• 公众号
  • 手机端
24小时销售热线 18600464353
新闻资讯 News
最新新闻 / News More
46
2022 - 04 - 18
高频雷达物位计是区别于低频雷达物位计的产品,是目前雷达物位计新的产品。其常见的测量频率为80G或者26G,而传统低频的雷达物位计,测量频率普遍在6.3G或者6.8G。雷达物位计目前已成为市场上的主流产品,主要分为脉冲雷达物位计和导波雷达物位计。低频脉冲雷达物位计尽管具有价格相对低廉的优点,但在主要应用领域中,属于逐渐被淘汰的产品。与低频脉冲雷达物位计相比,高频脉冲雷达物位计在应用过程中有以下优点:1、高频雷达物位计具有能量高,波束角小,天线尺寸小,精度高等点。2、由于现场环境恶劣,随着时间推移,雷达天线会堆积污物、水汽等,高频雷达物位计雷达天线小,附加天线罩可大大改善因污物、水汽造成的影响;6GHz雷达天线大,加天线罩很困难。且仪表较沉重,清理困难。3、在一些直径小而高度并不是很高的小型罐的应用中,26GHz雷达天线长(300-400mm)无形中增大了盲区(大约600mm),另外由于26GHz雷达方向性差(开角大)在小罐中会产生多径反射;而高频雷达物位计雷达频率高,天线短,方向性好,克服了26GHz雷达的缺点,适用于小罐测量。4、高频雷达物位计雷达波长11mm,26GHz雷达波长50mm,雷达物位计在测量散装料位时,雷达波反射主要来自料面的漫反射,漫反射的强度与物料大小成正比,与波长成反比,而大部份散装料直径远远小于50mm,这就是目前26GHz雷达是测量散装料物位佳选择的原因。5...
47
2022 - 05 - 16
导波雷达物位计具有低维护,高性能、高精度、高可靠性,使用寿命长等优点。在与电容,重锤等接触式仪表相比较,其优点甚多。导波雷达物位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达物位计,雷达物位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达物位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路经返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。导波雷达物位计微波信号的传输不受大气的影响,所以它可以满足工艺过程中挥发性气体、高温、高压、蒸汽、真空及高粉尘等恶劣环境的要求。导波雷达物位计是一种微波物位计,它是微波(雷达)定位技术的一种运用。它是通过一个可以发射能量波(一般为脉冲信号)的装置发射能量波,能量波在波导管中传输,能量波遇到障碍物反射,反射的能量波由波导管传输至接收装置,再由接收装置接收反射信号。根据测量能量波运动过程的时间差来确定物位变化情况。由电子装置对微波信号进行处理,最终转化成与物位相关的电信号。能量辐射水平低,该设备使用能量波的是脉冲能量波(频率一般比智能雷达物位计低)。一般脉冲能量波的最大脉冲能量为1mW左右(平均功率为1μW左右),不会对其他设备以及人员造成辐射伤害。产品特点1、通用性强:可测量液位及料位,可满足不同温度、压力、介质的测量要求,最高测量温度可达800℃,最大压力可达5MPa,并可应用于腐蚀、冲击等恶劣场合。...
48
2022 - 06 - 09
