂层的高强度钢卷尺,或凯拉夫-加固聚乙烯卷尺。耐用、易清洁。是您测量地下水位、油、水产品界面,深度,温度和电导率的理想选择。应用范围:水位测量抽水试验和微水试验低流量地下水采样排水应用特征:探头:可潜水的不锈钢和特氟龙-涂层探头卷轴:坚固的nylon或aluminum卷轴(可收卷卷尺长度大于150m或400ft)安装在一个结实的聚氨酯镀层钢架上。卷筒法兰和集线器由高强度尼龙模塑用来平稳的运行卷尺。信号:卷尺碰到水面用一个明亮的LED和响亮的蜂鸣器作为信号,允许准确的水位测量到毫米或0.01英尺,水充当开关。电子模块:用户可移除电子模块易清洁并保护电路不被尘土和水分损坏。电子线路把DC电池电流转换成AC电流,防止探头腐蚀和矿物积累。灵敏度刻度盘:过滤由于落水而输出的错误信号。Rugged100型水位卷尺:这款经济型的卷尺为钻井工,泵安装工和其它服务用户提供耐用性和准确性。凯拉夫(Kevlar)带有不锈钢导体的加固聚乙烯卷尺断裂负载超过45kg(100lbs)白色卷尺的刻度是m(mm)或ft(0.01ft)Rugged200型水位卷尺:延保费用为Rugged200水位卷尺和Rugged200Mini水位卷尺提供长期可靠地使用寿命。这些工程级水位卷尺符合ASME标准。这些卷尺可以用来测量井内,钻孔,直推设备,竖管的水位。带有不锈钢导线的高强度钢卷尺可以抵抗拉伸,断裂负载超过127kg(280lbs)易读的黄色卷尺外套清晰的聚乙烯,并标有工程比例尺。柔韧的卷尺平滑的缠绕在卷轴上,不会粘住湿表面和井套管。Rugged油/水界面仪:在危险易爆的工作环境中,用被认证的本安型Rugged界面仪或RuggedMini界面仪。是整治现场,炼油厂,填埋的理想选择,这些仪表可以准确测量漂浮在地下水面最小1mm(1/200ft)厚的碳氢化合物产物层(LNAPL)和下沉层。仪表:full-size和backpack-size仪表都可供使用。经济的RuggedMini界面仪是浅井或高地下水位的理想选择。探头:现场可替换的探头包括一个透镜和一个红外光发射器。一个不锈钢护罩保护透镜。红外光发射器发射一束光穿过透镜到检测器,检测器可以辨别导电液体(水)和不导电液体(产品)。持续的音调和灯光表明是油。间歇的音调和闪光表明是水。卷尺:ASME认证的卷尺是由高强度钢和包有清晰地Kynar图层的黄色卷尺构成。Kynar可以保护水位尺不受烃类,溶剂和其它有害污染物腐蚀。仪表刻度是m(mm)或ft(0.01ft)。本质安全:地线确保危险现场的安全。认证的UL和CSA标准。Class9098-01危险场所.Class9098-81(U.S.A.)危险现场.ClassIgroupsA,B,C,andD.电子:为了延长电池寿命,仪表不工作五分钟后将关闭电源。Rugged电导率/水位/温度仪:准确测量井内,钻孔,开放水体的电导率,水位,温度。用这款仪表来扼要描述电导率和温度。探头:测量电导率,探头用一个四电极系统,包括两组同轴单电极。每组电极反转极性2,000次/秒。这个系统可以减少电极腐蚀而确保读数的重复性。当探头从非导电介质(空气)到导电介质(水电导率水平大于10μS/cm)时水位被检测。Delrin探头的温度范围为0°to50°C(32°to122°F)。卷尺:ASME认证的卷尺由高强度钢构成且带有外套中密度聚乙烯的黄色易读卷尺来确保且长寿命。刻度是m(mm)或ft(0.01ft)卷尺被直接密封在探头里(可牺牲的安全联接在这个仪表里不可用).电子:电子模块包括一块LCD屏显示电导率值到80,000μS/cm,温度从20到85°C(-4to185°F).模块包括一块亮红色LED和一个蜂鸣器。为了延长电池寿命,仪表不工作五分钟后将关闭电源。产地:美国

