超聲波液位計廣泛適用于化工、水處理、水利、食品、糧食等行業的物位測量,具有安全、清潔、精度高、壽命長、穩定可靠、安裝維護方便、讀數簡捷等特點。要想設備在以后的使用更加便捷高效,安裝是一大事項: 超聲波液位計的安裝要求、原則以及注意事項: 一、超聲波液位計的安裝要求 1、超聲波液位計的探頭發波打到液位后反射回探頭,探頭接收到后計算發波到收波的時間,得到測量距離L,儀表安裝高度TH減去測量距離L將得到當前液位H。 2、儀表量程指儀表能夠測量的距離,安裝高度TH應小于量程。儀表盲區指儀表在探頭附近無法測量的區域,zui高液位與探頭間距應大于盲區,例盲區為0.3m,則zui高液位與探頭間距必須大于0.3m。 3、探頭發波是個擴散過程,即有方向角,安裝的時候要注意,否則可能打到池壁的凸起物或渠道邊沿。 二、超聲波液位計安裝原則 1、探頭發射面到zui低液位的距離,應小于選購儀表的量程。 2、探頭發射面到zui高液位的距離,應大于選購儀表的盲區。 3、探頭的發射面應該與液體表面保持平行。 4、探頭的安裝位置應盡量避開正下方進、出料口等液面劇烈波動的位置。 5、若池壁或罐壁不光滑,儀表安裝位置需離開池壁或罐壁0.3m以上。
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2017
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雷達物位計測量不受介質變化、溫度變化、惰性氣體及蒸汽、粉塵、泡沫等的影響。產品是基于時間行程原理的測量儀表,雷達波以光速運行,運行時間可以通過電子部件被轉換成物位信號。探頭發出高頻脈沖并沿纜繩傳播,當脈沖遇到物料表面時反射回來被儀表內的接收器接收,并將距離信號轉化為物位信號。 雷達物位計安裝應注意的問題:1.當測量液態物料時,傳感器的軸線和介質表面保持垂直;當測量固態物料時,由于固體介質會有一個堆角,傳感器要傾斜一定的角度。2.盡量避免在發射角內有造成假反射的裝置。特別要避免在距離天線最近的1/3錐形發射區內有障礙裝置(因為障礙裝置越近,虛假反射信號越強)。若實在避免不了,建議用一個折射板將過強的虛假反射信號折射走。這樣可以減小假回波的能量密度,使傳感器較容易地將虛假信號濾出。3.要避開進料口,以免產生虛假反射。4.傳感器不要安裝在拱形罐的中心處(否則傳感器收到的虛假回波會增強),也不能距離罐壁很近安裝,最佳安裝位置在容器半徑的1/2處。5.要避免安裝在有很強渦流的地方。如:由于攪拌或很強的化學反應等,建議采用導波管或旁通管測量。6.若傳感器安裝在接管上,天線必須從接管伸出來。喇叭口天線伸出接管至少10mm。棒式天線接管長度最大100或250mm。接管直徑最小250mm。可以采取加大接管直徑的方法,以減少由于接管產生的干擾回波。 ...
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雷達物位計廣泛應用于冶金、建材、能源、石化、水利、糧食等行業。產品有接觸和非接觸之分,非接觸式的有脈沖雷達和連續調頻波之分,探頭通常喇叭天線也就是管狀天線,只是口徑不同,發射角大小不同,喇叭的長度也就有所區別,所以看上去有的就向喇叭,有的像管狀,其實都是一個,現在天津北特儀表有一種水滴型的天線,對測量有腐蝕和水霧或酸霧、粉塵都很好的雷達。另外接觸式的雷達就是帶有桿狀天線的,通常叫導波雷達,這種在原理上屬于脈沖雷達了! 主要是注意介質介電常數,溫度,表面,容器空間,壓力,容器形狀,安裝方式,和現場的環境,把所有的工況了解清楚才能選取,不然用的物位計都出顯很大的誤差,現在我做用的不錯!頻率能達到26G,現在國內也就兩家能做到這種高頻率,國外的E H和西門子也能做,其它的就不行了,國內很多廠家做的頻率也就16G,用了幾年,誤差增大. 從原理上來劃分的話,物位計可以分為脈沖式的、調頻連續波式的、導波物位計者這三種主要的類型,其中,導波物位計是屬于接觸式的雷達,要是形狀是喇叭口,天線是棒狀的,那么這種類型的就是非接觸式的雷達。 非接觸式的雷達被稱為是物位計,包括了棒狀天線和喇叭口這兩種類型,而接觸式的物位計也可以叫做導波物位計,包括了單桿式和單纜式、雙纜式、同軸式等等類型,而這其中又包含了高頻的和低頻的物位計。
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雷達物位計采用的是微波脈沖的測量手段,并可在工業頻率波段范圍內正常工作,其發射的波束能量低,不僅可以安裝于各種金屬、非金屬容器或管道內,也可以實現對于液體、漿料及顆粒料的物位進行非接觸式連續測量。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。雷達物位計亦可以用來測量液化石油汽、煤氣、輕質油、水、高溫原油和渣油、食用油的液位;顆粒及粉料的料位,尤其在油庫的應用中比較突出。其所用的微波頻率是安全的微波頻率,對人體及環境均無傷害,且具有不受介質比重的影響,不受介電常數變化的影響,不需要現場校調等優點,在安裝與調試的便捷方面有獨特的優勢,無論是對工業需要,還是對顧客經濟實惠的考慮,都是不錯的選擇。一般在改造工程中,尤其是在適用于安裝側裝式的儀表,需要在罐體側邊打孔的情況下,使用雷達物位計是一個非常好的方案。 雷達物位計油庫的液位的工作原理是:由儀表探頭發出高頻脈沖并沿纜繩向下傳播,遇到油品表面即刻反射回來被儀表內的接收器所接收,通過其芯片內部運算將所測的距離信號轉化為油品的液位信號。其中,儀表的測量距離D同脈沖發射到被接收所用的時間成正比,計算公式為:D=C×t/2(C為光速)。 如果我們將已知的油罐空罐值(參考點到油罐底部)用E表示,罐內油品高度用L表示,雷達測量距離用D表示,則三者關系為:L=E-D。...
