料位是工業生產中的一個重要參數。測量料位的方法有很多。根據不同的工作條件和介質,可以使用不同測量原理的料位儀。幾種常用的料位測量儀器,如吹制法、靜壓式、浮球式、重錘式、超聲波等,都有各自的特點和適用范圍。雷達料位計采用先進的雷達測量技術,以其優異的性能顯示其性能,特別是在攪拌、高溫、大蒸汽、強腐蝕性介質、易結疤等惡劣測量條件下,在工業生產中發揮著越來越重要的作用。 一、原理和技術性能 雷達波是電磁波的一種特殊形式,雷達料位計利用電磁波的特殊性質來檢測料位。電磁波的物理特性與可見光相似,傳播速度等于光速。頻率為300MHz-3000GHz。電磁波可以穿透空間蒸汽、灰塵等干擾源,遇到障礙物容易被反射。被測介質的電導率或介電常數越好,回波信號的反射效果越好。 雷達波頻率越高,發射角越小,單位面積能量(磁通量或場強)越大,波衰減越小,雷達料位計的測量效果越好。 1、雷達料位計的基本原理 雷達料位計的組成:主要由發射接收裝置、信號處理器、天線、操作面板、顯示器、故障報警器等組成。 發射-反射-接收是雷達料位計的基本原理。雷達傳感器的天線以波束的形式發射z小于5.8GHz的雷達信號。反射的信號仍然由天線接收,雷達脈沖信號從發射到接收的運行時間與傳感器到介質表面的距離和物體水平成正比。 即h=H–vt/2,其中h為料位;H為溝槽高度;v為雷達波速;t為雷達波發射到接收的間隔時間; ...
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導波雷達液位計是指沿探測部件(鋼索或鋼棒)傳播的高頻脈沖微波,雷達液位計是指以光速在空間傳播的高頻脈沖微波。 一般情況可以通用,普通雷達是非接觸測量,而導波雷達是接觸測量,這意味著導波雷達需要考慮介質的腐蝕性和粘附性,過長的導波雷達的安裝和維護難度更大。普通雷達可以互換使用,而導波雷達不能互換使用是因為導桿(索)的長度是根據原工況固定的,所以導波雷達的選擇比普通雷達更麻煩。 在測量固體材料時,導波雷達還應考慮導波桿(纜)的應力,這也是由于應力造成的。導波雷達的測量距離一般不是很長,而普通雷達一般用于30米和40米的坦克,甚至測量到60米。 然而,導波雷達在一些特殊的工作條件下,如罐內攪拌、介質波動大等,具有明顯的優勢。在這種工況下,定底導波雷達的測量值比柔性雷達更穩定;還有小罐里的液位測量。由于安裝空間小(或罐內干擾多),一般雷達不適用,所以導波雷達的優勢就顯現出來了。 然后就是低介電常數的工況。雷達和導波雷達的測量原理都是基于介電常數的不同。由于普通雷達發射的波是發散的,當介電常數太低時,信號太弱,測量不穩定,而導波雷達波沿波導桿傳播,信號相對穩定。此外,普通導波雷達具有底部檢測功能,可以根據底部回波信號的測量值進行校正,使信號更加穩定和準確。
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油罐一般分為貿易罐和中間罐。貿易罐的液位、溫度、密度、體積和質量必須經常監控和測量,精度要求高。通常中間罐只監測液位、溫度、壓力等參數(壓力罐),以防止罐的冒頂和抽空事故,不需要交接測量。對于不同尺寸和類型的儲油罐,所用液位計的性能特點是不同的,因此應根據用戶的實際情況和投資要求合理選擇液位計,以達到最合理的性價比。為了更好地幫助用戶選擇液位測量儀器,本文試著介紹液位測量的必要性和液位計的選擇原則,希望對儀器用戶有所幫助。 一、液位測量的必要性 在油氣儲運過程中,準確測量儲油罐內的液位是正確計算儲油量、確定庫存量、計算運輸能力的重要措施。 在油氣生產中,特別是在油氣集輸和儲存系統中,石油、天然氣和伴生污水應在各種生產設備和儲罐中進行分離、儲存和處理,料位的測量和控制對保證正常生產和設備安全至關重要,否則會發生嚴重事故。 如果油罐液位測控不好,就會發生疏散或溢油“冒頂”事故;如果油氣分離器液位過高或過低,就會發生“跑油”和“竄氣”事故,嚴重影響后續設備的生產和安全。 電脫水器中的高油水界面會破壞電場,而低界面會將油帶入排出的水中,影響生產。 二、選擇液位計的原則 既然液位測量這么重要,如何選擇液位計?一般來說,選擇液位計有以下原則: (1)油箱容積 對于大型儲罐(10000~100000m3)和相對較大的液化氣罐,可選用性能較高的液位計,中小型儲罐可選用通用液位計。...