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  • 维赛仪器推出水位测量新品– Level Scout 水位跟踪者
    作为世界上知名的水质和流速流量测量仪器的供货商,维赛仪器(YSI)致力于水资源和环境生态保护事业。在不断推出针对地表水测量的水质、水量和流速仪器的同时,YSI推出了针对地下水水位测量的仪器 —— Level Scout 水位跟踪者。进一步丰富了YSI的产品线,为水环境的测量、监测、研究等领域的用户提供了新的工具。Level Scout应用高精度的水位压力传感器技术,具有测量准确,坚固可靠等优点。其水位量程高达210米,误差仅为全量程的± 0.05%(水位高于3米时)。并具有两种大气压补偿装置可供选择:透气式补偿和非透气式配合气压记录仪(可选)。外壳可以选用钛合金或316号不锈钢,IP68防护等级。可储存多达600,000个数据记录,内置电池寿命可达三年。并可以线性、线性平均、事件触发、对数式多种方式进行采样。接口久经野外工作环境的考验,结实而耐用,可持续多年自动运行。YSI Level Scout 数据监控软件用于管理数据,可同时运行、监控传感器达16套,通过串行接口或多路网络接口实现数据通信。通过简单地设置,实时或预设采集和显示数据;同时显示数据表格和图形;测量数据易于导出,可转换成Excel等格式等。应用领域:地下水监测、水资源管理、研究、测井和含水层测量、土壤蒸气提取测试以及明渠、槽位等的测量。
  • OTT水位预警方案
    OTT水位预警方案背景水库、河道水情自动测报在水库防洪预警中起到关键作用,可以大大加速汛情、水情的传递速度,提高监测数据的准确性,并为水库防汛调度、防汛指挥提供科学依据。同时随着我国环境污染的日趋严重,人类活动导致水污染已从点状扩展到面状污染,使水质存在着较大的安全风险,常规污染物、有毒藻类、有毒污染物等也会对水源造成突发性污染,给水质安全带来极大的隐患。 在这种情况下,有必要对水库水资源进行包括水位和水质的全方位的在线监测,全面掌握优质水资源的分布情况、变化规律、水量、水质等相关指标。为科学用水、科学节 水提供可靠的监测数据,为水资源的开发利用决策提供支持。 为了更好的保护我们的水资源,将水库在线监测预警进行全面推广,OTT结合现场水质状况及水质监测指标,以OTT水位、水质在线分析仪为核心,在原先在位式水站的基础上增加了一套岸边小型水质自动监测站系统。该系统包括测量单元、数据采集与传输单元、辅助单元等,与中心站数据采集和控制系统一起组成水质自动监测系统。 技术方案水位预警自动监测站系统包括 OTT-PLS 压力水位计、Hydrolab 多参数水质分析仪、OTT netDL 数据采集器、Hydras3 数据接收、分析、显示软件等部分。 运用传感器、自动数据采集、专用数据分析软件和通讯网络构成的在线监测和预警系统。系统提供了水质监测的全套解决方案,体积小、功能强、投入少,适用于不同水体的长期连续在线监测,省却了征地、建立站房以及人员成本等费用。可以连续、及时、准确的监测目标水域的水质及其变化状况。采集的数据可以通过有线或无线(GPRS 等)的通讯方式远传,可以使监测者随时随地的获得真实准确的监测数据。 监测系统方案具有以下特点:集成化整个系统只需传感器和数采仪作为主要组成部分,硬件结构少,高度集成化,系统功耗低,安装调试简单方便。高性能水位参数采用易于安装调试的高精度压力水位计。水质参数采用 Hydrolab 多参数水质分析仪,PH、温度、电导率、溶解氧、浊度一体式测量,数据准确。灵活性系统组件安装简单方便,以独立小型测站的形式,在室外直接建设小型太阳能供电设施。安装成本低。多功能数据平台系统采用 OTT Hydras3 软件平台,实现多站点并行管理,地图显示,数据显示、分析、 处理、统计等功能,并可输出各种图表和数据报告。整个架构图
