Seviye sensörleri, sıvıların ve sıvılaştırılmış katıların, bulamaçların, tanecikli malzemelerin ve üstünde serbest yüzeyli tozlar dahil olmak üzere sıvılaştırılmış katıların seviyesini algılar. Akan maddeler, yerçekimi nedeniyle kaplarında (veya diğer fiziksel sınırlarda) esasen yatay hale gelirken, çoğu dökme katı, bir tepe noktasına bir durma açısında yığılır. Ölçülecek madde bir kabın içinde olabilir veya doğal halinde olabilir (örneğin nehir veya göl). Seviye ölçümü sürekli veya noktasal değerler olabilir. Sürekli seviye sensörleri, belirli bir aralıktaki seviyeyi ölçer ve belirli bir yerdeki tam madde miktarını belirlerken, nokta seviye sensörleri yalnızca maddenin algılama noktasının üstünde mi yoksa altında mı olduğunu gösterir. Genellikle ikincisi, aşırı yüksek veya alçak seviyeleri tespit eder.
Endüstriyel ve ticari prosesler için en uygun seviye izleme yönteminin seçimini etkileyen birçok fiziksel ve uygulama değişkeni vardır.
Seçim kriterleri şunları içerir: faz (sıvı, katı veya bulamaç), sıcaklık, basınç veya vakum, kimya, ortamın dielektrik sabiti, ortamın yoğunluğu (özgül ağırlık), ajitasyon (eylem), akustik veya elektriksel gürültü, titreşim, mekanik şok, tank veya kutu boyutu ve şekli. Ayrıca uygulama kısıtlamaları da önemlidir: fiyat, doğruluk, görünüm, yanıt oranı, kalibrasyon veya programlama kolaylığı, cihazın fiziksel boyutu ve montajı, sürekli veya ayrık (nokta) seviyelerin izlenmesi veya kontrolü. Kısacası, seviye sensörleri çok önemli sensörlerden biridir ve çeşitli tüketici/endüstriyel uygulamalarda çok önemli rol oynar. Diğer sensör türlerinde olduğu gibi, seviye sensörleri de mevcuttur veya çeşitli algılama ilkeleri kullanılarak tasarlanabilir. Uygulama gereksinimlerine uygun bir sensör tipinin seçilmesi çok önemlidir.
Katılar için nokta ve sürekli seviye tespiti
Katıların sınır seviyesinde tespiti için çeşitli sensörler vardır. Bunlar titreşimli, döner kürekli, mekanik (diyafram), mikrodalga (radar), kapasitans, optik, darbeli-ultrasonik ve ultrasonik seviye sensörleridir.
Titreşim noktası
Bunlar, çok ince tozların (yığın yoğunluğu: 0,02–0,2 g/cm3), ince tozların (yığın yoğunluğu: 0,2–0,5 g/cm3) ve taneli katılar (yığın yoğunluğu: 0,5 g/cm3 veya daha fazlası) seviyelerini tespit eder. Doğru titreşim frekansı seçimi ve uygun hassasiyet ayarları ile yüksek derecede akışkanlaştırılmış tozların ve elektrostatik malzemelerin seviyesini de algılayabilirler.
Tek-problu titreşimli seviye sensörleri, toplu toz seviyesi için idealdir. Yalnızca bir algılama elemanı tozla temas ettiğinden, iki prob elemanı arasındaki köprüleme ortadan kalkar ve ortam birikmesi en aza indirilir. Probun titreşimi, prob elemanı üzerinde malzeme birikmesini ortadan kaldırır. Titreşimli seviye sensörleri tozdan, dielektrik tozlardan dolayı oluşan statik yük veya iletkenlik, sıcaklık, basınç, nem veya nemdeki değişikliklerden etkilenmez. Ayarlı-çatal tarzı titreşim sensörleri başka bir seçenektir. Daha ucuzdur, ancak dişleri arasında malzeme birikebilir.
Döner kürekli sensörler
Döner kürekli seviye sensörleri, dökme katı nokta seviye göstergesinin eski bir tekniğidir. Bu teknikte bir çarkı döndüren düşük hızlı bir dişli motor kullanılır. Kürek katı maddeler tarafından durdurulduğunda, motora takılı flanş mekanik bir anahtarla temas edinceye kadar motor kendi torkuyla milinde döndürülür. Kürek çeşitli malzemelerden yapılabilir ancak kürekte yapışkan malzeme birikmesine izin verilmemelidir. Haznedeki yüksek nem seviyesi veya yüksek ortam nemi nedeniyle proses malzemesi yapışkan hale gelirse birikme olabilir. Perlit, Bentonit veya uçucu kül gibi birim hacim ağırlığı çok az olan malzemelerde özel kürek tasarımı ve az torklu motorlar kullanılır. Küreğin hazneye veya hazneye uygun şekilde yerleştirilmesi ve uygun contaların kullanılmasıyla ince parçacıkların veya tozun mil yataklarına ve motora girmesi önlenmelidir.
Admittans tür
RF admittans seviye sensörü, admittans'deki değişikliği ölçmek için çubuk prob ve RF kaynağı kullanır. Prob, değişen kablo kapasitansının toprağa olan etkilerini yok etmek için korumalı bir koaksiyel kablodan geçirilir. Prob etrafındaki seviye değiştiğinde, dielektrikte karşılık gelen bir değişiklik gözlenir. Bu, eksik kapasitörün admittansını değiştirir ve böylece bu değişiklik seviye değişikliğini belirlemek için ölçülür.
