料位是工业生产中的一个重要参数。测量料位的方法有很多。根据不同的工作条件和介质,可以使用不同测量原理的料位仪。几种常用的料位测量仪器,如吹制法、静压式、浮球式、重锤式、超声波等,都有各自的特点和适用范围。雷达料位计采用先进的雷达测量技术,以其优异的性能显示其性能,特别是在搅拌、高温、大蒸汽、强腐蚀性介质、易结疤等恶劣测量条件下,在工业生产中发挥着越来越重要的作用。 一、原理和技术性能 雷达波是电磁波的一种特殊形式,雷达料位计利用电磁波的特殊性质来检测料位。电磁波的物理特性与可见光相似,传播速度等于光速。频率为300MHz-3000GHz。电磁波可以穿透空间蒸汽、灰尘等干扰源,遇到障碍物容易被反射。被测介质的电导率或介电常数越好,回波信号的反射效果越好。 雷达波频率越高,发射角越小,单位面积能量(磁通量或场强)越大,波衰减越小,雷达料位计的测量效果越好。 1、雷达料位计的基本原理 雷达料位计的组成:主要由发射接收装置、信号处理器、天线、操作面板、显示器、故障报警器等组成。 发射-反射-接收是雷达料位计的基本原理。雷达传感器的天线以波束的形式发射z小于5.8GHz的雷达信号。反射的信号仍然由天线接收,雷达脉冲信号从发射到接收的运行时间与传感器到介质表面的距离和物体水平成正比。 即h=H–vt/2,其中h为料位;H为沟槽高度;v为雷达波速;t为雷达波发射到接收的间隔时间; ...
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导波雷达液位计是指沿探测部件(钢索或钢棒)传播的高频脉冲微波,雷达液位计是指以光速在空间传播的高频脉冲微波。 一般情况可以通用,普通雷达是非接触测量,而导波雷达是接触测量,这意味着导波雷达需要考虑介质的腐蚀性和粘附性,过长的导波雷达的安装和维护难度更大。普通雷达可以互换使用,而导波雷达不能互换使用是因为导杆(索)的长度是根据原工况固定的,所以导波雷达的选择比普通雷达更麻烦。 在测量固体材料时,导波雷达还应考虑导波杆(缆)的应力,这也是由于应力造成的。导波雷达的测量距离一般不是很长,而普通雷达一般用于30米和40米的坦克,甚至测量到60米。 然而,导波雷达在一些特殊的工作条件下,如罐内搅拌、介质波动大等,具有明显的优势。在这种工况下,定底导波雷达的测量值比柔性雷达更稳定;还有小罐里的液位测量。由于安装空间小(或罐内干扰多),一般雷达不适用,所以导波雷达的优势就显现出来了。 然后就是低介电常数的工况。雷达和导波雷达的测量原理都是基于介电常数的不同。由于普通雷达发射的波是发散的,当介电常数太低时,信号太弱,测量不稳定,而导波雷达波沿波导杆传播,信号相对稳定。此外,普通导波雷达具有底部检测功能,可以根据底部回波信号的测量值进行校正,使信号更加稳定和准确。
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油罐一般分为贸易罐和中间罐。贸易罐的液位、温度、密度、体积和质量必须经常监控和测量,精度要求高。通常中间罐只监测液位、温度、压力等参数(压力罐),以防止罐的冒顶和抽空事故,不需要交接测量。对于不同尺寸和类型的储油罐,所用液位计的性能特点是不同的,因此应根据用户的实际情况和投资要求合理选择液位计,以达到最合理的性价比。为了更好地帮助用户选择液位测量仪器,本文试着介绍液位测量的必要性和液位计的选择原则,希望对仪器用户有所帮助。 一、液位测量的必要性 在油气储运过程中,准确测量储油罐内的液位是正确计算储油量、确定库存量、计算运输能力的重要措施。 在油气生产中,特别是在油气集输和储存系统中,石油、天然气和伴生污水应在各种生产设备和储罐中进行分离、储存和处理,料位的测量和控制对保证正常生产和设备安全至关重要,否则会发生严重事故。 如果油罐液位测控不好,就会发生疏散或溢油“冒顶”事故;如果油气分离器液位过高或过低,就会发生“跑油”和“窜气”事故,严重影响后续设备的生产和安全。 电脱水器中的高油水界面会破坏电场,而低界面会将油带入排出的水中,影响生产。 二、选择液位计的原则 既然液位测量这么重要,如何选择液位计?一般来说,选择液位计有以下原则: (1)油箱容积 对于大型储罐(10000~100000m3)和相对较大的液化气罐,可选用性能较高的液位计,中小型储罐可选用通用液位计。...
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雷达物位计可以实现非接触测量和接触测量,具有测量精度高、抗干扰能力强的优点,因此在越来越多的领域得到广泛应用。但如果安装位置不合理,会造成干扰回波,使仪器测量不稳定或不准确。此时需要重新定位,优化雷达回波质量,降低干扰回波对测量的影响。可见,雷达物位计的安装位置直接影响测量结果的稳定性和可靠性。那么,雷达物位计的安装有什么要求呢? 由于雷达波在空气中呈直线传播,雷达物位计选择的安装位置应准确地将雷达波反射回雷达天线,以减少干扰物反射的干扰波,使雷达物位计正确地反映真实的物位。一般来说,在实际应用中,雷达物位计探头的安装有以下要求: 1、在安装雷达料位计时,应避开振动、高压清洗及横向负载安装,以免仪表受损。 2、雷达料位计在安装时应尽可能避开进料口,以免下落的物料干扰测量回波影响测量。 3、安装雷达料位计时,应尽量避免将仪表在有强涡流处安装。若现场有搅拌或很强的化学反应等,最好采用导波管或旁通管进行测量。 4、为免回波丢失,不应将雷达料位计在拱形顶罐或卧罐的中心位置安装。 5、雷达料位计的最佳安装位置在容器半径的1/2处,能够有效防止罐壁上所装仪表产生干扰回波。 6、安装雷达料位计时,为使雷达波尽可能反射回去,以减少能量损失,应确保探头发射的波束与物料表面尽量垂直,同时应考虑物料堆存安息角。 7、采用加接管安装时,为减少加接管产生的干扰回波,天线轴线应垂直于物料表面。...
