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2020 - 03 - 09
作為一種常見的測量工具,雷達料位計在測量的過程中,會出現各種各樣的問題,所以肯定會有誤差的存在,下面雷達物位計廠家來介紹一下引起誤差的原因在哪?1、測量死區雷達料位計在測量中輸出是4~20mA的電流,由于被測液體本身和探頭的原因,在它測量中有兩個死區,分別為上死區和下死區。上死區液面到上參考點之間能測到的最小距離,大約0.1~0.5m;下死區是在探頭的底部,隨著儲罐內真實液位變化,測量結果沒有變化的一部分。2、被測液體所造成的誤差在測量界位時,要求上面液體的介電常數必須比下面大10,如果相差不大的話,就會變成波型。還有一種情況,就是當上層液位厚度很低時,測量時,由于液位和界位所用時間基本相同,會使產生返回的兩個信號疊在一起,影響測量的結果,測量時產生的波形圖如圖6所示。 3、被測量的液體粘度過液體有很高的粘性,這樣的液體很可能附著在探頭上,影響信號的傳遞,使測量產生誤差,如果粘度更大時,會將雙纜的探頭連在一起,所以,一定要對探頭定期清洗。4、雷達料位計本身產生誤差雷達料位計采用的是導波雷達技術,它不受壓力、溫度、濕度等環境條件的影響。本身的原因使測量產生誤差大部分來自于現場的安裝。精誠瑞博工程師們為您解答疑惑,歡迎致電~400-6616-819
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2021 - 01 - 13
雷達物位計,是工業生產當中必不可少的非接觸式測量儀器之一。就“雷達”二字而言,我們在生活中其實常常見到,比如說汽車倒車時會啟用雷達探測距離。那么,雷達物位計和汽車雷達有關聯嗎?如果有的話,具體是哪方面呢?首先,我們需要了解什么叫做“雷達波”。雷達波(Radar frequency band)就是雷達波段,是指雷達發射電波的頻率范圍。大多數雷達工作在超短波及微波波段,其頻率范圍在30~300000兆赫(Mega Hertz, MHz),包括甚高頻(VHF)、特高頻(UHF)、超高頻(SHF)、極高頻(EHF)4個波段。汽車雷達包括激光、超聲波、微波雷達,它們各自有著不同的功能,比如發現障礙物、預測碰撞、自適應巡航控制;以及運用著不同的工作原理,比如脈沖雷達、FMCW雷達、微波沖擊雷達。然而,與汽車雷達相比,雷達物位計(Rada level meter)是一種連續測量物位儀器。在工業生產的加工過程中,雷達物位計通過對物位的連續測量,可以實時監控指定儲罐內物料的使用情況,以確保各工業生產環節的用料平衡。雷達物位計適用于粉塵、溫度、壓力變化大、有惰性氣體及蒸汽存在的場合;對人體及環境均無傷害;還具有不受介質比重和介電常數變化的影響,不需要現場校調等特點。因此,無論是為滿足工業需要,還是出于為用戶節約成本的考慮,雷達物位計都是性價比極高的選擇。  總體來說,汽車雷達與雷達物位計的信號都屬于雷...