Sıvıların sınır seviyesinin tespiti
Sıvılarda sınır seviyesinin belirlenmesinde, manyetik ve mekanik şamandıralar, basınç sensörleri, elektro iletken algılama veya elektrostatik (kapasitans veya endüktans) dedektörler ve elektromanyetik (manyetostriktif gibi), ultrasonik, radar veya optik sensörler aracılığıyla sinyalin sıvı yüzeyine uçuş süresinin ölçülmesi kullanılır.
Manyetik ve mekanik şamandıra
Manyetik, mekanik, kablo ve diğer şamandıralı seviye sensörlerinin arkasındaki prensip, genellikle mekanik bir anahtarın, elektrik anahtarıyla doğrudan temasıyla veya bir dilin manyetik çalışmasıyla açılması veya kapanmasını içerir. Manyetostriktif sensörler gibi diğerlerinde, şamandıra prensibiyle sürekli izleme mümkündür.
Manyetik şamandıra sensörleriyle, bir şamandıranın içine kapatılmış sabit bir mıknatıs çalıştırma seviyesine yükseldiğinde veya alçaldığında anahtarlama gerçekleşir. Mekanik şamandıra ile şamandıranın minyatür (mikro) bir elektrik anahtarına karşı hareketinin sonucunda anahtarlama olur.
Hem manyetik hem de mekanik şamandıra seviye sensörleri için kimyasal uyumluluk, sıcaklık, özgül ağırlık (yoğunluk), kaldırma kuvveti ve viskozite, gövde ve şamandıra seçimini etkiler. Örneğin, kaldırma kuvvetini korurken özgül ağırlıkları 0,5 kadar az sıvılarda daha büyük şamandıralar kullanılabilir. Şamandıra malzemesi seçimi aynı zamanda özgül ağırlık ve viskozitede sıcaklığa bağlı değişikliklerden de etkilenir - bunlar kaldırma kuvvetini doğrudan etkileyen değişikliklerdir.
Şamandıra tipi sensörler, şamandıranın kendisini türbülans ve dalga hareketinden koruyan bir kalkan olacak şekilde tasarlanabilir. Şamandıra sensörleri, aşındırıcılar da dahil olmak üzere çok çeşitli sıvılarda iyi çalışır. Bununla birlikte, organik çözücüler için kullanıldığında, bu sıvıların sensörü oluşturmak için kullanılan malzemelerle kimyasal olarak uyumlu olduğunun doğrulanması gerekecektir.
Şamandıra tipi sensörler, çok koyu sıvılar, çamurlar veya gövdeye veya şamandıraya yapışan sıvılar veya metal talaşları gibi kirletici maddeleri olan malzemelerle kullanılmamalıdır; diğer algılama teknolojileri bu uygulamalar için daha uygundur.
Şamandıralı tip sensörlerin özel bir uygulaması, yağ-su ayırma sistemlerinde arayüz seviyesinin belirlenmesidir. Bir yandan yağın, diğer yandan suyun özgül ağırlığına uyacak şekilde boyutlandırılmış iki şamandıra kullanılabilir. Mil tipi şamandıralı anahtarın diğer bir özel uygulaması, çok parametreli bir sensör oluşturmak için sıcaklık veya basınç sensörlerinin kurulmasıdır. Manyetik şamandıralı şalterler, basitlik, güvenilirlik ve ucuzluğundan dolayı popülerdir.
Manyetik algılamanın bir çeşidi, mekanik göstergenin göstergelerinin manyetik algılamasını kullanan "Hall etkisi" sensörüdür. Tipik uygulamada, manyetizmaya duyarlı "Hall etkisi sensörü", gösterge iğnesinin gösterge konumunu saptamak için mıknatıslanmış bir gösterge iğneli mekanik tank göstergesine yapıştırılır. Manyetik sensör, diğer (genellikle uzak) gösterge veya sinyallere izin vererek gösterge iğnesinin konumunu elektrik sinyaline çevirir.
Pnömatik
Pnömatik seviye sensörleri tehlikeli koşulların olduğu, elektriğin olmadığı veya kullanımının kısıtlandığı yerlerde veya ağır çamur veya bulamaçlı uygulamalarda kullanılır.
Anahtarı hareket ettirmek için bir hava sütununun bir diyaframa karşı sıkıştırılması prensibi kullanıldığından, hiçbir proses sıvısı sensörün hareketli parçalar ile temas etmez.
Bu sensörler, gres gibi çok koyu sıvıların yanı sıra su bazlı ve aşındırıcı sıvılarla da kullanılabilir. Bunun, nokta düzeyinde izleme için nispeten ucuz bir teknik olma gibi ek faydası vardır.
Bu tekniğin bir çeşidi, hava basıncı borunun altından hava kabarcıklarını atacak kadar yükselip oradaki basıncın üstesinden geldiği için basınç artışı durana kadar havayı tankın dibindeki bir boruda sıkıştıran "bubbler" dır. Sabit hava basıncının ölçümü, tankın altındaki basıncı ve dolayısıyla yukarıdaki sıvının kütlesini gösterir.
