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2022 - 07 - 07
雷达物位计天线多种多样,例如导波雷达:杆式天线、缆式天线以及防腐杆式天线或缆式天线;26 G高频雷达物位计:棒式天线、喇叭口天线、水滴型天线、平面锥形天线、抛物面天线等;80G调频雷达物位计主要以透镜式天线为主。从理论角度分析各种工况需要选择的天线类型,看看专业人士给出的建议。导波雷达物位计杆式天线以及缆式天线因为是接触式测量,而且电磁波发射频率较低,根据雷达特性发射频率越低,穿透能力越强,所以导波雷达适合在小量程范围测量,蒸汽较大的环境下使用。26G高频雷达物位计棒式天线外部材质为PTFE材质,内部为304不锈钢喇叭口,接液部分为PTFE材质,所以多用于防腐场合,建议介意5米-10米之间使用。26G高频雷达物位计水滴型天线通过名称可以看出是为了防止现场环境造成传感器有结露现象影响雷达使用而设计的一款雷达,但因成本相对较高,现在基本不用,如果现场蒸汽较大,而且安装短管太高,还可以使用该传感器。26G高频雷达物位计平面锥形天线,该天线材质为304+PTFE材质,接液部分也是为PTFE材质,多用于防腐工况,是棒式天线的升级版,成本相对较高,但使用效果优于棒式雷达,而且对环境导致传感器结露对雷达的影响微乎其微,正好替代了水滴形天线的特征,而且成本降下来了,也是目前26G雷达物位计测量液体最常用的传感器。26G高频雷达物位计喇叭口天线,目前主要用于固体以及河道河流较多,因为蒸汽结露对喇叭口...
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2022 - 07 - 28
近年来,随着科学技术的快速发展,石油化工企业的生产和建设也迈上了一个新台阶,其内部的废水处理系统也在不断升级。石油化工行业的经济效益是不可否认的,但对环境的破坏也不容小觑,单就一个污染水源的处理排放问题就很难得到妥善的解决。石油化工成分复杂、难处理1、废水中的污染物成分复杂。石油炼制、石油化工、石油化纤、化肥、合成橡胶等生产过程中产生的废水,除含有各种有机物和有机化工产品,如醚、酮、醛、烃、有机酸、油剂、聚合物(聚酷、纤维、塑料、橡胶)和无机物外,还有油、硫、氨氮、SS酸、碱、盐等。当生产不正常或在开机和停产检修之间,排出的废水中污染物含量变化范围较大,往往会造成冲击性负荷。2、废水难处理,石油化工废水中的主要污染物,一般可概括为烃类、烃类化合物和可溶性有机物及无机物成分。其中,可溶性无机组分主要是硫化氢、氨化合物和微量重金属,可溶性有机组分,大部分可以生物降解,少数难以生物降解或不能生物降解,如原油、汽油、丙烯等。石油化工废水处理工艺对于难处理的石油化工废水,我国通常采用生物处理为主,物理和化学方法为预处理和深度处理。物理法处理技术主要有膜分离法、气浮法、隔油法和吸附法。其中,膜分离技术和吸附法对石油化工废水中的臭味和色度有较好的处理效果,对有机物和悬浮物的去除率也较高。但运行成本高,膜和活性炭需要定期更换,且容易造成二次污染。其中,活性炭吸附一般用于后续的深度处理。化学法处理技...
