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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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2019 - 08 - 01
雷达物位计广泛应用于冶金、建材、能源、石化、水利、粮食等行业。是采用微波技术来检测料位的高科技产品,该料位仪利用微波具有穿透性好,对恶劣环境及被测物料适应性强等特点,采用世界上先进的大规模集成电路,利用雷达原理、数字信号处理技术和快速傅里叶变换(FFT)技术。采用连续式乍动测量,能测量液体、固体(块状、粉状)料位,具有测距远、精度高等特点。  雷达物位计检测方法:  1、调查法  运用视觉、嗅觉、触觉。某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或呈现烧焦的斑驳,烧坏的器材会发作一些特别的气味,短路的芯片会发烫,用肉眼也能调查到虚焊或脱焊处。   2、敲击法  当发现雷达物位计运行时好时坏的景象,这种景象绝大多数是因为触摸不良或虚焊形成的。关于这种状况能够选用敲击与手压法。所谓的“敲击”即是对或许发作毛病的部位,经过小橡皮鎯头或别的敲击物轻轻击打插件板或部件,看看是不是会引起犯错或停机毛病。所谓“手压”即是在毛病呈现时,关上电源后对插的部件和插头和座从头用手压牢,再开机试试是不是会消除毛病。假如发现击打一下机壳正常,再击打又不正常时,最佳先将一切接头重插牢再试。   3、更换法  请求有两台同类型的仪器或有足够的备件。将一个好的备品与毛病机上的同一元器材进行更换,看毛病是不是消除。   4、排除法  所谓的排除法是经过拔插机内一些插件板、器材...
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2019 - 09 - 05
雷达液位计在使用一段时间之后就需要对其进行检修,这样才能够保证日后使用雷达液位计的时候不出现故障。那么,我们在对雷达液位计进行检修的时候需要注意些什么呢?第一、我们在检测雷达液位计的时候不要忘记带电进行测量,否则我们的测量是没有意义的。在带电测量的时候主要是看雷达液位计的电流输出是否是22Ma。第二、当我们在用逻辑笔或者是显示波等设备对雷达液位计进行信号检测的时候,我们需要将不同的探针同时的接触到雷达液位计的测量引脚,看看是否会出现短路的情况。第三、当我们在检查雷达液位计的滤波电容的时候,我们要先将电解电容器的正极和负极短路一下不过不能够对其进行放电,这样会导致测量以及出现烧断芯线的情况。第四、如果在潮湿的环境下使用雷达液位计,那么是很容易导致雷达液位计出现故障的。这个嘶吼我们需要对雷达液位计的印刷线路一一检测,看看是否通畅。第五、在检测雷达液位计的内部电路的时候,如果元件的表面涂了绝缘漆的话,那么大家可以用普通手缝线焊接在万用表的笔上,这样就可以对其进行检测了。第六、大家在检测雷达液位计的时候,不要带电拔掉雷达液位计的控制板或者插头,这样是会导雷达液位计出现反击电压过高损坏掉雷达液位计的控制板和插头的。
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集油站,如果有接触过的朋友可能有一些了解,集油站的物位测量很重要,但是工况相对来说也很复杂,这种情况下选择哪种物位计来测量就成了一个疑问。今天想分析一下导波雷达物位计到底可不可以应用于集油站。集油站是一个中型油站,从多个计量站收集油品,进行油气分离、油气计量、加热沉降、油气输送等作业。有些油中转站还包括原油脱水作业,称为脱水油中转站。集油站是对从集油站或油井输送来的含有部分地层水、溶解气等杂质的原油进行脱水、脱气、去污、计量和出口的场所。炼油厂管道中的中间环节,通常由石油和天然气生产单位管理。油田中转站是油气集输系统的主要环节,由脱水输油、污水处理、注水系统三部分组成。脱水和输油部分是联合站的重要组成部分,连续、多工艺关联和复杂工艺设备特点。集油站的主要产品是原油,只有原油合格才能出口,原油的含水量是检验原油质量的重要标准。集油站的主要功能是油气分离、脱水、加热,油气运出,排出的污水在站外加热与水和热混合,供暖或原油出口的混合水需要加热,接受并排,计量站的油品。为什么开头我们强调集油站工况复杂,难度大呢?因为在原油集输过程中,各种储罐会产生大量的水蒸气、油气和一定量的水,以及罐底产生的油泥,加热盘管被油泥掩埋等,限制了各种液位仪表的性能,降低了液位的可靠性的同时也增加了测量容器液位的难度。曾经有雷达物位行业的专家就提出了,导波雷达物位计应用在集油站中很合适。导波雷达液位计采用电磁波...