İletken
İletken seviye sensörleri, su gibi çok çeşitli iletken sıvıların sınır seviye tespiti için idealdir. Özellikle kostik soda, hidroklorik asit, nitrik asit, ferrik klorür ve benzeri sıvılar gibi oldukça aşındırıcı sıvılar için uygundur. Aşındırıcı iletken sıvılar için sensörün elektrotlarının titanyum, Hastelloy B veya C veya 316 paslanmaz çelikten yapılması ve seramik, polietilen ve teflon malzemelerden aralayıcılar, ayırıcılar veya tutucular ile yalıtılması gerekir. Tasarımlarına bağlı olarak, bir tutucu ile farklı uzunluklarda birden çok elektrot kullanılabilir.
Aşındırıcı sıvılar sıcaklık ve basınç arttıkça daha zararlı olduğundan, bu sensörleri seçerken aşırı ortam koşullarına dikkat edilmelidir.
İletken seviye sensörleri, ayrı elektrotlara uygulanan alçak voltajlı, akımla sınırlandırılmış güç kaynağı kullanır. Güç kaynağı, daha az iletken (daha yüksek dirençli) ortamlarda çalışacak şekilde tasarlanmış daha yüksek voltajlı çeşitlerle sıvının iletkenliğine ayarlanmıştır. Güç kaynağının yüksek-düşük veya değişken pompa kontrolü gibi bazı kumanda özellikleri vardır.
Hem en uzun prob (ortak) hem de daha kısa prob (dönüş) ile temas eden iletken sıvı, iletken devreyi tamamlar.
İletken sensörler, düşük voltaj ve akım kullandıkları için güvenlidir. Kullanılan akım ve voltaj doğası gereği az olduğundan, kişisel güvenlik nedenleriyle, teknik aynı zamanda tehlikeli konumlar için uluslararası standartları karşılayacak şekilde kendinden güvenli yapılabilir.
İletken problar, katı hal cihazları avantajlıdır. Kurulumu ve kullanımı çok basittir.
Bazı sıvılarda ve uygulamalarda bakım sorun olabilir. Prob iletken olmaya devam etmelidir. Birikme, probu ortamdan yalıtırsa, düzgün çalışmayı durdurur. Probun incelenmesi için şüpheli prob ve toprak referansı boyunca bağlacak bir ohmmetreye gerek vardır.
Genellikle çoğu su ve atık su kuyusunda, merdivenleri, pompaları ve diğer metal tesisatları ile kuyunun kendisi toprağa elektrik dönüşü sağlar. Ancak kimyasal madde tanklarında ve diğer topraklanmamış kuyularda, tesisatçının toprak dönüşü için bir topraklama çubuğu yerleştirmesi gerekir.
Duruma bağlı frekans monitörü
Mikroişlemci kontrollü frekans durum değişikliği algılama yöntemi, farklı uzunluklardaki çoklu sensör problarında üretilen düşük genlikli sinyali kullanır. Her probun dizideki diğer tüm problardan farklı frekansı vardır ve suya temas ettiğinde bağımsız olarak durum değiştirir. Her sondadaki frekansın durum değişikliği, çoklu su seviyesi kontrol işlevlerini yapan bir mikroişlemci tarafından izlenir.
Duruma bağlı frekans izlemenin iyi tarafı algılama problarının uzun vadeli kararlılığıdır. Sinyal gücü, kirlenmiş suda elektroliz nedeniyle sensörlerin kirlenmesine veya bozulmasına neden olması için yeterli değildir. Sensörü temizleme ihtiyacı azdır veya hiç yoktur.
Farklı uzunluklarda birden çok algılama çubuğunun kullanılması, kullanıcının çeşitli su yüksekliklerinde kontrol anahtarlarını sezgisel olarak ayarlamasına imkan verir.
Duruma bağlı frekans monitöründeki mikroişlemci, valfleri ve/veya büyük pompaları çok az güç tüketimiyle çalıştırılır. Mikroişlemciyi kullanarak karmaşık, uygulamaya özel işlevsellik sağlarken, küçük bir pakete birden çok anahtar kontrolu yerleştirilebilir. Kontrollerin az güç tüketimi, büyük ve küçük saha uygulamalarında tutarlıdır. Bu teknoloji, çok çeşitli sıvı uygulamalarında kullanılır.
Hem sınır seviye tespiti hem de sürekli izleme için sensörler
Ultrasonik
Ultrasonik seviye sensörleri, çok viskoziteli sıvıların yanı sıra dökme katıların temassız seviye algılamasında kullanılır. Ayrıca pompa kumandası ve açık kanal debi ölçümü için su arıtmalarda çok kullanılır. Sensörler yüksek frekanslı (20 kHz - 200 kHz) akustik dalgalar yayar ve bu dalgalar yayan dönüştürücü tarafından geri yansıtılır ve algılanır.
Ultrasonik seviye sensörleri nem, sıcaklık ve basınç nedeniyle değişen ses hızından da etkilenir. Ölçüm doğruluğunu artırmak için seviye ölçümüne düzeltme faktörleri uygulanabilir.
Türbülans, köpük, buhar, kimyasal sisler (buharlar) ve proses malzemesinin konsantrasyonundaki değişiklikler de ultrasonik sensörün tepkisini etkiler. Türbülans ve köpük, ses dalgasının sensöre doğru şekilde yansımasını engeller; buhar ve kimyasal sisler ve buharlar ses dalgasını bozar veya emer; ve konsantrasyondaki değişiklikler, sensöre geri yansıyan ses dalgasındaki enerji miktarında değişikliklere neden olur. Bu faktörlerin neden olduğu hataları önlemek için durgunluk kuyuları ve dalga kılavuzları kullanılır.