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2022 - 08 - 24
雷达液位计,目前已经是测量行业中不可缺少的检测仪表。因为雷达液位计具有比同类接触式与非接触液位计产品性能上更加有优势,所以被广泛应用到各个行业领域,产品自身优势和测量效果,逐渐获得越来越多用户的认可。    1、雷达液位计的测量原理:雷达液位计记录脉冲波经历的时间,而电磁波的传输速度为常数,则可算出液面到雷达天线的距离,从而知道液面的液位。在实际运用中,雷达液位计有两种方式即调频连续波式和脉冲波式。雷达液位计采用脉冲微波技术,其天线系统发射出频率为26GHz、持续时间为0.8ns的脉冲波束,接着暂停278ns,在脉冲发射暂停期间,天线系统将作为接收器,接收反射波,同时进行回波图像数据处理,给出指示和电信号。2、雷达液位计的特点:雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长。测量时发出的电磁波能够穿过真空,不需要传输媒介,具有不受大气、蒸气、槽内挥发雾影响的特点,能用于挥发的介质如粗苯的液位测量,几乎能用于所有液体的液位测量。电磁波在液位表面反射时,信号会衰减,当信号衰减过小时,会导致雷达液位计无法测到足够的电磁波信号。导电介质能很好地反射电磁波,对雷达液位计,甚至微导电的物质也能够反射足够的电磁波。介电常数大于1.5的非导电介质(空气的介电常数为1.0)也能够保证足够的反射波,介电常数越大,反射信号越强。在实际应用中,几乎所有的介质...
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射频导纳测量原理射频导纳是一种从电容式发展起来的、防挂料、更可靠、更准确、适用性更广的新型物位控制技术,是电容式物位技术的升级。所谓射频导纳,导纳的含义为电学中阻抗的倒数,它由电阻性成分、电容性成分、感性成分综合而成,而射频即高频无线电波谱,所以射频导纳可以理解为用高频无线电波测量导纳。仪表工作时,仪表的传感器与灌壁及被测介质形成导纳值,物位变化时,导纳值相应变化,电路单元将测量导纳值转换成物位信号输出,实现物位测量。对于连续测量,射频导纳技术与传统电容技术的区别除了上述讲过的以外,还增加了两个很重要的电路,这是根据导电挂料实践中的一个很重要的发现改进而成的。上述技术在这时同样解决了连接电缆问题,也解决了垂直安装的传感器根部挂料问题。锁增加的两个电路是振荡器缓冲器和交流变换斩波器驱动器。对一个强导电性被测介质的容器,由于被测介质是导电的,接地点可以被认为在探头绝缘层的表面,对变送器来说仅表现为一个纯电容。随着容器排料,探杆上产生挂料,而挂料是具有阻抗的。这样以前的纯电容现在变成了由电容和电阻组成的复阻抗,从而引起两个问题:第一个问题是液位本身对探头相当于一个电容,它不消耗变送器的能量,(纯电容不耗能)。但挂料对探头等效电路中含有电阻,则挂料的阻抗会消耗能量,从而将振荡器电压拉下来,导致桥路输出改变,产生测量误差。我们在振荡器与电桥之间增加了一个缓冲放大器,使消耗的能量得到补充,因而...
发布时间: 2020 - 08 - 05
浏览次数:238
超声波物位计安装于容器上部在电子单元的控制下,探头向被测物体发射一束超声波脉冲。声波被物体表面反射,部分反射回波由探头接收并转换为电信号。从超声波发射到被重新被接收,其时间与探头至被测物体的距离成正比。电子单元检测该时间,并根据已知的声速计算出被测距离。通过减法运算就可得出物位值。由于温度对声速具有影响,所以仪表应测量温度,以修正声速。超声波物位计安装基本要求  换能器发射超声波脉冲时,都有一定的发射角。从换能器下缘到被测介质表面之间,由发射的微波波束所辐射的区域内,不得有障碍物。因此安装时应尽可能避开罐内设施,如:人梯、限位开关、加热设备、支架等。必要时,须进行“虚假回波学习”。  另外须注意超声波波束不得与加料料流相交。  安装仪表时还要注意:高料位不得进入测量盲区:  仪表距罐壁必须保持一定的距离;仪表的安装尽可能使换能器的发射方向与被测介质表面垂直。  安装在防爆区域内仪表必须遵守国家防爆危险区的安装规定。  防爆型仪表的外壳采用压铸铝。防爆型仪表可安装在有防爆要求的场合,仪表必须接大地。安装超声波液位计时必须考虑超声波液位计的盲区问题。当液位进入盲区后,超声波变送器就无法测量液位了,所以在确定超声波液位计的量程时,必须留出50公分的余量,安装时,变送器探头必须高出高液位50公分左右。这样才能保证对液位的准确监测及保证超声波液位计的安全。  在实际使用中,因为安装时考虑不周...
