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727
2023 - 03 - 20
雷达液位计测油罐在行业中已经屡见不鲜了,很多工厂在选择某种测量仪表时,都要考虑什么因素影响测量准确度,从而判断某种仪表是否适合自己的工况,再进一步选型等。比如雷达液位计在实际应用中的精度就与参考条件下的精度不同,主要原因是储罐本身成为测量系统的一部分,那么实际应用中影响雷达液位计测量精度的因素有哪些?首先是参考高度随机变化引起的误差,油罐内静压力和温度的变化都会引起参考高度的随机变化,从而产生不可预测的液位测量误差。而基于雷达液位计的测量原理,这点影响是无法逾越的。温度引起油罐参考高度的变化:钢板具有热胀冷缩的特性,钢板包围的油箱和稳定管也具有相同的特性,径向而纵向测量会因空气温度或油温的变化而发生变化。测量时虽然考虑了钢板的热膨胀系数,但不对因热膨胀引起的油罐壁和浮顶罐稳定管的垂向变化即基准高度变化进行修正。油罐壁和浮顶罐稳定管热膨胀引起的测量也是有误差的,这种变化对测量结果的影响随着罐高和油罐直径的增大而增大。而静压力的作用引起参考高度的变化,液体在静压力的作用下,罐体径向向外膨胀时,罐壁会在竖直方向收缩,由此引起的罐体高度变化将导致用空气测量法计算的储罐液位的通过产生误差。单点温度测量影响液位精度,在选择雷达液位计时,很多企业多采用单点温度计。无论油储罐尺寸如何,1度的温差都会导致测得的净容积出现误差。液位是相对于给定温度下的液位,在大型储罐中,油品垂直温差较大,液体温度通常...
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2023 - 04 - 12
焦炉的料位测量非常复杂,炉内常常伴随高温和严重的粉尘。普通的料位计根本无法完成测量,例如一些接触式的料位计会被高温损坏元件,或是会被大量粉尘影响测量。而雷达料位计恰恰可以很好的完成测量,到底它有什么优势呢?由于焦炉中的环境条件非常恶劣,炉温极高并且粉尘弥漫,检测距离远,对料位计的要求非常高。雷达料位计具有以下技术特点,使其能够在恶劣的工作条件下正常工作,首选锥形天线长度够长,更容易捕获反射信号。灵敏度高,适应测量范围广。其次雷达料位计配有冷却清扫装置加冷却保护壳,可在极高温度下工作。另外数字信号处理方式,适应性强、兼容性好,表头配有液晶显示屏,采用Hart协议通讯,并配有手持调试器和上位软件,图形化界面,使设备的操作如安装、调试及故障排除使用方便。如果选用调频连续波雷达料位计,可有效克服灰尘等环境干扰,提高设备灵敏度。雷达料位计一般安装于炉喉处,与垂线成一定角度,由于雷达波的覆盖范围有限,无法检测到整个炉区的料线深度。所以,焦炉内的料位基本上是对称的,即整体料线的深度只能通过测量炉子的一部分来计算。因此,每台焦炉可配备料位计,进行料线深度测量。需要调整雷达料位计的角度,雷达料位计的放置应与垂线成一定的角度,角度随炉膛高度和料位高度而变化。在焦炉应用中,我们需要测量料线的深度,即雷达能准确测量出料线是满的还是空的,雷达天线本身是一个有倾斜角的圆锥体,发射的雷达信号也会传播在一个圆锥形...