Yansıyan sese en iyi tepkiyi vermek için dönüştürücünün uygun şekilde yerleştirilmesi gereklidir. Ayrıca çoğu modern sistem mühendislik değişikliklerini yapmak için yeterince "akıllı" yankı işlemeli olsa da, yanlış geri dönüşleri ve bunun sonucunda ortaya çıkan hatalı yanıtı azaltmak için hazne, hazne veya tankta yapılan kaynaklar, braket veya merdiven gibi engellerden arındırılmış olmalıdır. Bir izinsiz girişin, dönüştürücünün hedefe olan görüş hattını engellediği durumlar dışında gereksizdir. Ultrasonik dönüştürücü akustik enerjiyi hem iletmek hem de almak için kullanıldığından, "ringing" denilen mekanik titreşim dönemine tabidir. Yankılanan sinyalin işlenebilmesi için bu titreşimin zayıflaması gerekir. Net sonuç, dönüştürücünün kör olan ve nesneyi algılayamayan yüzünden olan mesafedir. Dönüştürücünün algılama menziline bağlı olarak, genelde 150 mm ila 1 m 150 mm arasında olan bu mesafeye "boşluk bölgesi" denilir.
Elektronik sinyal işleme devresi gereksinimi ultrasonik sensörü akıllı cihaz yapmak için kullanılabilir. Ultrasonik sensörler, sınır seviye kontrolü, sürekli izleme veya her ikisini birden sağlayacak şekilde tasarlanabilir. Mikroişlemci varlığı ve az güç tüketmesi nedenleriyle diğer bilgi işlem cihazlarıyla seri iletişim yeteneği de vardır. Bu yüzden sensör sinyalinin, uzaktan kablosuz izlemenin veya fabrika ağ iletişimlerinin kalibrasyonunda ve filtrelenmesinde iyidir. Ultrasonik sensör ucuzluğu ve işlevselliği nedenleriyle popülerdir.
Kapasitans
Kapasitans seviye sensörleri çeşitli katıların, sulu ve organik sıvıların ve bulamaçların varlığını algılamada mükemmeldir. Tekniğe, kapasitans devresine radyo frekansı sinyalleri uygulandığı için RF tekniği denir.
Sensörler, 1,1 (kok ve uçucu kül) kadar düşük ve 88 (su) veya daha yüksek dielektrik sabit'li olan malzemeleri algılamak üzere tasarlanabilir. Kurutulmuş çamur keki ve kanalizasyon bulamacı (dielektrik sabiti yaklaşık 50) gibi çamurlar ve sönmemiş kireç (dielektrik sabiti yaklaşık 90) gibi sıvı kimyasalları da algılanabilir.
Çift problu kapasitans seviye sensörleri "yağ-su arayüzü" uygulaması için yukarıda bahsedilen manyetik şamandıra anahtarına bir katı hal alternatifi sağlayarak, çok farklı dielektrik sabitli iki karışmaz sıvı arasındaki arayüzü algılamak için de kullanılabilir.
Kapasitans seviye sensörleri elektronik cihazlar olduğundan, faz modülasyonu ve daha yüksek frekansların kullanılması, sensörü dielektrik sabitlerinin benzer olduğu uygulamalar için uygun yapar.
Sensör hareketli parça içermez, sağlamdır, kullanımı ve temizlemesi kolaydır ve yüksek sıcaklık ve basınç uygulamaları için tasarlanabilir. Düşük dielektrik malzemelerin sürtünmesi ve hareketinden kaynaklanan yüksek voltajlı statik yük birikmesi ve boşalması tehlikesi vardır ama bu tehlike uygun tasarım ve topraklama ile ortadan kaldırılabilir.
Uygun prob malzemesi seçimi, aşınma ve korozyonun neden olduğu sorunları azaltır veya ortadan kaldırır. Yapıştırıcıların ve yağ ve gres gibi yüksek viskoziteli malzemelerin nokta düzeyinde algılanması, prob üzerinde malzeme birikmesine neden olabilir Ancak bu, kendi kendini ayarlayan bir sensör kullanılarak azaltılabilir. Köpürmeye eğilimli sıvılar ve sıçramaya veya türbülansa eğilimli uygulamalar için kapasitans seviye sensörleri, diğer cihazların yanı sıra sıçrama koruyucuları veya dinlendirme kuyuları ile tasarlanabilir.
Kapasitans probları için önemli bir sınırlama, dökme katıları depolamada kullanılan uzun kutulardır. Ölçülen aralığın altına kadar uzanan iletken bir sonda gerekliliği sorunludur. Silo veya siloya asılan uzun iletken kablo probları (20 ila 50 metre uzunluğunda), silodaki dökme tozun ağırlığı ve kabloya uygulanan sürtünme nedeniyle muazzam mekanik gerilime maruz kalır. Bu tür kurulumlar sıklıkla kablo kırılmasına neden olur.
Kaynakça
- ^ EngineersGarage (18 Eylül 2012). . www.engineersgarage.com (İngilizce). 20 Eylül 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Eylül 2018.
- ^ Sapcon Instruments. . 23 Eylül 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Eylül 2016.
- ^ a b c d e Tank Sensors & Probes 18 Mart 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde ., Electronic Sensors, Inc., retrieved August 8, 2018
- ^ a b Henry Hopper, "A Dozen Ways to Measure Fluid Level and How They Work," 30 Mart 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde . December 1, 2018, Sensors Magazine, retrieved August 29, 2018
- ^ Deeter. . 24 Ocak 2003 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Mayıs 2009.