  • 水位|高海拔地区的地下水监测
    如果问你监测水质意味着什么时,您会想到哪些参数?温度、电导率、pH值、溶解氧和浊度这“五大”参数吗?追踪有害藻华的叶绿素和藻蓝蛋白?以我作为水质仪器经理的经验来看,每当我问这个问题时,“水位”很少是我得到的第一个答案。实际上,在一些圈子中,水位根本不被认为是水质的衡量,而是水量的衡量,被当作一个完全独立的话题来对待。无论你是否相信水位是一个水质参数,水位可能是最重要的,当然也是最广泛的。今天测量的参数,准确的水位测量对于地下水监测、河流和河流测量、湖泊/池塘水位分析、洪水水位记录、灌溉渠道、波浪和潮汐分析都非常重要...不胜枚举。我最近写了气候变化教育的重要性,而水位也与之息息相关。伴随气候变化引发极端天气事件,各地区应对暴雨和洪水、干旱和缺水、海平面上升以及其他与气候相关的问题。此系列文章将重点介绍凭借 Xylem的水位测量实现重要应用的以下三个项目: 地下水监测暴雨监测洪水监测01地下水监测第一个例子来自于我的同事James Chen。James作为YSI的资深水质监测专家,提供从现场应用到销售和业务开发的全方位服务,并曾在世界上最迷人的地方开展工作。例如,James在西藏的拉萨开展过一个项目,监测地下水。出于多种原因,监测地下水水位非常重要,其中包括了解在静态条件和抽水条件下的蓄水层水位、确定水位与当地地表水源的相互作用以及了解地表开发对蓄水层的影响。拉萨被称为“亚洲水塔”,在这样的情况下,James将协助客户监测拉萨的自然资源- 尤其是水质。James用一台EXO1透气式水位主机来完成这项任务。这种仪器的选择至少说明了关于地下水监测的两个非常重要的原则。在传统意义上,水质监测也是一个优先事项。为什么客户要求测量诸如比电导、温度、pH/ ORP和浊度等水质参数,而不仅仅是测量地下水水位?主要原因就是,水量丰富并不代表水源适合饮用。雨水或地表水在渗入地下时会接触受污染的土壤,从那一刻起,雨水或地表水就可能会被污染,并将污染从土壤带到地下水蓄水层。而当液态有害物质通过土壤或岩石渗入地下水时,地下水也可能受到污染。还存在许多其他类型的地下水点源和非点源污染,而在这个项目中,客户需要监测这些威胁。连续监测标准水质参数的变化是一种很好的方法,同时也证明了相比于水位记录仪,使用窄小直径 EXO1进行地下水监测的关键优势。第二个原则,该项目揭示了在某些情况下使用透气式水位深度传感器的重要性。拉萨是世界上海拔最高的城市之一。海拔超过3650米,拉萨的气压比海平面的气压低约35%。正如以下James提供的数据所示,这对水位的测量产生了巨大影响,尤其是在不使用透气式水位传感器的情况下。所以...什么是透气式水位测量,它和深度传感器有哪些区别?02深度vs.透气式水位YSI EXO配备的传感器分为深度和透气式水位两种。深度由一个非透气式的应变传感器进行测量的,这里我们将其称为压力传感器(也称之为“深度传感器”)。压力传感器与电阻相连接,当传感器隔膜片上的压力变化时就会发出电信号。隔膜的一侧暴露在水中,另一侧暴露于真空中。在真空侧,压力恒定不变。在水侧,压力随水压(Pw)的变化而变化,水压与水深成正比。