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2022 - 06 - 29
雷达物位计目前采用的是微波微冲波以及调频连续(FMCW)波两种测量方法,能在工业频段内正常工作,波束能量低。它可以安装在各种金属和非金属容器或管道中,对液体、浆液和粒状材料的物位进行非接触连续测量。它适用于灰尘、温度和压力变化较大以及存在惰性气体和蒸汽的场合。目前雷达物位计广泛应用于很多行业,比如冶金行业、煤炭行业、水泥行业、石油化工行业等,这些行业又细分了很多具体场合,下面给大家细分汇总。冶金行业冶金行业应用场合主要有,炼钢厂的铁矿石、石灰石生料、原煤仓;铝厂的炭粉、铝矿石、煤粉等。煤炭行业煤炭行业主要应用场合有,洗煤厂的原煤、精煤、煤渣、煤粉、含煤污水等。电力行业电力行业主要应用场合有脱硫、润滑油、泥浆、原煤仓、燃料仓等。水利行业水利行业主要应用场合有湖泊、河道、水库、明渠、湿地、浅滩、潮汐、地下水管网、含大量漂浮物和沉淀物的沟渠、生产大量水草的场所、以及山洪多发地区等。石油化工行业石油化工行业的主要应用场合有,采油厂的原油、氢酊、污油、污泥,油田的沉降罐、污水罐、钻探泥浆罐,液化气站的液化天然气、冷凝水,储油库、生物柴油厂的汽油、柴油、焦油,复合肥厂的尿素熔融液、氨水,化工厂的各种化工产品、高温高压高腐蚀性介质、有毒产品等。雷达物位计应用非常广泛,除以上所写,它还可以在很多场合应用。另外如果您的工况可以使用雷达物位计测量,那么必然会涉及到物位计选型问题,建议您具体问题具体分析...
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2022 - 07 - 21
智能雷达物位计是一款可以测量液体、浆料以及固体等介质。智能雷达物位计电源可以分为两线制和四线制,其中四线制又可以分为24V和220V。它具有体积轻巧、安装方便、测量精准度高以及可靠性强等优点,另外它还可以有多种输出电路的接口。智能雷达物位计可以看作一种特殊的时间延伸工具,这就保证了在极短时间内的稳定和的测量。那么智能雷达物位计是如何做到测量无死角的呢?下面我们来为大家解答这一问题。1、测量范围从波束触及罐低的那一点开始计算,在特殊情况下,若罐低为凹型或锥形,当物位低于此点时无法进行测量。2、若介质为低介电常数当其处于低液位时,罐低可见,为保证测量精度,建议将零点定在低高度为C的位置。3、理论上测量达到天线的位置是可能的,但考虑到腐蚀及粘附的影响,测量范围的终值应距离天线的至少100mm。4、对于过溢保护,可定义一段安全距离附加在盲区上。5、随浓度不同,泡沫既可以吸收微波,又可以将其反射,在一定的条件下是可以进行测量的。6、在测量范围超出时,仪表无法工作,在测量范围中数值来回跳动。欢迎关注我司微信公众号,期待您的意见和建议,一起讨论、学习,为仪表国产化而努力奋斗!
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2022 - 08 - 12
雷达物位计是基于时间行程原理来实现物位测量的仪表,工作时物位计的雷达波会以光速来运行,运行的时间通过电子部件进行转换,将电信号转换成距离的物位信号。物位计探头发出高频脉冲并沿缆绳传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。工业测量中,会遇到各种各样的工况,有相对简单一些的,也有非常复杂的。我们选型的原则就是必须根据实际工况而定,那么今天我们来看看有水蒸气的工况下,到底该怎么选择雷达物位计。雷达物位计采用微波脉冲的测量方法,可在工业频率波段范围内正常,波束能量低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量。适用于粉尘、温度、压力变化大,有惰性气体及蒸汽存在的场合。正是因为这些优点,雷达物位计成为了很多人测量优先考虑的工具,但随之而来如何选型也成为了一个难题,就是有水蒸气的情况下,怎么样选型,下面我们一起来看看。1、首先,一定要了解要测量介质的温度和压力情况,通常情况下,水蒸气的现象只有在温度较高的情况下才会出现。2、其次,在选择雷达物位计时,需要充分考虑到天线受温度影响的因素,选择能够耐受水蒸气的天线类型,如现场有腐蚀性的液体还应使用耐腐蚀性的材质。3、在雷达物位计安装时,还需要确认所选雷达物位计的型号是否与应用现场选型相匹配,在确认无误后方可进行安装调试。
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电容式液位计是采用测量电容的变化来测量液面的高低的。 它是一根金属棒插入盛液容器内,金属棒作为电容的一个极,容器壁作为电容的另一极。两电极间的介质即为液体及其上面的气体。由于液体的介电常数ε1和液面上的介电常数ε2不同,比如:ε1ε2,则当液位升高时,两电极间总的介电常数值随之加大因而电容量增大。反之当液位下降,ε值减小,电容量也减小。  所以,可通过两电极间的电容量的变化来测量液位的高低。电容液位计的灵敏度主要取决于两种介电常数的差值,而且,只有ε1和ε2的恒定才能保证液位测量准确,因被测介质具有导电性,所以金属棒电极都有绝缘层覆盖。电容液位计体积小,容易实现远传和调节,适用于具有腐蚀性和高压的介质的液位测量。