- ^ G. J. Roy (22 Ekim 2013). Notes on Instrumentation and Control. Elsevier. ss. 23-. ISBN . 20 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 20 Mayıs 2023.
- ^ "Apparatus for determining liquid levels". google.com. 20 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 20 Mayıs 2023.
- ^ Chemical Age. Morgan-Grampian. 1934. 20 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 20 Mayıs 2023.
- ^ "MotorBoating". Motor Boating: 2-. January 1927. ISSN 1531-2623. 20 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 20 Mayıs 2023.
- ^ . Level Sensor Solutions. elobau. 27 Haziran 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi.
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Seviye sensorleri sivilarin ve sivilastirilmis katilarin bulamaclarin tanecikli malzemelerin ve ustunde serbest yuzeyli tozlar dahil olmak uzere sivilastirilmis katilarin seviyesini algilar Akan maddeler yercekimi nedeniyle kaplarinda veya diger fiziksel sinirlarda esasen yatay hale gelirken cogu dokme kati bir tepe noktasina bir durma acisinda yigilir Olculecek madde bir kabin icinde olabilir veya dogal halinde olabilir ornegin nehir veya gol Seviye olcumu surekli veya noktasal degerler olabilir Surekli seviye sensorleri belirli bir araliktaki seviyeyi olcer ve belirli bir yerdeki tam madde miktarini belirlerken nokta seviye sensorleri yalnizca maddenin algilama noktasinin ustunde mi yoksa altinda mi oldugunu gosterir Genellikle ikincisi asiri yuksek veya alcak seviyeleri tespit eder Endustriyel ve ticari prosesler icin en uygun seviye izleme yonteminin secimini etkileyen bircok fiziksel ve uygulama degiskeni vardir Secim kriterleri sunlari icerir faz sivi kati veya bulamac sicaklik basinc veya vakum kimya ortamin dielektrik sabiti ortamin yogunlugu ozgul agirlik ajitasyon eylem akustik veya elektriksel gurultu titresim mekanik sok tank veya kutu boyutu ve sekli Ayrica uygulama kisitlamalari da onemlidir fiyat dogruluk gorunum yanit orani kalibrasyon veya programlama kolayligi cihazin fiziksel boyutu ve montaji surekli veya ayrik nokta seviyelerin izlenmesi veya kontrolu Kisacasi seviye sensorleri cok onemli sensorlerden biridir ve cesitli tuketici endustriyel uygulamalarda cok onemli rol oynar Diger sensor turlerinde oldugu gibi seviye sensorleri de mevcuttur veya cesitli algilama ilkeleri kullanilarak tasarlanabilir Uygulama gereksinimlerine uygun bir sensor tipinin secilmesi cok onemlidir Katilar icin nokta ve surekli seviye tespitiKatilarin sinir seviyesinde tespiti icin cesitli sensorler vardir Bunlar titresimli doner kurekli mekanik diyafram mikrodalga radar kapasitans optik darbeli ultrasonik ve ultrasonik seviye sensorleridir Titresim noktasi Titresim noktasi probu ilkesi Bunlar cok ince tozlarin yigin yogunlugu 0 02 0 2 g cm3 ince tozlarin yigin yogunlugu 0 2 0 5 g cm3 ve taneli katilar yigin yogunlugu 0 5 g cm3 veya daha fazlasi seviyelerini tespit eder Dogru titresim frekansi secimi ve uygun hassasiyet ayarlari ile yuksek derecede akiskanlastirilmis tozlarin ve elektrostatik malzemelerin seviyesini de algilayabilirler Tek problu titresimli seviye sensorleri toplu toz seviyesi icin idealdir Yalnizca bir algilama elemani tozla temas ettiginden iki prob elemani arasindaki kopruleme ortadan kalkar ve ortam birikmesi en aza indirilir Probun titresimi prob elemani uzerinde malzeme birikmesini ortadan kaldirir Titresimli seviye sensorleri tozdan dielektrik tozlardan dolayi olusan statik yuk veya iletkenlik sicaklik basinc nem veya nemdeki degisikliklerden etkilenmez Ayarli catal tarzi titresim sensorleri baska bir secenektir Daha ucuzdur ancak disleri arasinda malzeme birikebilir Doner kurekli sensorler Doner kurekli seviye sensorleri dokme kati nokta seviye gostergesinin eski bir teknigidir Bu teknikte bir carki donduren dusuk hizli bir disli motor kullanilir Kurek kati maddeler tarafindan durduruldugunda motora takili flans mekanik bir anahtarla temas edinceye kadar motor kendi torkuyla milinde dondurulur Kurek cesitli malzemelerden yapilabilir ancak kurekte yapiskan malzeme birikmesine izin verilmemelidir Haznedeki yuksek nem seviyesi veya yuksek ortam nemi nedeniyle proses malzemesi yapiskan hale gelirse birikme olabilir Perlit Bentonit veya ucucu kul gibi birim hacim agirligi cok az olan malzemelerde ozel kurek tasarimi ve az torklu motorlar kullanilir Kuregin hazneye veya hazneye uygun sekilde yerlestirilmesi ve uygun contalarin kullanilmasiyla ince parcaciklarin veya tozun mil yataklarina ve motora girmesi onlenmelidir Admittans tur RF admittans seviye sensoru admittans deki degisikligi olcmek icin cubuk prob ve RF kaynagi