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2023 - 05 - 08
闪蒸罐是一种常见的化工设备,通常用作各种冷凝水排放管路的收集系统,接收高压冷凝水并将其暴露于低压蒸汽源。发生这种情况时,一些冷凝水会“变成”低压蒸汽。这种蒸汽可以在其他低压热交换装置中回收,被广泛应用于化工、医药、冶金等行业中,它的液位测量和控制非常重要。闪蒸罐液位的测量可以选择多种液位仪表,雷达液位计就是其中之一。本文分析雷达液位计测量闪蒸罐液位的一些难点和解决办法。闪蒸罐液位测量有一些难点,第一闪蒸罐内的介质通常是复杂的多相流,在介质的相变过程中,如气液两相的分离、液面的浪涌等都会对液位的测量造成较大的干扰。这是闪蒸罐液位计测量的一个难点。第二闪蒸罐液位的变化速度较快,随着闪蒸罐内介质流量的变化,液位会突然产生剧烈波动,这种快速变化的液位测量对于传统的液位计来说有较大的挑战。第三闪蒸罐内部环境一般情况下较为复杂,包括高温、高压、腐蚀等恶劣条件,这些条件可能会对液位计的传感器和电子元器件造成损害,从而影响液位计的准确性和可靠性。那到底如何做才可以使雷达液位计更好的测量闪蒸罐呢?首先需要选择合适的雷达液位计型号,针对液位计测量的难点,可根据具体的液位监测需求,选择适当的雷达液位计型号。例如,针对复杂的多相流液位测量,可选择具有多波束反射测量和多参量计算的雷达液位计,以提高液位测量的准确性和稳定性。其次采用先进的波形算法针对液位变化快的问题,可以采用先进的波形算法,对液位的变化进行更...
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任何的仪器都不可避免的会产生一些障碍。超声波液位计也不例外。超声波液位计是一款应用很广泛的液位计,关于其应用中可能存在的一些问题。我们知道一款仪器不能正常使用,不仅有自身存在的问题的因素,同时也可能是外部的因素影响,本篇就主要跟大家介绍一下超声波液位计出现故障的以下几种情况。   第一种:进入盲区   故障现象:出现满量程或者任意数据。   原因:超声波液位计都有盲区,一般5米以内量程,盲区是0.3-0.4米。10米以内量程是0.4-0.5米。进入盲区后,超声波会出现任意的数值,不能正常工作。   解决方法:安装的时候就要考虑盲区的高度,安装好之后探头离zui高水位之间的距离必须大于盲区。   以上原因可能导致超声波液位计的不正常工作,所以在购买超声波液位计的时候,一定要把现场的工况和有经验的客服说,好帮你选型,建议您怎么安装。保证超声波液位计正常工作。   第二种:现场容器里面有搅拌,液体波动比较大,影响超声波液位计的测量。   故障现象:无信号或者数据波动厉害。   原因:超声波液位计说的测量几米距离,都是指平静的水面。比如5米量程的超声波液位计,一般是指测量平静的水面zui大距离是5米,实际出厂会做到6米。遇到容器里面有搅拌的情况下,水面不是平静的,反射信号会减弱到正常信号的一半以下。 ...
发布时间: 2018 - 07 - 18
浏览次数:61
雷达物位计是先进的雷达式物位测量仪表,测量最大距离可达70米。天线被进一步优化处理,新型快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表适用于固体料、过程容器或强粉尘易结晶、结露场合。   1、雷达物位计应用在测量颗粒状物料上   在水泥厂原料大多是颗粒状物料,个别是块料,如石灰石、原煤、页岩等,其半成品熟料也是颗粒状物料,储存在库或仓里,都存在物料的安息角,但也有反射介面。根据入料和卸料所形成的物料安息角和表面情况,在确定有效量程后,建议采用非接触型的雷达料位计,即带有棒形或号角形天线的料位计。   如用接触型的雷达料位计,会产生对缆绳较大的下拉力,造成事故。根据水泥厂信息反馈,号角形天线的料位计回波更强,精确度更高(±0.2%~±1%F.S)。                                              ...
发布时间: 2016 - 02 - 17
浏览次数:75
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? 为此,我们专门请教了北京精诚瑞博仪表有限公司的技术专家,就让我们一起听听专家是怎么进行分析的吧。 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...