发布时间: 2017 - 07 - 18
浏览次数:44
磁翻板液位计使用时的几点意见:  1.使用前应当先用校正磁钢将零位以下的小球置成红色,其它球置成白色;      2.打开底法兰,装入磁性浮子(注意:重端带磁性一端要向上,不能倒装。);      3.调试时应该先打开上部引管阀门,然后缓慢开启下部的阀门,压力校验仪,让介质平稳的进入主导管(运行中应当避免介质急速冲击浮子,不能引起浮子剧列波动,影响显示准确性),观察磁性红白球翻转是不是正常,然后关闭下引管阀门,打开排污阀,让主导管内液位下降,据此方法操作三次,确属正常,即可投入运行(腐蚀性等特殊液体除外)      4.磁翻板液位计安装必须垂直,磁翻板液位计与容器引管间应装有球阀,便于检修和清洗;磁翻板液位计的安装位置,应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性;      5.应根据介质情况,不定期清洗主导管清除杂质;      6.当配有远传配套仪表时需做到如下几条:      7.远传配套仪表上感应面应面向和紧贴主导管;      8.应使远传配套仪表紧贴液位计主导管,并用不锈钢抱箍固定(禁用铁质);      9.远传配套仪表零位应与液位计零位指示处在同一水平线上;远...
发布时间: 2017 - 07 - 19
浏览次数:46
磁敏电子双色液位计如何安装与正确使用:  1.将本液压计法兰与容器法兰夹上密封垫联接好,拧紧螺栓。   2.传感器 排污法兰打开、放进浮子。注意:浮子磁钢一端向上,不可倒置。   3.在传感器排污法兰下,安装一个DN15阀门,并与原液位计排污管路连通。   4.连通电源,输入AC36V电源(或直径插入AC220V电源),将液位计调至便于观察的方位。   5.先打开上阀,然后缓慢打开下阀,尤其是该液位计用在压力较高的场合,比武缓慢地注入压力,以防浮子突然受压损坏,使介质慢慢流入传感器,观察液位显示,由红变绿逐个转换。   6.排污、上水,观察水位显示、高、低水位报警是否正常,若无异常现象,即可投入使用。
发布时间: 2017 - 07 - 20
浏览次数:50
防爆标志代码的含义 一般在可燃性气体环境中,使用电气产品时必须使用防爆型产品。防爆型产品的外壳上一般有以下标志,具体含义如下:   Ex   d    Ⅱ    B   T4   ①   ②   ③   ④   ⑤    第一位编码  ①、中国及国际电工委员会防爆标志   ②、隔爆型   ③、除煤矿、井下用之外的电气设备   ④、按爆炸性气体环境的最大实验安全间隙或最小点燃电流分为ABC三级   ⑤、按设备最高表面温度分为T1至T6六个组  第二位编码 Ex——中国及国际电工委员会防爆标志; EEx——表示欧共体 ; AD——意大利 ;  MS、AE——法国 ; FLP——英国; UL、FM——美国; E——德国\IEC  第三位编码 代号 防爆型式 国家标准 防爆措施 ...
发布时间: 2017 - 08 - 21
浏览次数:126
物位是工业过程监控的重要目标参数之一,各种罐体、料仓、水池等的连续物位测量中,由于现场工况千差万别,很难有能满足所有工况应用的物位仪表。          其中,在非接触测量仪表中,雷达和超声波两种原理物位计应用非常广泛。那么,雷达物位计和超声波物位计区别在哪里?这两种的测量原理究竟是什么?雷达物位计和超声波物位计相比各自的优势是什么呢?          今天,就这些问题和大家讲解一下这两种物位计。
发布时间: 2017 - 08 - 31
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传感器发出的超声波碰到被测介质被反射,反射回波的质量反映了物位计应用效果。          回波质量定义为最小回波幅度(在最恶劣条件下回波幅度)比最大噪声幅度(虚假回波、多径反射回波等的幅度)。回波质量数值越大,物位计应用效果越好。   1.传播介质越稳定越有利于传播          超声波是机械波。机械波在传播过程中会受到传播介质稳定程度的影响。例如:有一池塘水,当风平浪静时,往池塘中扔石子就可看到水波纹,当大风使池塘水起波浪时,往池塘中扔很大的石头都难看到水波纹。          引起空气波动因素很多,如:粉尘,气浪,蒸汽,料流等都会引起空气波动,降低回波质量,影响测量效果。          2.被测介质表面越平整 ,声阻抗越大越有利于反射回波         ...
发布时间: 2017 - 09 - 01
浏览次数:44
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 - 09 - 28
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