kullanir Prob degisen kablo kapasitansinin topraga olan etkilerini yok etmek icin korumali bir koaksiyel kablodan gecirilir Prob etrafindaki seviye degistiginde dielektrikte karsilik gelen bir degisiklik gozlenir Bu eksik kapasitorun admittansini degistirir ve boylece bu degisiklik seviye degisikligini belirlemek icin olculur Sivilarin sinir seviyesinin tespitiSivilarda sinir seviyesinin belirlenmesinde manyetik ve mekanik samandiralar basinc sensorleri elektro iletken algilama veya elektrostatik kapasitans veya enduktans dedektorler ve elektromanyetik manyetostriktif gibi ultrasonik radar veya optik sensorler araciligiyla sinyalin sivi yuzeyine ucus suresinin olculmesi kullanilir Manyetik ve mekanik samandira Manyetik mekanik kablo ve diger samandirali seviye sensorlerinin arkasindaki prensip genellikle mekanik bir anahtarin elektrik anahtariyla dogrudan temasiyla veya bir dilin manyetik calismasiyla acilmasi veya kapanmasini icerir Manyetostriktif sensorler gibi digerlerinde samandira prensibiyle surekli izleme mumkundur Manyetik samandira sensorleriyle bir samandiranin icine kapatilmis sabit bir miknatis calistirma seviyesine yukseldiginde veya alcaldiginda anahtarlama gerceklesir Mekanik samandira ile samandiranin minyatur mikro bir elektrik anahtarina karsi hareketinin sonucunda anahtarlama olur Hem manyetik hem de mekanik samandira seviye sensorleri icin kimyasal uyumluluk sicaklik ozgul agirlik yogunluk kaldirma kuvveti ve viskozite govde ve samandira secimini etkiler Ornegin kaldirma kuvvetini korurken ozgul agirliklari 0 5 kadar az sivilarda daha buyuk samandiralar kullanilabilir Samandira malzemesi secimi ayni zamanda ozgul agirlik ve viskozitede sicakliga bagli degisikliklerden de etkilenir bunlar kaldirma kuvvetini dogrudan etkileyen degisikliklerdir Samandira tipi sensorler samandiranin kendisini turbulans ve dalga hareketinden koruyan bir kalkan olacak sekilde tasarlanabilir Samandira sensorleri asindiricilar da dahil olmak uzere cok cesitli sivilarda iyi calisir Bununla birlikte organik cozuculer icin kullanildiginda bu sivilarin sensoru olusturmak icin kullanilan malzemelerle kimyasal olarak uyumlu oldugunun dogrulanmasi gerekecektir Samandira tipi sensorler cok koyu sivilar camurlar veya govdeye veya samandiraya yapisan sivilar veya metal talaslari gibi kirletici maddeleri olan malzemelerle kullanilmamalidir diger algilama teknolojileri bu uygulamalar icin daha uygundur Samandirali tip sensorlerin ozel bir uygulamasi yag su ayirma sistemlerinde arayuz seviyesinin belirlenmesidir Bir yandan yagin diger yandan suyun ozgul agirligina uyacak sekilde boyutlandirilmis iki samandira kullanilabilir Mil tipi samandirali anahtarin diger bir ozel uygulamasi cok parametreli bir sensor olusturmak icin sicaklik veya basinc sensorlerinin kurulmasidir Manyetik samandirali salterler basitlik guvenilirlik ve ucuzlugundan dolayi populerdir Manyetik algilamanin bir cesidi mekanik gostergenin gostergelerinin manyetik algilamasini kullanan Hall etkisi sensorudur Tipik uygulamada manyetizmaya duyarli Hall etkisi sensoru gosterge ignesinin gosterge konumunu saptamak icin miknatislanmis bir gosterge igneli mekanik tank gostergesine yapistirilir Manyetik sensor diger genellikle uzak gosterge veya sinyallere izin vererek gosterge ignesinin konumunu elektrik sinyaline cevirir Pnomatik Pnomatik seviye sensorleri tehlikeli kosullarin oldugu elektrigin olmadigi veya kullaniminin kisitlandigi yerlerde veya agir camur veya bulamacli uygulamalarda kullanilir Anahtari hareket ettirmek icin bir hava sutununun bir diyaframa karsi sikistirilmasi prensibi kullanildigindan hicbir proses sivisi sensorun hareketli parcalar ile temas etmez Bu sensorler gres gibi cok koyu sivilarin yani sira su bazli ve asindirici sivilarla da kullanilabilir Bunun nokta duzeyinde izleme icin nispeten ucuz bir teknik olma gibi ek faydasi vardir Bu teknigin bir cesidi hava basinci borunun altindan hava kabarciklarini atacak kadar yukselip oradaki basincin ustesinden geldigi icin basinc artisi durana kadar havayi tankin dibindeki bir boruda sikistiran bubbler dir Sabit hava basincinin olcumu tankin altindaki basinci ve dolayisiyla yukaridaki sivinin kutlesini gosterir Iletken Iletken seviye sensorleri su gibi cok cesitli iletken sivilarin sinir seviye tespiti icin idealdir Ozellikle kostik soda hidroklorik asit nitrik asit ferrik klorur ve benzeri sivilar gibi oldukca asindirici sivilar icin uygundur Asindirici iletken sivilar icin sensorun elektrotlarinin titanyum Hastelloy B veya C veya 316 paslanmaz celikten yapilmasi ve seramik polietilen ve teflon malzemelerden aralayicilar