因此,水量越多意味着压力越大,信号被转换成工程单位(磅/平方英寸-PSI 或深度,单位为m、ft或bar)。据此,您就可以知道压力传感器上方的水深。有时,这些测量值被称为绝对深度。我不是特别喜欢“绝对”这个词。因为我始终认为有可能存在极低的测量误差。我认为“绝对”代表的含义是:所有对传感器隔膜施加的压力都会被转换成电信号,然后这些信号由仪器的固件转换成深度,但如果是这样,情况就变得复杂了...如您所见,Pw则不再仅代表水施加的压力。它也代表大气施加在水面的压力,甚至水的密度,受诸如盐等溶质以及诸如温等环境条件的影响。对于许多应用,这些其他因素可以忽略不计。但是在浅水应用中,有两个因素可能会产生严重影响:盐度(也可解释为水的比重ρ)和大气压。在室温1个大气压(即海平面)下,纯水的比重为1。海水的比重则要高 50%,甚至还取决于温度。因此,考虑温度的盐度测量可用于补偿水位测量。其中一个重要的例子是与海平面上升相关的气候变化研究,如在佛罗里达州Clam Bayou案例的经典文章关于海平面上升的YSI应用指南所描述的。Clam Bayou案例研究也描述了第二个关键变量–大气压。特别是在水深较浅的应用中(YSI认为10 m为浅水),大气压波动会影响水位测量的准确性。正因为如此,我们推荐您使用透气式水位主机。透气式水位主机中的压力传感器通过透气管与大气联通。当使用压差传感器时,这确保了整个测量中自动补偿了大气压力(Pair) 。有时气压会发生剧烈波动,例如在暴风雨期间。在生活中,您甚至可能认识一些可以感知这些变化的人,——也许他们会患上气压性头痛。海拔变化也会影响气压,这也是拉萨气压如此低的一个重要原因。因此,让我们从Clam Bayou向上爬升3,650米,看看大气压补偿有多重要。03高海拔水位的气压补偿 我的同事James在西藏拉萨的客户现场安装了一台 EXO1透气式水位主机。之后他的一位合作伙伴也访问了该地点,并在同一口井中安装了一台配有非透气式压力传感器的EXO2主机,他们也想在那里观察水质。这台非透气式主机的深度传感器只是在出厂前进行了校准。工厂校准可能仍然非常好(深度传感器相当稳定)。但是,俄亥俄州的金泉市海拔为260米,实际的传感器本身是在压力控制室中校准的。这也就是在部署之前深度传感器通常应该在室外现场进行校准的原因。在深水应用中,Pw远大于Pair,这可能无关紧要。但如果是在地表水应用,且使用我们的垂直剖面仪进行深度测量的情况下,则一定要进行现场校准。然而,James的合作伙伴起初并不想测量深度,因此他没有校准深度传感器。尽管如此,深度传感器仍在部署过程中进行了记录。10周后,James查看和分析数据时他注意到了一些显著的差异,如下图所示。James比较了他的EXO1主机和合作伙伴的EXO2主机的测量值。在下图中,左侧Y轴表示EXO1水位值,右侧Y轴表示EXO2深度值,两者均以米为单位:从另一个角度来看数据,James绘制了两条线之间的差值,且还是使用米作为Y轴上的度量单位。该图显示了两台主机所测得的水位值之间相差约6.5-6.85米,此外更重要的是它还显示了值在6.67至6.84 米之间的波动。这一点很有趣引起我们的注意,并还会在我们的最终分析中再次出现。我们已经暗示过,拉萨的低气压可能是引起两个探头测得的数据之间的波动和差值的一个原因,但是这一假设是否得到有力证据的支持?James在右侧Y轴上绘制了以百帕斯卡 (hPa) 为单位的气压测量值,并在左侧Y轴上绘制了两个探头所测的深度差 (m)。作为参考,海平面上的1个标准气压为1013.25hPa。除了这两条线看起来相互跟踪程度外,该图的右轴数据还显示出了气压非常之低,与拉萨的高海拔相对应。