发布时间: 2020 - 07 - 31
浏览次数:466
外测液位计“偏差XP”的主要原因:A 校准问题1)无条件安装低位校准,高位校准条件不具备;处理方法:进料超过可校准高度或参照比对液位修改6#用户参数。2)校准不成功,仪表不校准; 处理方法:使液位超过可校准高的,检查6#用户参数是否有效范围变化,如无变化,说明仪表校准有问题,通知厂家客服。3)校准信号不好。处理方法:重新安装校准探头。4)比对液位不准确。处理方法:确认比对液位零点和外测液位计一致,如不一致,调整用户5#参数。B、显示翻倍液位,尤其是空罐进料和低液位时翻倍严重,并且仪表有时不自动复位;处理方法:液位超过仪表盲区,给仪表进行强制复位。C 、球罐偏差普遍;处理方法:进液,使液位高过校准高度,实现自动校准。D 、进、出料冲击,有时液位跳变或不变。处理方法:重新找探头安装位置,远离进、出料口。注意事项雷达液位计虽然安装调试简单,但仍会遇到一些错误的安装方式,下面总结了一些常见的我们经常遇到的一些的典错误安装方式,帮助大家在调试安装雷达,更加得心应手。1.离进料口近经常遇到刚接触雷达的朋友,在安装的过程中,把雷达的安装位置距离进料口太近,导致使用过程中测量的液位不准确。由于离进料口近,进料会极大干扰雷达介质传播与反射,所以我们在安装的时候,要尽量远离进料口2.圆形罐体装在正中间雷达液位计是非接触式的液位计,由于存在波束角所以在安装的时候要尽量远离管壁,但是遇到需要安装...
发布时间: 2020 - 07 - 30
浏览次数:404
雷达物位计主要是通过发射和接受无线电波来实现对目标的探测,现代雷达物位计可以同时探测目标的距离、方位、高度、速度、形状和目标类型等等。它依靠其独特的技术优势已经成为各类物位测量仪表中的首选。下面简单介绍一下如何正确选择雷达物位计量程。  通常所说的雷达物位计量程指的是仪表的测距范围,一般在产品技术手册中以测量范围这一个指标或以盲区指标和量程指标这两项来注明。其中盲区指的是仪表能检测到的目标料面与仪表之间的最小距离,量程指仪表能检测到的目标料面与仪表之间的最大距离。想要使雷达物位计在实际应用中取得良好的使用效果,合理选型是其中的关键因素。其选型涉及的方面很多,如何选型在各种雷达物位计选型手册上也有详细的说明。在众多选型参数中有一个参数对料位检测效果起着至关重要的作用,但由于理论性较强,在实践中对该参数的介绍并不详尽,因此造成很多用户对其代表的重要意义了解不足,往往忽视了该项参数的重要性。盲区代表的含义是一旦料位进入测量的盲区范围内,仪表会进入不确定的测量状态,输出的是一个随机的测量值,可能给出完全错误的检测结果,因此在使用中须确保料位不会进入仪表盲区内。量程代表的是该仪表在理想的标准工况下最大的可测范围,而仪表在现场使用中最大的实际可测距离还需依据具体工况而定,有可能会远远低于标称的量程指标。
发布时间: 2020 - 07 - 29
浏览次数:398
雷达物位计是一种非常常见的物位测量工具,在选型时,一定要知道一些常见的参数。选型参数:1、测量范围是几米,要求盲区是多少。从工艺员那里获取实际物位的高值,然后根据实际物位参数来选择天线尺寸。因为天线尺寸及类型不同,其量程宽度也有所不同。雷达物位计的天线有杆式的、喇叭口式的、抛物面式三种类型。第一种类型的抗干扰能力弱,量程小。第二种类型的抗干扰能力比第一种强些,喇叭口越大,能量越集中且量程也越大,比较适用于复杂环境工作。第三种类型的抗干扰能力非常好,量程非常大。是以,选用时根据现场的物位具体参数及工作环境,选择适用于生产的雷达物位计即可。2、考虑雷达物位计的测量精度。普通型雷达物位计的精密度低于精密型雷达物位计,到底用普通型还是精密型雷达物位计,则根据实际工艺要求,否则造成不必要浪费。3、被测量的介质类型(液体还是固体,具体的名称如:清水、污水、泥浆、汽油、柴油、甲苯、二氧化硫、矿石、煤炭、水泥、黄豆、小麦、玉米、面粉等)。如果是液体:液面是否有蒸汽、雾气、泡沫、波浪、搅拌、漂浮物;如果是固体:是否有粉尘,介质是颗粒状还是粉末状。4.、介质的低\高温度,小\大压力。5.介质的腐蚀性,如果是放在罐子内的,需要知道罐子的材质,有没有防腐的衬里。6.是否需要防腐、防爆,要分体式还是一体式。7.工作环境:敞口的池子、有盖板的池子、卧罐、立罐、球罐,罐子是否通大气压等。8.工作电源:是直流24...