ayiricilar veya tutucular ile yalitilmasi gerekir Tasarimlarina bagli olarak bir tutucu ile farkli uzunluklarda birden cok elektrot kullanilabilir Asindirici sivilar sicaklik ve basinc arttikca daha zararli oldugundan bu sensorleri secerken asiri ortam kosullarina dikkat edilmelidir Iletken seviye sensorleri ayri elektrotlara uygulanan alcak voltajli akimla sinirlandirilmis guc kaynagi kullanir Guc kaynagi daha az iletken daha yuksek direncli ortamlarda calisacak sekilde tasarlanmis daha yuksek voltajli cesitlerle sivinin iletkenligine ayarlanmistir Guc kaynaginin yuksek dusuk veya degisken pompa kontrolu gibi bazi kumanda ozellikleri vardir Hem en uzun prob ortak hem de daha kisa prob donus ile temas eden iletken sivi iletken devreyi tamamlar Iletken sensorler dusuk voltaj ve akim kullandiklari icin guvenlidir Kullanilan akim ve voltaj dogasi geregi az oldugundan kisisel guvenlik nedenleriyle teknik ayni zamanda tehlikeli konumlar icin uluslararasi standartlari karsilayacak sekilde kendinden guvenli yapilabilir Iletken problar kati hal cihazlari avantajlidir Kurulumu ve kullanimi cok basittir Bazi sivilarda ve uygulamalarda bakim sorun olabilir Prob iletken olmaya devam etmelidir Birikme probu ortamdan yalitirsa duzgun calismayi durdurur Probun incelenmesi icin supheli prob ve toprak referansi boyunca baglacak bir ohmmetreye gerek vardir Genellikle cogu su ve atik su kuyusunda merdivenleri pompalari ve diger metal tesisatlari ile kuyunun kendisi topraga elektrik donusu saglar Ancak kimyasal madde tanklarinda ve diger topraklanmamis kuyularda tesisatcinin toprak donusu icin bir topraklama cubugu yerlestirmesi gerekir Duruma bagli frekans monitoru Mikroislemci kontrollu frekans durum degisikligi algilama yontemi farkli uzunluklardaki coklu sensor problarinda uretilen dusuk genlikli sinyali kullanir Her probun dizideki diger tum problardan farkli frekansi vardir ve suya temas ettiginde bagimsiz olarak durum degistirir Her sondadaki frekansin durum degisikligi coklu su seviyesi kontrol islevlerini yapan bir mikroislemci tarafindan izlenir Duruma bagli frekans izlemenin iyi tarafi algilama problarinin uzun vadeli kararliligidir Sinyal gucu kirlenmis suda elektroliz nedeniyle sensorlerin kirlenmesine veya bozulmasina neden olmasi icin yeterli degildir Sensoru temizleme ihtiyaci azdir veya hic yoktur Farkli uzunluklarda birden cok algilama cubugunun kullanilmasi kullanicinin cesitli su yuksekliklerinde kontrol anahtarlarini sezgisel olarak ayarlamasina imkan verir Duruma bagli frekans monitorundeki mikroislemci valfleri ve veya buyuk pompalari cok az guc tuketimiyle calistirilir Mikroislemciyi kullanarak karmasik uygulamaya ozel islevsellik saglarken kucuk bir pakete birden cok anahtar kontrolu yerlestirilebilir Kontrollerin az guc tuketimi buyuk ve kucuk saha uygulamalarinda tutarlidir Bu teknoloji cok cesitli sivi uygulamalarinda kullanilir Hem sinir seviye tespiti hem de surekli izleme icin sensorlerUltrasonik Su aritma tesisinde kullanilan ultrasonik seviye sensoru Ultrasonik seviye sensorleri cok viskoziteli sivilarin yani sira dokme katilarin temassiz seviye algilamasinda kullanilir Ayrica pompa kumandasi ve acik kanal debi olcumu icin su aritmalarda cok kullanilir Sensorler yuksek frekansli 20 kHz 200 kHz akustik dalgalar yayar ve bu dalgalar yayan donusturucu tarafindan geri yansitilir ve algilanir Ultrasonik seviye sensorleri nem sicaklik ve basinc nedeniyle degisen ses hizindan da etkilenir Olcum dogrulugunu artirmak icin seviye olcumune duzeltme faktorleri uygulanabilir Turbulans kopuk buhar kimyasal sisler buharlar ve proses malzemesinin konsantrasyonundaki degisiklikler de ultrasonik sensorun tepkisini etkiler Turbulans ve kopuk ses dalgasinin sensore dogru sekilde yansimasini engeller buhar ve kimyasal sisler ve buharlar ses dalgasini bozar veya emer ve konsantrasyondaki degisiklikler sensore geri yansiyan ses dalgasindaki enerji miktarinda degisikliklere neden olur Bu faktorlerin neden oldugu hatalari onlemek icin durgunluk kuyulari ve dalga kilavuzlari kullanilir Yansiyan sese en iyi tepkiyi vermek icin donusturucunun uygun sekilde yerlestirilmesi gereklidir Ayrica cogu modern sistem muhendislik degisikliklerini yapmak icin yeterince akilli yanki islemeli olsa da yanlis geri donusleri ve bunun sonucunda ortaya cikan hatali yaniti azaltmak icin hazne hazne veya tankta yapilan kaynaklar braket veya merdiven gibi engellerden arindirilmis olmalidir Bir izinsiz girisin donusturucunun hedefe olan gorus hattini engelledigi durumlar disinda gereksizdir Ultrasonik donusturucu akustik enerjiyi hem iletmek hem de almak icin