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雷達物位計可以實現非接觸測量和接觸測量,具有測量精度高、抗干擾能力強的優點,因此在越來越多的領域得到廣泛應用。但如果安裝位置不合理,會造成干擾回波,使儀器測量不穩定或不準確。此時需要重新定位,優化雷達回波質量,降低干擾回波對測量的影響。可見,雷達物位計的安裝位置直接影響測量結果的穩定性和可靠性。那么,雷達物位計的安裝有什么要求呢? 由于雷達波在空氣中呈直線傳播,雷達物位計選擇的安裝位置應準確地將雷達波反射回雷達天線,以減少干擾物反射的干擾波,使雷達物位計正確地反映真實的物位。一般來說,在實際應用中,雷達物位計探頭的安裝有以下要求: 1、在安裝雷達料位計時,應避開振動、高壓清洗及橫向負載安裝,以免儀表受損。 2、雷達料位計在安裝時應盡可能避開進料口,以免下落的物料干擾測量回波影響測量。 3、安裝雷達料位計時,應盡量避免將儀表在有強渦流處安裝。若現場有攪拌或很強的化學反應等,最好采用導波管或旁通管進行測量。 4、為免回波丟失,不應將雷達料位計在拱形頂罐或臥罐的中心位置安裝。 5、雷達料位計的最佳安裝位置在容器半徑的1/2處,能夠有效防止罐壁上所裝儀表產生干擾回波。 6、安裝雷達料位計時,為使雷達波盡可能反射回去,以減少能量損失,應確保探頭發射的波束與物料表面盡量垂直,同時應考慮物料堆存安息角。 7、采用加接管安裝時,為減少加接管產生的干擾回波,天線軸線應垂直于物料表面。...
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地鐵是地下城市軌道交通系統,內部環境復雜,人群密度高。要想保證地鐵各方面正常有序運行,離不開各種高科技精密儀器設備的監控。由于地鐵的運行軌道大多在地下,地鐵內部系統存在大量的集水井和生活污水池。只有密切監控這些設施的水位,才能避免溢流,尤其是在雨季,這一點尤為重要,因為它與無數人的出行安全密切相關。在眾多精密儀器中,超聲波液位計是一種常用的液位測量儀器。本文主要介紹超聲波液位計在地鐵車站雨水處理系統中的應用。 超聲波液位計作為一種非接觸式測量儀器,廣泛應用于地鐵車站的水位監測系統和雨水處理系統。如安裝在地鐵水處理系統中的超聲波液位計,可以最大限度地檢測和控制一定范圍內的水位變化,并及時遠程傳輸到控制中心,從而控制排水泵的啟停,保證水位安全,為地鐵的正常運行和旅客的安全提供可靠保障。 然而,在實際應用中,由于不同的復雜工況,超聲波液位計在實際使用中不可避免地會遇到一些問題。常見的問題有兩個:一是雨水收集池大小不一,池蓋預留孔不利于儀器測量;二是超聲波液位計安裝后無法識別信號。 對于第一個問題,超聲波液位計安裝在雨水收集罐中,安裝過程通常很簡單。但是由于雨水收集池的尺寸和深度不同,對于深度小于1米的雨水收集池,超聲波液位計的盲區為0.3米,無法進行完整的水位測量。此外,地鐵側不允許開啟雨水收集池以保證不影響環境,部分雨水收集池不夠深。超聲波液位計要求安裝在蓋板下方,因此存在超聲波...