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2018
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提高超聲波傳播時間測量精度是提高超聲波液位計測量精度的關鍵。但要想顯著提高超聲波的測時精度并不容易:由于超聲波在液體介質中的傳播的速度一般在1500m/S左右,在進行液位測量時,若要精確到毫米級,則測量時間誤差應在微秒范圍內;在進行流量測量時,在實測的管道中,流體的流速一般在0~20m/s范圍內,所以此時的時間差通常在數納秒至微秒之間,若要求測量精度在1%以內,則測時分辨率要在0.000000001以上,所以,一般測時方法很難達到。 總結歸納了現存的多種測超聲波傳播時間的方法,分析了各測時方法在提高測時精度方面存在的缺陷,并在此研究的基礎上,根據液位計對測時精度的要求不同提出了兩種不同的時間測量方法:1、線性調頻技術與超聲技術相結合的用于液位測量的測時方法;2、專用于流量測量的頻差-相差-時差測時方法。具體研究方法如下: 1、基礎性研究 研究了超聲波液位計的測量原理,通過對測量原理的研究,更加突出了提高測時精度對提高整個測量精度的重要性。 2、分析了多種現存的超聲傳播測時方法 研究了門限脈沖法、三傳感器法和時差-相差-頻差-時差測時方法的測時原理。通過對各種測時方法的分析比較,找出了各測時方法在提高測時精度方面存在的不足與缺陷。 3、直接測相間接測時方案 在傳統測時方法的基礎上,提出了...
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2018
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隨著市場需求的不斷擴大,與人們生活息息相關的雷達水位計行業也得到了迅猛的發展,但由于技術創新等方面的原因,國內雷達水位計行業與國外仍有一定的差距,在高端精密雷達水位計上仍嚴重依賴進口,大量進口對產業發展造成不利影響。 而對于雷達水位計行業未來的發展主攻方向主要包括5個方面: 一是加強科學雷達水位計的原始創新,重點圍繞國家重大水利項目,以及各種洪災預警,開展新原理、新技術、新方法的研究,力爭實現前沿科學雷達水位計的重大突破與跨越; 二是加強集成創新,著力開展通用雷達水位計、專用雷達水位計、以及具有產業競爭力的智能雷達水位計的開發,同時加強科學雷達水位計核心關鍵部件和配套系統的開發和應用; 三是注重對現有商品化科學雷達水位計的再創新,開發出一批具有自主知識產權的科學雷達水位計,提升下游科學雷達水位計的綜合使用效益; 四是加強具有自主知識產權的科學雷達水位計的應用和示范; 五是繼續推進科學雷達水位計產業化基地建設。 為了促進我國科學雷達水位計自主創新能力的提高,我國政府加大了科學雷達水位計研發投入,設立科學雷達水位計專項經費,重點支持原創性科研雷達水位計的研制和具有一定應用前景的重大科學雷達水位計產品的開發應用。
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2018
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導讀 儀表管道大致可分為六種,即:測量管道、氣動信號管道、液壓管道、氣源管道、伴熱管道和電氣保護管。儀表管道安裝的數量大、種類多、施工圖無安裝標高和具體位置,所以儀表管道的安裝具有一定的復雜性和困難性。本文將重點講解這六大部分,為儀表人接下來的冬季維護工作攢足知識儲備! 儀表管道大致可分為六種,即:測量管道、氣動信號管道、液壓管道、氣源管道、伴熱管道和電氣保護管。 測量管道(又稱脈沖管路、沖擊管路),接習慣稱為導壓管最確切。在儀表管道中,它是唯一與管道直接相接,流入物料的管路。所以,對測量管道的安裝要求,與管道相同(如壓力等級、管道管件材質、焊接及管道吹掃、試壓等)。 測量管道內被測物料的物性、溫度、壓力等級復雜,管道(包括閥門、管件)的材質應滿足其要求,一般測量無腐蝕性物料的管道,材質可用10#或20#碳鋼或不銹鋼,目前使用不銹鋼管較為普遍。測量腐蝕性物料的管道,應采用與管道、設備相同或高于其防腐性能的材質。 低壓(PN≤6.3Mpa)測量管道,其規格常為φ12×1.5、φ14×2、φ18×3、φ22×3 ...
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2019
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