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2021 - 04 - 14
雷達液位計是一種借助電磁波技術的非接觸式液位測量儀器。在測量過程中,不需要接觸被測物質,就可以科學準確地測量,因此在化工行業中得到廣泛應用。與超聲波液位計相比,雷達液位計發出的信號是電磁波信號,電磁波在傳輸過程中不需要任何傳播介質,因此雷達液位計也可以在真空狀態下使用。那么,化工行業如何選擇雷達液位計呢?  一般來說,選擇雷達液位計時,應注意以下幾點:  首先,注意被測介質的介電常數  雷達液位計的電磁波傳輸受被測介質介電常數的影響,介電常數越高,電磁波的反射效應越明顯,有利于測量結果的準確性。比如國內某化工企業在選擇液位計的過程中,只有在介電常數大于1.4時才會選擇使用雷達液位計,如果介電常數小于1.4,則會選擇導波雷達液位計。  二、注意申請現場的具體工作條件  如果儀器需要用于儲存瀝青、成品油、原油、液化石油氣、液化天然氣等原料的大型球罐、拱頂罐,一般應選用天線式雷達液位計;但帶攪拌器的儲罐、內浮頂儲罐和外浮頂儲罐的液位測量一般選用導波雷達液位計,有利于在保護測量儀器的同時提高測量結果的準確性。  由于化工廠液位測量在化工領域的復雜性,要求儀器用戶全面分析和掌握各種常見類型液位計的具體使用和測量要求,為化工廠液位測量選擇安全性更強、安裝維護更簡單、測量更準確、性價比更好的液位計
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在許多鋼鐵廠中,都有高位料倉,高位料倉負責轉爐煉鋼生產原料的補充,其中料倉補充料量的估算是最主要的問題。需要保證供應充足,實現能耗低,從而達到無人值守投料的水平。要實現這點,就需要有一個準確可靠的測量儀表,雷達物位計就可以擔此重任,我們一起看看是如何做到的。鋼鐵冶煉過程需要添加輔助原料,如燒結礦或石灰石、氧化鐵皮、鐵礦石、錳鐵、硅鐵等。某鋼廠的每條生產線都配備了一系列的散料控制系統來控制輔助原料的輸送,散料廠首尾各輔料均設有單獨的料倉,也就是高位料倉,直接為轉爐煉鋼提供原料。高位料倉料位實時測量,需及時投料,近年來,雷達物位計在鋼鐵行業得到廣泛應用,能更好地適應粉塵、高溫等惡劣環境。該廠高位料倉體積較小,原本每次投料的重量需要人工觀察確定,后來決定通過料倉雷達物位計的高度與料倉剩余容量的數量關系來解決上料的問題。料倉流區有整體流、擴散流。整體流,料倉每次卸料時,料倉內的物料全部運動,先進先出,流量穩定均勻。擴散流是散流的一種變體,即下部為散流,上部也通過擴散進入散流。該鋼廠料倉上部為立方體,下部為金字塔結構,這種料倉結構的流型應為整體流、擴散流或兩者的結合,間接表示料倉的上部,表面有規律地變化,進料、使用、裝料往復過程的變化也表明,料倉上表面的變化是有規律的。這一規律性特征表明雷達物位計測出的高度值與料倉的實際情況存在對應關系,從而可以通過雷達物位計的高度來估算預裝物料量。雷達物位...
發布時間: 2023 - 01 - 10
瀏覽次數:383
“安息角”這個詞,在有物料存在的地方,它就存在。安息角,是斜面使置于其上的物體處于沿斜面下滑的臨界狀態時,與水平表面所成的最小角度。很多廠子的物料料位表面呈波浪狀,物料存在安息角,造成料位檢測困難的情況。而雷達料位計的優勢恰恰可以很好地解決安息角的問題,準確測量到料位,我們一起看看它是如何做到的。雷達波是一種特殊的電磁波,遇到障礙物容易反射,具有穿透力,可以穿透空間蒸氣、灰塵等干擾源。雷達料位傳感器利用電磁波的特殊屬性來檢測料位,各種固體物料存放在倉庫或庫房內,物料都有安息角,回波反射也會像氣波一樣產生漫反射,產生干擾回波和虛假回波。由于雷達料位測量采用了先進的回波處理和數據處理技術,可以通過軟件消除干擾回波和虛假回波,而且雷達波本身具有頻率高、開角小、穿透性能好的特點,與類似的非接觸式測試標準相比,具有更好的性能。現在使用的雷達料位計大多是一體化產品,采用兩線制供電,產生4~20mA的模擬信號,還提供HART數字信號和各種協議的現場總線數字通訊功能,與計算機監控系統連接非常方便,可就地調試,也可在控制室用PC調試。雷達料位計可以解決物料安息角的問題,但我們在使用中一定注意安裝調試,效果才可以達到最佳。傳感器不應安裝在圓頂罐的中間,否則會導致信號丟失。最好不要安裝得離罐壁很近,安裝位置在容器半徑內1/2處。到罐壁的最小距離是30厘米,避免進料口,以避免產生虛假反射。避免在光束角內引...