发布时间: 2023 - 03 - 16
浏览次数:2110
化工生产过程中工艺参数的测量要求和灵敏度要求比较高,一些液位计在测量过程中响应慢、精度低,尤其是在储存液氨的球形储罐中,随着压差变化和液面变化,导致液位控制失真,反应时间长,影响生产效率。这就需要企业选择合适的液位计来进行测量,目前雷达液位计是众多企业的首选,搭建以雷达液位计为基础的智能联控系统能很好的测量液氨球罐。雷达液位计采用发射雷达波、反射雷达波和接收雷达波的工作方式。工作时,雷达液位计发射端发出调频连续波信号,雷达波信号接触液面后反射回来,被雷达波接收端接收,系统接收后根据接收到的雷达波的衰减和发射与接收的时间差测量液位高度,然后对液位随时间的变化做出反应。雷达液位计主要由天线、电源模块、信号收发模块、信号处理模块等组成,信号发射接收模块主要用于将雷达波信号发射到外部作为液位测量的依据,信号经过环行器处理后,通过天线发射到外部,再将回波信号经滤波、放大、转换成数字信号,对球罐内液位进行傅里叶变换,在信号处理模块进行数据分析处理,快速获取变化。首先液氨这种介质具有很强的腐蚀性,因此雷达液位计的材质必须采用抗腐蚀性强的材料,才可以稳定测量而不被富时损坏。其次雷达液位计在安装时应满足一些条件,例如雷达液位计应设置在液位稳定的地方,以免液位波动较大,造成测波失真雷达。雷达液位计安装位置应远离进液口,由于进液口处有落差,会形成各种干扰回波,影响雷达液位计的测量精度。因此,液位计应安装...
发布时间: 2023 - 03 - 15
浏览次数:190
说到物位测量仪表除了雷达物位计,你第一个想到的是不是超声波物位计呢?近两年越来越多用户把目光投向了超声波物位计,正是由于它的多种优点能在测量中稳定发挥,达到测量的理想效果,才收到用户的喜爱与信任。但你知道吗,超声波物位计会受到一些条件的限制,如果不了解这些,盲目选择很有可能达不到理想的测量效果,今天和大家一起看看哪些条件会影响超声波物位计的测量结果。超声波换能器发出的超声波脉冲通过传播的煤质传播到被测物表面,经反射后通过传声介质返回接收换能器,被测超声波脉冲从传输到传声介质中传播到接待处。然后,根据声音在传声介质中的传播速度,计算换能器到物体表面的距离,从而确定物位。超声波物位计的换能器发射力强,表面可自清洁,采用更新换能器结构和制造工艺,可以提高换能器工作性能。微处理器程序控制和智能信号处理技术,可实现各种典型工况的软件处理方式,使物位计适应固体、液体、粉尘等复杂工况。它可用于料位、空间、距离的测量,也可对标准或专用开关罐进行料位-体积自动转换。另外超声波技术具有简单,经济的优点,它一般不需要运动部件,因此在安装和维护上都比较方便。.超声波物位计可广泛应用于石油、矿山、电厂、化工厂、 水处理厂、污水处理站、农业用水、环境监测、食品等行业。虽然超声波物位计有很多优点,但是它也会受限于一些条件,在这些情况下会影响测量效果首先超声波物位计一般不适用于温度变化跨度大、液位波动大的介质。其...
发布时间: 2023 - 03 - 14
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在过程物位测量中,主要使用两种技术,一种是脉冲波技术,另一种是调频连续波技术。通俗来解释,运用脉冲波技术的是低频、高频雷达物位计,运用调频连续波技术的是调频雷达物位计,它们在应用上各有特点。那么就有人提问了,在测量准确度上两种技术有区别吗?脉冲波与调频连续波变化技术在测量精度上没有根本区别,在过程物位测量领域,测量精度一般在0.1%FS左右,在这个精度范围内,二者都很容易实现,具体仪器所能达到的精度取决于天线设计、元器件质量、回波处理软件和应用案例。比如大型石油产品储罐中的液位测量需要非常高的测量精度,常用的液位计要求绝对精度为±1mm。为了达到高精度,需要使用大型抛物面天线或平板天线来建立具有更好聚焦性能的信号。同时,它必须包括强大的计算机处理能力和温度和压力补偿,以达到高精度。在测量分辨率和带宽方面,在过程物位测量应用中,脉冲波技术和调频连续波技术都是以一个“包络”工作,包络的宽度取决于微波物位计的带宽,更宽的结果导致更窄的包络,从而提高了测量分辨率。测量分辨率是影响微波物位计精度的几个因素之一。脉冲微波物位计带宽脉冲微波物位计的载波频率从5.8GHZ到26GHZ不等,分辨两个相邻回波时,脉冲宽度很重要。举个例子,一个纳秒脉冲相当于300mm的长度。因此,很难区分相距小于300mm的两个相邻回波,较窄的脉冲宽度会导致更好的测量分辨率。但是,较窄的脉冲要求仪器在处理时具...