对开口容器的物位测量中,在没有可靠测量仪器时,采用原始绳索或者皮尺吊一重物放到料仓内进行就地测量,测量方法虽然原始,但测量的数据真实性比较准确。对于长期需要运行的检测设备,利用人工进行监测,增加了测量的劳动强度,达不到实时在线测量监控的目的。目前,国内使用较多的料位计测量装置为雷达料位计,其原理是利用雷达料位计天线发出微波脉冲信号,在被测物料表面产生反射,天线接收反射的微波脉冲将其传输给接收电路,微处理器对此信号进行处理,识别出微波脉冲在物料表面所产生的回波,并被雷达系统所接收,经过反馈的微波信号计算出料位距离并进行显示。然而,雷达料位计对界线分层清晰的物位测量比较准确,适用于对水位、油位、酸碱液位、房屋高度、水井深度等物位测量比较准确,但对煤粉、粉煤灰、水泥、矿粉等漂浮弥漫在空中的分界点不明晰的粉尘物料,存在界限不清、不易分辨的情况,导致料位测量失准。目前,国内有多种测量方式,不管采用哪种测量,都存在以下几个问题:(1)非接触式料位计的测量装置都有一个共性,传感器无法克服现场环境对测量结果带来的真实性判断,特别是无法克服粉尘的漂浮、粘附、浓度对探头测量结果的影响。(2)无法准确标定物位的真实性、准确性。(3)对仓位物料堆放不规则,影响了反射波的测量与接收。(4)现有测量物位仪器设备价位高,对漂浮物测量检测的可靠程度不能真实反映物料的准确测量。
联系我们
北京精诚瑞博仪表有限公司
销售热线:400-6616-819
公司总机:010-53108563/65/68/69
总部传真:010-53108566
总部地址:北京市昌平区科技园区创新路27号3号楼2层
客户在使用测量数据的工具时,最爱使用雷达物位计,这是为什么呢,下面一起来了解一下。1.安装方便:雷达液位计安装一般采用顶部安装方式,仅需在顶部预留一个安装接口即可,节约设备建造成本和施工时间;2.使用寿命长:雷达液位计采用非接触式测量方法,传感器不与介质直接接触,避免因介质造成的腐蚀、磨损等情况;3.符合卫生行业要求:采用非接触式测量方法,避免与介质直接测量;传感器部分均采用316L和PTFE材质;4.稳定可靠:雷达液位计不存在机械部件,避免了传统磁性液位计、压力型液位计因机械部件原因造成的故障,节约维护成本;5.通用性强:雷达液位计应用范围广泛,使用条件在此款雷达液位计使用条件内时,可任意调换使用地点使用环境!
发布时间: 2025 - 02 - 10
浏览次数:544
雷达物位计是采用了一种微波脉冲的测量方法来进行探测,可以在工业的正常频率中进行使用,因为其进行探测的时候波束的能量比较低,而且还可以安装在各种金属以及管道的内部进行探测。除此之外,还可以对于一些液体以及一些颗粒物进行非接触的连续探测,其探测技术十分先进。雷达物位计主要以一种雷达的方式进行探测,向被测的目标发射微波,将发射的微波返回到接收,再与发射波进行比较,从而计算出它们之间的距离。那么雷达物位计在工作时也会有限制因素以及协助其基础条件的功能,实现测量功能。主要由以下几个方面组成:1、测量精度雷达物位计的测量精度比较准确,除了出现故障和在一些特殊的环境下,不会出现很严重的偏差,这是其一种性能的体现,实现了测量结果的有效意义。2、环境温度雷达物位计的仪表在使用时用来进行数据的测量,在环境上有一定的要求,温度必须要在零下二十度以及六十摄氏度之间,否则会影响正常使用以及第一类提到的精度。3、电源大多数仪器的正常操作都是需要电源的支持,主要为产品提供动力,雷达物位计也并不例外。电源主要就是为雷达物位计提供供电的器械,让其能够正常工作。上面的3类功能及需求是雷达物位计最为基础的,用户在使用时对其多加关注,避免出现常识性错误,比如仪器未通电等情况发生。
发布时间: 2025 - 02 - 10
浏览次数:331