发布时间: 2019 - 02 - 22
浏览次数:137
雷达料位计是目前常见的料位计测量工具,由于其在测量过程中,会遇到各种各样的问题,所以雷达料位计测量的结果就必然有误差的存在,引起误差的原因主要有以下几个方面:   1、测量死区   雷达料位计在测量中输出是4~20mA的电流,由于被测液体本身和探头的原因,在它测量中有两个死区,分别为上死区和下死区。上死区液面到上参考点之间能测到的最小距离,大约0.1~0.5m;下死区是在探头的底部,随着储罐内真实液位变化,测量结果没有变化的一部分。   2、被测液体所造成的误差   在测量界位时,要求上面液体的介电常数必须比下面大10,如果相差不大的话,就会变成波型。还有一种情况,就是当上层液位厚度很低时,测量时,由于液位和界位所用时间基本相同,会使产生返回的两个信号叠在一起,影响测量的结果,测量时产生的波形图如图6所示。   3、被测量的液体粘度过大   液体有很高的粘性,这样的液体很可能附着在探头上,影响信号的传递,使测量产生误差,如果粘度更大时,会将双缆的探头连在一起,所以,一定要对探头定期清洗。   4、雷达料位计本身产生的误差   雷达料位计采用的是导波雷达技术,它不受压力、温度、湿度等环境条件的影响。本身的原因使测量产生误差大部分来自于现场的安装。
发布时间: 2018 - 02 - 15
浏览次数:72
超声波液位计是利用回声测距原理进行工作的。由于超声波可以在不同介质中传播,所以超声波液位计也分为:气介式、液介式及固介式三类,最常用的是气介式和液介式。   对于液介式,电磁流量计的探测器安装在液面底部,有时也可安装在容器(底)外部。单探头形式,探头发出的超声波脉冲经过液体传至液面,再经液面反射回到原来的发射器,此时发射器又变成了接收器,接收了超声波脉冲。   对于单探头与双探头方案的选择,主要应从电磁流量计测量对象具体情况来考虑。一般多采用单探头方案,因为单探头简单、安装方便、维修工作量也较小。另外,它可直接测出距离,不必修正。   但是在一些特殊情况下,也不得不选择双探头方案,例如探测距离较远,为了保证一定灵敏度,必须加大发射功率,用大功率换能器,但这些大功率换能器作为接收探测器灵敏度都很低,甚至无法用于接收.在这种情况下,只好另用一个灵敏度高的接收探测器。   另外,对单探头方案还有一个接收探测器的“盲区”问题.在应用同一个探头作为发射器又作为接收器时,在发射超声波脉冲时,要在插入式电磁流量计的探头上加以较高的激励电压,这个电压虽然持续时间较短,但在停止发射时,在探头上仍然存在一定时间的余振,如图5一23所示,0-t,是发射超声波脉冲的时间,ti -t2时间为余振时间.如果在余振时间将探测器转向接...
发布时间: 2017 - 04 - 26
浏览次数:170
各种雷达的具体用途和结构不尽相同,但基本形式是一致的,包括:发射机、发射天线、接收机、接收天线,处理部分以及显示器。还有电源设备、数据录取设备、抗干扰设备等辅助设备。现在汽车安全的概念,已经从被动减少碰撞造成伤亡的范畴,演进到主动避免车辆碰撞事故发生机会的阶段,亦即强调「主动安全」的自动防撞设计,其主要内容包括车体前方/后方/侧边碰撞预警和缓解、车道偏离示警(LDW)、倒车影像系统(RVC)、盲点预警、驾驶疲劳警示和自动刹车控制等。 车体前后方主动防撞系统的技术核心,主要是采用雷达测距防撞侦测系统,用单个雷达模块提供中、长距离目标检测,其组件组成还包括DTR雷达传感器、DTR运算装置、巡航控制、电位差开关、CAN控制网络、收发天线和中频讯号处理等。 由导波雷达液位计的雷达侦测到车辆前方速度变慢或是静止的车辆或物体,系统便会计算距离与驾驶人的反应时间,推估是否有撞击的可能性。同时,这样的雷达扫描技术也一并和自动煞车系统链接。NISSAN所推出的防撞预警概念系统,便宣称能让时速60公里以下的车辆完全地达到自动煞车的效能。再者,车体碰撞预警的雷达扫描技术,也可以和智慧巡航控制或主动巡航控制(ACC)的系统结合,透过雷达物位计侦测前方车辆或物体的固定间距,自动地调整车辆行车速度。当碰撞危机可能发生时,藉由碰撞预警和缓解系统,辅助煞车和煞车制动器便能启动作用。
发布时间: 2016 - 05 - 12
浏览次数:123
1.传播介质介电常数越稳定越有利于传播。  雷达波是电磁波,电磁波在传播过程中不受传播介质稳定程度的影响,只与其介电常数有关。这是雷达技术与超声波技术的重大区别。 2.被测介质表面越平整,其介电常数越大越有利于回波反射。  所以考虑现场工况时,应特别注意:天线到被测介质问空气介电常数的分布;被测介质的表面状态及其介电常数。
发布时间: 2017 - 06 - 08
浏览次数:66

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