發布時間: 2023 - 01 - 09
瀏覽次數:403
一般來說側液體的話,時間長了以后我們會擦拭一下,這個儀表傳感器內部的一些水珠子呀,還有這個外殼的一些防護,以及周邊不要有一些大的東西,以免砸到我們儀表。最重要的一點就是我們的顯示屏,因為我們是LCD的一個顯示屏,盡量不要讓他暴曬在陽光下,盡量給他做防護罩,這樣的話我們那個LCD顯示屏的亮度是沒有問題的。但是如果暴曬的話他那個有損壞顯示屏的一個情況。測量固體我們一般就是長時間他有些這個粉塵,他會粘附在傳感器上,定期去清理一下就可以。另外還要注意周圍的一些情況。現場接線這一塊一定要查看一下,因為遇到了很多這個工況,他是因為現場接線防水性沒有做好,從電氣接口這塊有雨水或者是其他的一些水的進入表殼內部,導致那個電子模塊長時間在水里浸泡引起損壞雷達,損壞了以后整個就壞了,基本上是沒有維修的一種可能了。我以前是在河南遇到這么一個情況,現場的安裝工人不懂這個儀表,因為這臺表出了問題以后我們及時去了現場,到現場以后我打開表蓋,里邊全部是積水,之后我看了一下他那個電氣接口擾性軟管,擾性的防爆軟管我看了一下也是擰的比較緊,但是通過側面的了解,是因為他那個安裝工人在安裝的時候它里邊內部有積水,就是軟管里邊有積水他沒往外清理,他自己裝上去了,長時間以后他那軟管的水直接倒在儀表殼內部了,這些小細節一定要注意。還有就是我們電器接口接完線了以后,一定要拿防水膠給他纏好,這樣的話他不容易進水,如果不纏的話長時間他...
發布時間: 2023 - 01 - 06
瀏覽次數:418
制造過程往往需要數百個極其精確的設備,以確保運營的可靠性。為了使這些設備持續運行并符合規格,需要對其進行定期檢查、維修和校準。無論需要校準的是時間、流量、溫度還是壓力儀表,通常都需要將儀表送到校準實驗室,或者讓校準工程師到工廠對儀表重新進行校準。儀表校準的原因需要對儀表進行校準,通常有多種原因,包括 :1. 安裝新儀表 ;2. 維修或升級 ;3. 定期校準 ;4. 確保準確性 ;5. 確保設備正常運行 ;6. 暴露于不利條件后穩定下來 ;7. 環境變化(如天氣)。為了最大限度地減少工廠停工時間,自動化和控制工程師需要了解以下關于儀表校準的6件事。  01儀器的預防性維護  預防性維護期間需要檢查電氣設備。出于同樣的原因,某些區域的儀器也需要檢查,因為它們可能會使項目看起來未經校準。有時,如果一個產品看起來有點偏離軌道,這可能只是因為它需要清潔或維護。請檢查風扇和過濾器。根據機器的不同,需要每月或每季度清洗一次。  如果這些部件被污染,可能會導致設備無法在規定的規格內運行。因此,某個組件已經過校準,但由于風扇沒有冷卻,它可能不會以最佳性能運行。  02遵循校準時間表  校準通常有一個有效期,有效期過后,設備的精度可能會下降。遵守校準實驗室為每種設備制定的校準時間表非常重要。  盡早將設備送到校準實驗室進行校準。由于校準實驗室通常很忙,校準任務可能會積壓,檢索時間可能無法預測。確保設備...
發布時間: 2023 - 01 - 05
瀏覽次數:382
熔融槽液位的準確測量和控制是硝基復合肥生產中的重要參數,由于熔融硝酸銨的濃度在98%以上,極易結晶,為保證溶液不結晶,溫度需要控制在175℃左右,罐內還有一定量的高溫蒸汽,因此對采用接觸式測量原理的液位計影響很大,那么非接觸式雷達液位計就成了主要測量儀表,我們今天看看雷達液位計在測量熔融硝酸銨過程中會出現哪些問題,又是如何解決的。雷達液位計采用發射-反射-接收工作方式,雷達液位計的天線發射電磁波,被被測物體表面反射,再被天線接收,從發射到接收電磁波的時間與到液面的距離成正比。雷達液位計記錄脈沖波經過的時間,電磁波的傳輸速度是恒定的,這樣就可以計算出液面到雷達天線的距離,從而知道液面到液面的液位。某公司使用的雷達液位計采用脈沖微波技術,天線系統發射頻率為6.3GHz、持續時間為0.8ns的脈沖波束,然后暫停278ns。在脈沖傳輸暫停期間,天線系統將作為接收器接收反射波,同時處理回波圖像數據,提供指令和電信號。中心槽和熔體槽分別安裝了兩臺雷達液位計,兩次液位測量的測量值在“過程循環”期間波動較大。高液位檢測線很高,達到70~80dB,檢測線在循環過程中高于靜止狀態。從現場觀察,這兩個儲罐的溢流口距儲罐頂部約0.25m,由于被測液位在循環過程中有波動,被測距離為0.4m,回波幅度為80dB,黑色檢測線在0.4m位置達到了78dB左右,在0.3m位置已經超過80dB,當被測液位達到或超過0...