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地铁是地下城市轨道交通系统,内部环境复杂,人群密度高。要想保证地铁各方面正常有序运行,离不开各种高科技精密仪器设备的监控。由于地铁的运行轨道大多在地下,地铁内部系统存在大量的集水井和生活污水池。只有密切监控这些设施的水位,才能避免溢流,尤其是在雨季,这一点尤为重要,因为它与无数人的出行安全密切相关。在众多精密仪器中,超声波液位计是一种常用的液位测量仪器。本文主要介绍超声波液位计在地铁车站雨水处理系统中的应用。 超声波液位计作为一种非接触式测量仪器,广泛应用于地铁车站的水位监测系统和雨水处理系统。如安装在地铁水处理系统中的超声波液位计,可以最大限度地检测和控制一定范围内的水位变化,并及时远程传输到控制中心,从而控制排水泵的启停,保证水位安全,为地铁的正常运行和旅客的安全提供可靠保障。 然而,在实际应用中,由于不同的复杂工况,超声波液位计在实际使用中不可避免地会遇到一些问题。常见的问题有两个:一是雨水收集池大小不一,池盖预留孔不利于仪器测量;二是超声波液位计安装后无法识别信号。 对于第一个问题,超声波液位计安装在雨水收集罐中,安装过程通常很简单。但是由于雨水收集池的尺寸和深度不同,对于深度小于1米的雨水收集池,超声波液位计的盲区为0.3米,无法进行完整的水位测量。此外,地铁侧不允许开启雨水收集池以保证不影响环境,部分雨水收集池不够深。超声波液位计要求安装在盖板下方,因此存在超声波...
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雷达液位计作为一种智能液位测量仪表,在罐区油品计量的应用中发挥了自己独特的优势。 雷达液位计使用高频振荡器作为雷达波发生器,发生器产生的雷达波通过波导被引导到雷达天线,然后向外传播。当雷达波到达被测液位时,一部分被吸收,另一部分被反射回雷达天线接收。液位测量通过建立透射波和反射波之间的函数关系来实现。基于两种不同的测量原理,雷达液位计主要分为时域脉冲雷达液位计和FMCW雷达液位计。 非接触式测量、测量范围大、精度高、安装简单等优点完全满足油库油品计量的精度、可靠性和稳定性要求。数字现场总线传输模式不仅可以节约成本,而且可以满足现代测量技术向集成化、数字化、网络化方向发展的要求。雷达液位计将继续在油库油品计量中发挥重要作用。 油品罐区是石油化工企业的重要储运设施。准确计量油库的库存量,对石化企业的生产和销售有着非常重要的指导作用。油罐区液位计作为油罐区计量的关键仪表,其准确性、安全性和稳定性直接影响石化企业的安全生产和经济效益。 RBRD73系列产品,是指工作在 76-81GHz的调频连续波(FMCW)雷达产品,支持四线制和两线制应用。多个型号,产品最大量程可以达到120m, 盲区可以做到8 cm。由于它工作频率更高,波长更短,所以尤其适合固体应用,通过透镜发射接收电磁波的工作方式,在高粉尘,恶劣温度环境下(+200℃)具有独特的优势。仪表提供法兰或者螺纹的固定方式,使得安装...
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雷达液位计作为过程控制自动化领域的一种非接触式液位测量仪器,广泛应用于液位测量。无论是有毒介质、腐蚀性介质、固体、液体、粉尘或浆状介质,都可以准确测量。这与其以下特点是分不开的。 一、雷达液位计的特点 1、雷达液位计没有测量盲区,能够连续准确的测量,测量精度高,液位测量误差最高可达1mm(特殊情况下可达到0.1mm)。 2、无传动部件,非接触式测量,几乎不受温度、压力、蒸汽、气雾和粉尘的影响,适用于黏度大的介质、有腐蚀性介质、有毒或者无毒卫生型介质的液位测量。 二、雷达液计测量的影响因素 雷达液计所具有的上述优点和显著测量效果,广受用户青睐,应用于各种复杂严苛的工况。但在一些特殊工况下,其测量的准确性也会受到影响。比较常见的影响因素有以下几种: 1、环境温度 由于环境温度会造成槽体内易挥发的介质结晶,并附着在雷达液位计的天线表面,从而使天线系统的信号发射和接收受到严重影响,导致测量数值的波动和假值。另外,测量过程中介质的不同温差也会对对雷达液位计的测量带来影响,使测量不准,出现偏差。 2、蒸汽 在被测量槽体内介质的上方,常出现大量蒸汽,而位于地下的罐体,由于罐壁的气温较低,蒸汽会在竖直的罐壁上凝结成液体小水珠。如果这些水珠不能将罐壁完全润湿,必然会在罐壁的上方产生很多小液滴。随着蒸汽越来越多,小液滴在汇集后,会受重力影响落入罐内,并形成液滴生成、汇集、掉落再到生成...
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