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雷達液位計作為一種智能液位測量儀表,在罐區油品計量的應用中發揮了自己獨特的優勢。 雷達液位計使用高頻振蕩器作為雷達波發生器,發生器產生的雷達波通過波導被引導到雷達天線,然后向外傳播。當雷達波到達被測液位時,一部分被吸收,另一部分被反射回雷達天線接收。液位測量通過建立透射波和反射波之間的函數關系來實現。基于兩種不同的測量原理,雷達液位計主要分為時域脈沖雷達液位計和FMCW雷達液位計。 非接觸式測量、測量范圍大、精度高、安裝簡單等優點完全滿足油庫油品計量的精度、可靠性和穩定性要求。數字現場總線傳輸模式不僅可以節約成本,而且可以滿足現代測量技術向集成化、數字化、網絡化方向發展的要求。雷達液位計將繼續在油庫油品計量中發揮重要作用。 油品罐區是石油化工企業的重要儲運設施。準確計量油庫的庫存量,對石化企業的生產和銷售有著非常重要的指導作用。油罐區液位計作為油罐區計量的關鍵儀表,其準確性、安全性和穩定性直接影響石化企業的安全生產和經濟效益。 RBRD73系列產品,是指工作在 76-81GHz的調頻連續波(FMCW)雷達產品,支持四線制和兩線制應用。多個型號,產品最大量程可以達到120m, 盲區可以做到8 cm。由于它工作頻率更高,波長更短,所以尤其適合固體應用,通過透鏡發射接收電磁波的工作方式,在高粉塵,惡劣溫度環境下(+200℃)具有獨特的優勢。儀表提供法蘭或者螺紋的固定方式,使得安裝...
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雷達液位計作為過程控制自動化領域的一種非接觸式液位測量儀器,廣泛應用于液位測量。無論是有毒介質、腐蝕性介質、固體、液體、粉塵或漿狀介質,都可以準確測量。這與其以下特點是分不開的。 一、雷達液位計的特點 1、雷達液位計沒有測量盲區,能夠連續準確的測量,測量精度高,液位測量誤差最高可達1mm(特殊情況下可達到0.1mm)。 2、無傳動部件,非接觸式測量,幾乎不受溫度、壓力、蒸汽、氣霧和粉塵的影響,適用于黏度大的介質、有腐蝕性介質、有毒或者無毒衛生型介質的液位測量。 二、雷達液計測量的影響因素 雷達液計所具有的上述優點和顯著測量效果,廣受用戶青睞,應用于各種復雜嚴苛的工況。但在一些特殊工況下,其測量的準確性也會受到影響。比較常見的影響因素有以下幾種: 1、環境溫度 由于環境溫度會造成槽體內易揮發的介質結晶,并附著在雷達液位計的天線表面,從而使天線系統的信號發射和接收受到嚴重影響,導致測量數值的波動和假值。另外,測量過程中介質的不同溫差也會對對雷達液位計的測量帶來影響,使測量不準,出現偏差。 2、蒸汽 在被測量槽體內介質的上方,常出現大量蒸汽,而位于地下的罐體,由于罐壁的氣溫較低,蒸汽會在豎直的罐壁上凝結成液體小水珠。如果這些水珠不能將罐壁完全潤濕,必然會在罐壁的上方產生很多小液滴。隨著蒸汽越來越多,小液滴在匯集后,會受重力影響落入罐內,并形成液滴生成、匯集、掉落再到生成...
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