kullanildigindan ringing denilen mekanik titresim donemine tabidir Yankilanan sinyalin islenebilmesi icin bu titresimin zayiflamasi gerekir Net sonuc donusturucunun kor olan ve nesneyi algilayamayan yuzunden olan mesafedir Donusturucunun algilama menziline bagli olarak genelde 150 mm ila 1 m 150 mm arasinda olan bu mesafeye bosluk bolgesi denilir Elektronik sinyal isleme devresi gereksinimi ultrasonik sensoru akilli cihaz yapmak icin kullanilabilir Ultrasonik sensorler sinir seviye kontrolu surekli izleme veya her ikisini birden saglayacak sekilde tasarlanabilir Mikroislemci varligi ve az guc tuketmesi nedenleriyle diger bilgi islem cihazlariyla seri iletisim yetenegi de vardir Bu yuzden sensor sinyalinin uzaktan kablosuz izlemenin veya fabrika ag iletisimlerinin kalibrasyonunda ve filtrelenmesinde iyidir Ultrasonik sensor ucuzlugu ve islevselligi nedenleriyle populerdir Kapasitans Kapasitans seviye sensorleri cesitli katilarin sulu ve organik sivilarin ve bulamaclarin varligini algilamada mukemmeldir Teknige kapasitans devresine radyo frekansi sinyalleri uygulandigi icin RF teknigi denir Sensorler 1 1 kok ve ucucu kul kadar dusuk ve 88 su veya daha yuksek dielektrik sabit li olan malzemeleri algilamak uzere tasarlanabilir Kurutulmus camur keki ve kanalizasyon bulamaci dielektrik sabiti yaklasik 50 gibi camurlar ve sonmemis kirec dielektrik sabiti yaklasik 90 gibi sivi kimyasallari da algilanabilir Cift problu kapasitans seviye sensorleri yag su arayuzu uygulamasi icin yukarida bahsedilen manyetik samandira anahtarina bir kati hal alternatifi saglayarak cok farkli dielektrik sabitli iki karismaz sivi arasindaki arayuzu algilamak icin de kullanilabilir Kapasitans seviye sensorleri elektronik cihazlar oldugundan faz modulasyonu ve daha yuksek frekanslarin kullanilmasi sensoru dielektrik sabitlerinin benzer oldugu uygulamalar icin uygun yapar Sensor hareketli parca icermez saglamdir kullanimi ve temizlemesi kolaydir ve yuksek sicaklik ve basinc uygulamalari icin tasarlanabilir Dusuk dielektrik malzemelerin surtunmesi ve hareketinden kaynaklanan yuksek voltajli statik yuk birikmesi ve bosalmasi tehlikesi vardir ama bu tehlike uygun tasarim ve topraklama ile ortadan kaldirilabilir Uygun prob malzemesi secimi asinma ve korozyonun neden oldugu sorunlari azaltir veya ortadan kaldirir Yapistiricilarin ve yag ve gres gibi yuksek viskoziteli malzemelerin nokta duzeyinde algilanmasi prob uzerinde malzeme birikmesine neden olabilir Ancak bu kendi kendini ayarlayan bir sensor kullanilarak azaltilabilir Kopurmeye egilimli sivilar ve sicramaya veya turbulansa egilimli uygulamalar icin kapasitans seviye sensorleri diger cihazlarin yani sira sicrama koruyuculari veya dinlendirme kuyulari ile tasarlanabilir Kapasitans problari icin onemli bir sinirlama dokme katilari depolamada kullanilan uzun kutulardir Olculen araligin altina kadar uzanan iletken bir sonda gerekliligi sorunludur Silo veya siloya asilan uzun iletken kablo problari 20 ila 50 metre uzunlugunda silodaki dokme tozun agirligi ve kabloya uygulanan surtunme nedeniyle muazzam mekanik gerilime maruz kalir Bu tur kurulumlar siklikla kablo kirilmasina neden olur Kaynakca EngineersGarage 18 Eylul 2012 www engineersgarage com Ingilizce 20 Eylul 2012 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 16 Eylul 2018 Sapcon Instruments 23 Eylul 2016 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 22 Eylul 2016 a b c d e Tank Sensors amp Probes 18 Mart 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde Electronic Sensors Inc retrieved August 8 2018 a b Henry Hopper A Dozen Ways to Measure Fluid Level and How They Work 30 Mart 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde December 1 2018 Sensors Magazine retrieved August 29 2018 Deeter 24 Ocak 2003 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 5 Mayis 2009 G J Roy 22 Ekim 2013 Notes on Instrumentation and Control Elsevier ss 23 ISBN 978 1 4831 0491 1 20 Mayis 2023 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 20 Mayis 2023 Apparatus for determining liquid levels google com 20 Mayis 2023 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 20 Mayis 2023 Chemical Age Morgan Grampian 1934 20 Mayis 2023 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 20 Mayis 2023 MotorBoating Motor Boating 2 January 1927 ISSN 1531 2623 20 Mayis 2023 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 20 Mayis 2023 Level Sensor Solutions elobau 27 Haziran 2017 tarihinde kaynagindan arsivlendi Bu madde bir taslaktir Bu maddeyi gelistirerek veya ozellestirilmis taslak sablonlarindan birini koyarak Vikipedi ye katkida bulunabilirsiniz