發布時間: 2023 - 01 - 05
瀏覽次數:379
隨著石油石化行業對高硫原油加工的日益增多,硫磺回收裝置得到廣泛應用。硫磺回收裝置在生產過程中,產生的液硫主要集中在液硫池中,所以液硫池液位是測量的重要參數之一。但由于液硫的粘度大、易凝固、易結晶,其液位測量一直是個令人頭疼的問題。那么它可以用雷達液位計來測量嗎?雷達液位計采用發射-反射-接收工作方式,雷達液位計天線發射電磁波,電磁波從被測物體表面反射,再被天線接收,電磁波從發射到接收的時間與到液面的距離成正比。雷達液位計記錄電磁波所經歷的時間,電磁波的傳輸速度是恒定的,就可以計算出液體表面到雷達天線的距離,從而計算出液體當前的液位。雷達液位計的優點有,雷達高度計技術先進,結構一體化,無運動部件,無機械磨損,采用非接觸式測量,不受罐內液體密度、濃度等物理特性的影響,具有使用壽命長。儀表發射的電磁波可以通過真空,不需要傳輸介質在實際應用中,大多數介質都能充分反射反射波,幾乎可以測量任何液體的液位;雷達液位計參數設置使用液位計簡單的操作按鍵即可設置方便,但實際功能通用。但是,雷達液位計也有一定的局限性,雷達液位計能否正確測量取決于反射波的信號。因此,安裝場地要求非常嚴格,如果被測介質的液位不能將電磁波反射回雷達天線,或者信號波范圍內有干擾物將干擾波反射回雷達天線,雷達液位計則不能正確反映實際液位。在硫磺生產設備運行過程中,由于液硫池介質的特性,雷達液位計天線表面經常會發生硫蒸氣結晶,對反...
發布時間: 2023 - 01 - 04
瀏覽次數:404
之前我們分析了在納米碳酸鈣生產行業中介質和儲罐的特點,也分析了雷達液位計的特點,因此得出結論,雷達液位計適合應用在納米碳酸鈣生產行業中。那么本文主要分析雷達液位計在此行業中的應用效果和實際應用中需要注意的問題。雷達液位計是根據微波在發射—反射—接收這一過程中的時間行程或頻率差來進行測量的。雷達液位計安裝處的天線發射出電磁波,電磁波經被測對象液面反射后,反射波被同一天線接收。由電磁波在空氣中的傳輸速度為常數,從發射到接收的時間與液位計到液面的距離成正比,從而算出液位高度。一些工廠多臺漿液槽采用雷達液位計,在實際應用中,存在一些問題,比如液位計液位顯示存在異常和一些液位誤報警的情況,專業工程師分析出了幾點原因。由于液位計安裝在漿液槽頂部,現場開孔,安裝的液位計不夠固定,攪拌運行時有振動。液位計抖動,信號不穩定,液位信號忽上忽下,讀數不準確。還有的液位計安裝在進料口附近,進料后在此過程中,液位測量的實際液位為進料口的液位,而引起高液位報警,引起漿罐保護聯鎖反應。也有運行中存在一定的液位假信號,經過分析是因為在漿槽攪拌過程中,由于漿料的旋轉,液面有一定的傾角;在進料過程中,因為進料口較高,進料引起的液位波動較大,當液位較低時,被測液位顯示為攪拌旋轉,因為雷達波通過攪拌器波形反射引起的液位假信號。基于以上原因,應將雷達液位計安裝松動,對薄弱部位進行加強,以保證液位計工作順暢;對于靠近設備進出...
發布時間: 2023 - 01 - 03
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