人类生产活动造成的水体污染中,工业引起的水体污染最严重。如工业废水,它含污染物多,成分复杂,不仅在水中不易净化,而且处理也比较困难。工业废水,是工业污染引起水体污染的最重要的原因。它占工业排出的污染物的大部分。工业废水所含的污染物因工厂种类不同而千差万别,即使是同类工厂,生产过程不同,其所含污染物的质和量也不一样。工业除了排出的废水直接注入水体引起污染外,固体废物和废气也会污染水体。   在生活污水、食品加工和造纸等工业废水中,含有碳水化合物、蛋白质、油脂、木质素等有机物质。这些物质以悬浮或溶解状态存在于污水中,这种污染物可造成水中溶解氧减少,影响鱼类和其他水生生物的生长。 水中溶解氧耗尽后,有机物进行厌氧分解,产生硫化氢、氨和硫醇等难闻气味,使水质进一步恶化。   因此,污水污染,不可小觑,对于它的测量也较为重要,据悉,污水测量,流量仪表可来助力。   据了解,流量仪表是过程自动化仪表与装置中的大类仪表之一,它被广泛适用于冶金、电力、煤炭、化工、石油、交通、建筑、轻纺、食品、医药、农业、环境保护及人民日常生活等国民经济各个领域,是发展工农业生产,节约能源,改进产品质量,提高经济效益和管理水平的重要工具在国民经济中占有重要的地位。在过程自动化仪表与装置中,流量仪表有两大功用:作为过程自动化控制系统的检测仪表和测量物料数量的总量表。   环境保...
发布时间: 2025 - 02 - 08
浏览次数:483
雷达液位计在近年来一直是众多客户朋友们青睐的测量仪器,但是必须掌握一些产品的使用技巧,这样才能减少因为错误操作带来的故障对雷达液位计造成危害,保证了雷达液位计的精准性,从而延长雷达液位计的使用寿命。那么雷达物位计厂家为您介绍该如何矫正误差首先,在使用导波雷达液位计的时候一定要注意测量范围,超范围工作不仅得不到准确的测量数据,还有可能对雷达液位计造成损伤。对测量的范围要从光波触碰到的罐底开始计算,如果储蓄罐比较特殊,底部呈现凹状,这个时候物位低于计算点,是无法进行测量的。其次,在对低介电常数介质进行测量的时候,如果它的物位低于液位测量值,而且罐底可见,想要让测量值更精准,可以将零点向上调整到高于罐底的位置。虽然说测量范围值可以达到天线尖顶端位置,但是这只是理想状态下,现实情况中,需要考虑到粘附影响,所以应该尽量将测量值固定在距离天线顶端至少100mm位置。最后,如果测量的介质处于不断运动中,为了保证测量的精准性,就建议现场将导波管固定在储蓄罐的底部,然后在中间位置进行固定,在焊接过程中,需要保证导波管内壁的光滑度,为了防止因为凹凸点对导波产生阻碍作用,还需要保证焊接的平整性。
发布时间: 2025 - 02 - 08
浏览次数:373
氧化铝生产各工序中雷达液位计的应用状况1、原料磨铝矿仓、石灰仓的测量原料磨的铝矿仓、石灰仓都是固体物料,介电常数小,粉尘严重,量程较大,为16m,采用抛物面天线测量,能够穿透严重的粉尘,得到准确的物位测量。应注意天线上粉尘粘附的影响。2、溶出脱硅槽、预热槽、碱液槽的测量溶出脱硅槽、预热槽、碱液槽中介质为料浆,量程为14m,采用圆锥体天线,使用中蒸汽过大时,冷凝水会使测量不准确或跳动。3、溶出分离沉降槽、洗涤针型槽的测量1#~5#分离沉降槽,量程较小,为7m,液面平静,采用圆锥体天线,受冷凝水影响,测量值和实际值偶尔相差几公分。6#、7#分离沉降槽量程较大,为19m,洗涤针型槽量程为20m,罐底为圆锥体,采用抛物面天线测量。4、各种分分解槽、精种槽、母液槽的测量各种分分解槽量程大,为29m,有搅拌,采用抛物面天线,有一两个雷达液位计在高物位时频繁死在最大值,采取注册回波、增大上盲区、更换天线发射头后,测量都正常。精种槽的量程为11m,有搅拌,泡沫厚,结疤现象严重。采用圆锥体的天线测量,频繁死机,结疤问题是个测量难点。正常情况下雷达回波强度在900~2 000 mV,结疤严重时回波强度低于门限值150 mV,利用软件无法处理好时,应定期清理结疤,目前只能通过人工的方式来清除,对于现场工人来说,工作量较大。母液槽的量程为20m,罐底为圆锥形,在罐空时容易失波,可利用软件对波形处理,设置空...