James继续评估了两个主机所测的深度差值(X轴、ΔDepth,以m为单位)与Y轴的气压之间的相关性。通过线性回归分析,大多数环境科学家认定它们之间存在非常强的相关性:这为在高海拔地区使用透气式水位测量进行地下水监测这一假设提供了有力的依据。04准确度规格当我看到这些数据时,我想到,如果想知道水是什么时候抽出或流入的,主要的深度测量可能不是最重要的,而是检测变化的能力。换句话说,假设EXO2主机测得的起点为9m实际上是错误的,但我仍然能够检测到几厘米的变化,就像我使用透气式水位主机一样。那么如果我有一台EXO2,又不想再买另一台主机,这样够用了吗?以下为来自EXO用户手册的规格信息:这项研究中使用的EXO2是中等深度 (100m) 主机,其准确度规格约为满量程的±0.04% ,即±4cm。相比之下,EXO1浅水透气式主机 (10m) 的准确度规格为满量程的±0.03% ,即±0.3cm。准确度足足提高了10倍以上!然而... 如果James的同事部署的并不是100m量程的主机,而是浅水不透气的EXO2主机,由于浅水非透气式主机(EXO1或EXO2)在10m量程范围内的准确度为±0.4cm,所以所得测量结果可能会与EXO1透气式水位主机的测量值更接近。当然,前提是已经在现场正确校准了EXO2。假设您打算进行校准,您可能会想,为什么还要这么费心使用透气呢?0.4cm我听着挺好的!请记住这些准确度规格是在受控的海平面条件下测得的。气压仍然是必须考虑的干扰因素。使用透气式水位主机,气压补偿将自动完成。但对于非透气式标准主机,必须从外部完成气压补偿,现在有另一个测量误差被引入总误差预估。这就意味着,在这个高度偏远的地区,气压的一些单独测量必须与探测器的水位测量同时进行,气压测量是可靠的,以最终进行大气压补偿,从而完成最终的水位测量。如果这听起来有点混乱,那是因为确实如此。当在拉萨James现场的百帕的变化相差2-4% (16hPa) 时,要做到这一点颇为困难:最后,相对于含水层的总体积,水位变化所代表的估计体积对于选择仪器时的理解也很要,这将提高应用所需的整体准确度。最终分析:这些有关系吗?所以在这个故事中,我们遇到了不同的状况。有两种不同类型的测量值:深度和透气水位。另一个现实是,EXO2主机没有进行现场校准,这进一步增加了深度测量的误差。但是,总体来说,如果James的客户选择信任这台EXO2主机的深度测量结果,而不是EXO1的透气水位测量结果,会发生什么?再看上图,气压变化在 648-632hPa之间波动,EXO1报告的水位变化约为6cm(3.045-2.985m)。但是EXO2报告的水“位”变化为20cm (9.98-9.68)。我们可以估计出,EXO2报告的约17cm的差异是由缺乏气压补偿导致(6.84-6.670m,来自上面的差异图)。如果未进行此补偿,操作人员怎么知道地表水流入、流出或其他因素正在发生呢?如需更多讨论和信息,请联系James.Chen@xylem.com 。05 Case Study此案例研究说明了为什么YSI建议您使用经过适当校准的透气式水位主机进行地下水水位测量。针对地下水监测的YSI标准建议如下:大多数地下水应用,需要使用高准确度的透气式水位传感器。无论是自动(通过透气)还是手动补偿,都建议在高海拔或气压易于出现明显波动的地方实施大气补偿。如果优先考虑其他水质参数,尤其是在可能需要盐度或比重补偿也是必要的,那么透气式水位的主机(而不是压力传感器)是最正确的解决方案。

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