发布时间: 2020 - 07 - 28
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概述料位是工业生产中的一个重要参数。料位测量的方法很多,针对不同的工况和介质可以使用不同测量原理的料位计,吹气法、静压式、浮球式、重锤式、超声波等几种常用的料位测量仪表,都有各自的特点和应用范围。雷达料位计运用先进的雷达测量技术,以其优良的性能,尤其是在槽罐中有搅拌、温度高、蒸汽大、介质腐蚀性强、易结疤等恶劣的测量条件下,显示出其卓越的性能,在工业生产中发挥着越来越重要的作用。原理及技术性能雷达波是一种特殊形式的电磁波,雷达料位计利用了电磁波的特殊性能来进行料位检测。电磁波的物理特性与可见光相似,传播速度相当于光速。其频率为300MHz-3000GHz。电磁波可以穿透空间蒸汽、粉尘等干扰源,遇到障碍物易于被反射,被测介质导电性越好或介电常数越大,回波信号的反射效果越好。 雷达波的频率越高,发射角越小,单位面积上能量(磁通量或场强)越大,波的衰减越小,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式料位计组成:它主要由发射和接收装置、信号处理器、天线、操作面板、显示、故障报警等几部分组成。 发射-反射-接收是雷达式料位计工作的基本原理。雷达传感器的天线以波束的形式发射最小5.8GHz的雷达信号。反射回来的信号仍由天线接收,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以及物位成比例。  即:h= H–vt/2   式中 h为...
发布时间: 2020 - 07 - 24
浏览次数:307
雷达液位计厂家提醒在在选型的时候,要考虑搅拌、抽真空的影响,对电源和输出信号也要注意。 1 有搅拌情况下选型雷达液位计厂家认为在有搅拌的罐体内,一般不要选用导波雷达,搅拌所带来的力量,很容易将导波雷达的缆绳带进螺旋桨,或者把杆式导波雷达的杆子给拉弯。所以只能选择非接触式测量的高频或者低频的喇叭口雷达。如果现场最低的液位在搅拌的螺旋桨以上,那么对于测量一般没有什么影响。如果最低液位会低于搅拌的螺旋桨,就要通过学习虚假回波的功能,来把螺旋桨反射的信号过滤掉,这样能够保证测量的时候不把螺旋桨作为一个目标。 2 真空条件下的选型在真空条件下,液体的沸点会比标准大气压下低很多。有很多液体在30-40℃就开始沸腾。雷达液位计厂家的几个药厂的反应釜和蒸发釜,就是这样,没有抽真空的时候,液体很平静,抽了真空,1米的液体会变成有3米高,都是沸腾的泡沫和细小水珠。这种情况下,只能选用喇叭口雷达,然后现场要做一定的改动,具体可以联系雷达液位计厂家。 3 电源和输出信号雷达的电源市面上基本是24VDC的,如果客户要求220VAC,那就配一个220VAC转24VDC开关电源给他就行了。雷达输出信号有4-20ma和485两种,4-20ma是目前占主导地位的,在工业场合广泛应用。485用户很少,一般用于需要低功耗的场合,比如:水利水文、山洪预警等。
发布时间: 2020 - 07 - 23
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