发布时间: 2025 - 02 - 08
浏览次数:237
雷达液位计在近年来一直是众多客户朋友们青睐的测量仪器,成为众多液位测量仪器中的佼佼者。但是必须掌握一些产品的使用技巧,这样才能减少因为错误操作带来的故障对雷达液位计造成危害,保证了雷达液位计的精准性,从而延长雷达液位计的使用寿命。那么,究竟雷达液位计具有哪些使用技巧呢? 下面由北京精诚瑞博仪表有限公司的技术专家,来讲解一下具体是怎么进行分析的: 首先,在使用雷达液位计的时候一定要注意测量范围,超范围工作不仅得不到准确的测量数据,还有可能对雷达液位计造成损伤。对测量的范围要从光波触碰到的罐底开始计算,如果储蓄罐比较特殊,底部呈现凹状,这个时候物位低于计算点,是无法进行测量的。 其次,在对低介电常数介质进行测量的时候,如果它的物位低于液位测量值,而且罐底可见,想要让测量值更精准,可以将零点向上调整到高于罐底的位置。虽然说测量范围值可以达到天线尖顶端位置,但是这只是理想状态下,现实情况中,需要考虑到粘附影响,所以应该尽量将测量值固定在距离天线顶端至少100mm位置。 最后,如果测量的介质处于不断运动中,为了保证测量的精准性,就建议现场将导波管固定在储蓄罐的底部,然后在中间位置进行固定,在焊接过程中,需要保证导波管内壁的光滑度,为了防止因为凹凸点对导波产生阻碍作用,还需要保证焊接的平滑。 以上就是专家从三个方面对究竟雷达液位计具有哪些使用技...
发布时间: 2025 - 02 - 07
浏览次数:528
雷达物位计除了此前介绍过的雷达物位计三类调试方法,在安装后还可以通过基础的检查对其的安装进行判定。下面就来介绍基础的现场检查、连接及通电描述。首先进行现场检查,要观察现场实际工况是否适合应用雷达物位计的型号产品,并且确认安装位置是否正确,安装环境是否对使用仪器有影响等,避免最后出现故障,影响使用。除了雷达物位计要进行现场检查,其他仪器也都要进行该项工作,是较为基础的。其次,再进行通电检查。因为通电后,可以观察到雷达物位计是否按正常的启动程序逐步进入,并且正常显示。而且有许多意外的出现就是因为通电原因,或者根本就未通上电,仪器不会正常工作。如果在现场允许的条件下,还可以通过进出料观察到物位计是否线性变化和其他参数的情况。紧接着,进行连接检查。这和现场检查有重合的地方,就是可以通过连接相应软件,观察到物位计的线性情况。一般而言,带按键的仪表也可以实现这项功能。用户还可以通过专业的仪器去对其进行连接的检查,判断雷达物位计是否正常运行。除了以上的方法,还有许多其他方式去对雷达物位计安装后的情况去进行检测,使仪器能够正常使用,不影响工作进度。
发布时间: 2025 - 02 - 07
浏览次数:380
1815页次16/260首页上页...  11121314151617181920...下页末页

网站导航

在线留言

  • 姓名:
  • 电话:
  • 留言:

联系我们

地址:北京市昌平区科技园区创新路27号3  号楼2层

咨询电话:010-53108563/65/68/69
企业邮箱:jingchengruibo@163.com
服务热线:18600464353

关注我们

微信公众号
浏览手机端
Copyright ©2018 - 2021 北京精诚瑞博仪表有限公司 
犀牛云提供企业云服务
返回顶部
X
5

电话号码管理

1

QQ设置

3

SKYPE 设置

4

阿里旺旺设置

6

微信公众号

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

展开