发布时间: 2023 - 03 - 13
浏览次数:2146
法兰?很多人不知道也不太了解。那雷达物位计连接的法兰到底是什么?今天小编和大家聊聊法兰是什么,有什么材质规格以及常见故障和解决办法。一、法兰是什么法兰是管道工程中较为常见的盘形件,法兰是轴与轴之间相互连接的零件,用于管端之间的连接;也有用在设备进出口上的法兰,用于两个设备之间的连接。对于要连接的管道,法兰应单独安装,对于低压管道,可以使用螺纹法兰;当压力大于4kg时,应使用焊接法兰。连接两个法兰的方法是在它们之间增加一个密封点,然后用螺栓紧固。在不同的压力下,法兰的厚度也不同。如果要连接水泵、阀门和管道,这些设备的零件也将制成相应的法兰形状。这种连接方法称为法兰连接。通过螺栓连接在两个平面上同时闭合的所有连接部件通常称为法兰。例如,通风管的连接可以称为“法兰零件”。二、法兰的材质规格根据工作介质的温度、压力和腐蚀等不同的使用条件,法兰有不同的材料要求。不要随意使用,否则可能造成爆管事故,后果非常严重。法兰材质:20#、A105、12cimov、16MnR、15CrMo、18-8、321、304、304L、316、316L等,如法兰材质为20#钢,耐压力25公斤,也就是说,在耐压力要求为16公斤的管路中可以用耐压力25公斤的法兰。三、法兰的分类法兰的分类有很多种,常见的有:1.板式平焊法兰、2.带颈平焊法兰、3.带颈对焊法兰、4.活套法兰。四、法兰常见的故障以及解决办法在现代工业的连...
发布时间: 2023 - 03 - 10
浏览次数:110
对于大众来说,纯碱行业比较陌生,这个行业中需要用到很多不同的容器,再加上测量介质也不同,经常会有腐蚀性还有粉尘等等,所以对测量的仪表要求比较高。雷达物位计是一种比较好的可以适用于纯碱行业中的一种优质物位仪表,今天我们从不同方面阐述这个观点。在纯碱生产过程中,需要测量一些液位,如热母液桶、粗盐水罐、碱液缓冲罐、冷母液桶、澄清桶、蒸馏炭化段澄清桶、碱液罐等。这些容器,有的温度高,浆液有泡沫和水蒸气,有的容易结晶,有搅拌现象,有的易挥发、腐蚀、波动、流动快。在纯碱行业中除了液位,还有料位需要测量,例如包装料仓,它的特点是粉尘大、料位成锥型。这些工况及其复杂,特别考验物位仪表,一旦用到不合适的仪表就会造成测量不准确,维修成本高,甚至威胁生产安全的情况发生。雷达物位计是非接触式测量方法,易维护,易安装。测量不受液体密度、固体物料的疏松程度、物料温度、加料时的粉尘影响,也不受物体表面的泡沫影响。而且雷达物位计天线尺寸小,波长短,对在倾斜的固体表面有更好的反射。测量盲区也小,对于小罐测量也会取得良好的效果。所以在纯碱行业中应用,是完全合适的。而且对于安装也是有一定要求的,首先纯碱行业特别多的介质温度很高,雷达电子元件超温,测量波动大,需要为电子元件安装压缩空气自动吹扫设备。其次安装雷达物位计时,要避开进料口、进料帘和涡流,因为注入物体时会产生幅度远大于被测物位反射的有效回波的假回波。同时,涡流引...
发布时间: 2023 - 03 - 09
浏览次数:2215
雷达物位计量程是一项非常重要的参数,它是选型时必须提供的数据,对于能否选好适合工况的雷达物位计起着至关重要的作用。今天我们具体聊一聊,来帮助大家更好的了解雷达物位计量程。不少用户,大概知道量程的含义,通俗理解就是雷达物位计能测多远。那么它的含义比较科学的表述是,雷达物位计量程指的是仪表的测距范围,是仪表能检测到的目标料面与仪表之间的最大距离。量程代表仪器在理想标准工作条件下的最大可测量范围,仪器在现场使用时的最大实际可测量距离取决于具体的工作条件,可能远低于标准值。随着雷达物位计技术不断地更新与发展,量程越来越大了。量程从一方面来说体现着雷达物位计的检测能力,反映雷达物位计检测动态范围的大小和检测微弱有效信号的能力,是代表雷达物位计检测仪器技术含量的重要参数。能否稳定可靠地检测物位取决于雷达的有效回波信号强度与背景噪声强度的比值,即信噪比。信噪比越高,物位检测越可靠。量程范围指标的选择合不合适会影响到物位的检测是否可以依靠,能否全范围检测料仓内物位变化状况。这里我需要举例子说明,在工业生产过程中,一般筒仓的高度为10到20米,也会有高一些的筒仓大概是50到70米。通常,客户选择雷达物位计时,关于量程的考虑,会选择与料仓高度相同的范围或大一点的数值。但是,通过很多案例证明,这种选择方法效果并不理想。比如40m量程的雷达液位计无法探测到水面波动较大的10m深泵池液位,70m范围的雷达无...
发布时间: 2023 - 03 - 08
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