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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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2022 - 09 - 07
雷达物位计的数据跳变的原因及解决方案雷达物位计的工作原理是基于雷达波信号反射,是一种非常先进的测量仪器,其具有低维护,高性能、使用寿命长等优点,可适应多种工况,如高温、高压、蒸汽等恶劣的生产环境,但是在长期的恶劣环境下,雷达物位计偶尔会出现数据调变的情况,接下来就向大家简单介绍一下这种情况出现的原因和解决方案。雷达物位计的使用1、在室外使用,安装遮阳篷或者保护箱,避免液晶屏长时间受阳光照射而老化。如果在有侵蚀性气体的环境中使用,需要加装防腐措施,并且拧紧仪表的表壳和进出线端子。雷达物位计在有侵蚀性气体或液体的场所使用,或者在海边、海上使用,需选用防腐型。2、电线、电缆保护管,要注意密封防止积水,防止被老鼠等啮齿类动物撕咬。 3、仪表虽然本身带有防雷器件,但雷达物位计在多雷区域使用时,建议在仪表的进出线端另外安装的防雷装置。4、仪表在特别火热、寒冷的地方使用,即周围环境温度有可能超过仪表的工作要求时,建议在液位计周围加防高、低温装置。5、雷达要和被测的液面垂直,在雷达电磁波发射的锥形范围内不能有其它障碍物。6、雷达物位计使用环境有粉尘、蒸汽、雾气,液面有泡沫、漂浮物,液体有搅拌,波浪等情况需联系我司技术人员进行分析处理。雷达物位计的数据跳变的原因分析雷达物位计发射雷达波一料面反射雷达波一雷达物位计接收雷达波。在以上三个过程中,雷达物位计本身的技术指标决定了发射与接收过程的信...
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北京精诚瑞博仪表有限公司
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1、如何控制剩余污泥的排放量?污泥控制:如果曝气池进水量和有机物浓度波动较小,可以只用曝气池混合液污泥量来计算剩余污泥的排放量:剩余污泥的排放量 = 曝气池混合液污泥量 / (泥龄x回流污泥浓度) 二沉池出水污泥量。当进水量有波动时,要将二沉池的泥量也算在内。污泥浓度控制:曝气池内混合液污泥浓度一般都有个最佳值,如果高于此值,必须及时排泥。剩余污泥排放量 = 曝气池内混合液浓度与理想浓度之差 × 曝气池容积 / 回流污泥浓度。污泥负荷控制:按照曝气池内污泥量不变的原则,根据污泥负荷计算污泥的产量,并将新产生的污泥全部从系统中排放出去。剩余污泥排放量=(曝气池内混合液污泥量-进水BOD5量/污泥负荷)/回流污泥浓度。污泥沉降比控制:当测得污泥沉降比SV增大后,可能是污泥浓度增加所致,也可能是污泥的沉降性能变差所致,不管哪种情况都应该及时排除剩余污泥,保证SV的相对稳定。实践证明,对以脱氮除磷为重点的的城市污水来说,用污泥龄(SRT)控制剩余污泥排放量(Q)是一种较理想的方法。2、回流污泥量的调整方法有哪些?按照二沉池的泥位调节回流比。这种方式可避免出现因二沉池泥位过高而造成的去你流失现象,出水水质较稳定,缺点是回流污泥浓度不稳定。首先根据具体情况选择一个合适的泥位(水面到泥面距离),即选一个合适的泥层厚度(泥面到池底的距离),一般应控制在0.3——0.9m。且不超过泥位的1...
发布时间: 2023 - 01 - 09
浏览次数:343
“安息角”这个词,在有物料存在的地方,它就存在。安息角,是斜面使置于其上的物体处于沿斜面下滑的临界状态时,与水平表面所成的最小角度。很多厂子的物料料位表面呈波浪状,物料存在安息角,造成料位检测困难的情况。而雷达料位计的优势恰恰可以很好地解决安息角的问题,准确测量到料位,我们一起看看它是如何做到的。雷达波是一种特殊的电磁波,遇到障碍物容易反射,具有穿透力,可以穿透空间蒸气、灰尘等干扰源。雷达料位传感器利用电磁波的特殊属性来检测料位,各种固体物料存放在仓库或库房内,物料都有安息角,回波反射也会像气波一样产生漫反射,产生干扰回波和虚假回波。由于雷达料位测量采用了先进的回波处理和数据处理技术,可以通过软件消除干扰回波和虚假回波,而且雷达波本身具有频率高、开角小、穿透性能好的特点,与类似的非接触式测试标准相比,具有更好的性能。现在使用的雷达料位计大多是一体化产品,采用两线制供电,产生4~20mA的模拟信号,还提供HART数字信号和各种协议的现场总线数字通讯功能,与计算机监控系统连接非常方便,可就地调试,也可在控制室用PC调试。雷达料位计可以解决物料安息角的问题,但我们在使用中一定注意安装调试,效果才可以达到最佳。传感器不应安装在圆顶罐的中间,否则会导致信号丢失。最好不要安装得离罐壁很近,安装位置在容器半径内1/2处。到罐壁的最小距离是30厘米,避免进料口,以避免产生虚假反射。避免在光束角内引...
发布时间: 2023 - 01 - 09
浏览次数:385
一般来说侧液体的话,时间长了以后我们会擦拭一下,这个仪表传感器内部的一些水珠子呀,还有这个外壳的一些防护,以及周边不要有一些大的东西,以免砸到我们仪表。最重要的一点就是我们的显示屏,因为我们是LCD的一个显示屏,尽量不要让他暴晒在阳光下,尽量给他做防护罩,这样的话我们那个LCD显示屏的亮度是没有问题的。但是如果暴晒的话他那个有损坏显示屏的一个情况。测量固体我们一般就是长时间他有些这个粉尘,他会粘附在传感器上,定期去清理一下就可以。另外还要注意周围的一些情况。现场接线这一块一定要查看一下,因为遇到了很多这个工况,他是因为现场接线防水性没有做好,从电气接口这块有雨水或者是其他的一些水的进入表壳内部,导致那个电子模块长时间在水里浸泡引起损坏雷达,损坏了以后整个就坏了,基本上是没有维修的一种可能了。我以前是在河南遇到这么一个情况,现场的安装工人不懂这个仪表,因为这台表出了问题以后我们及时去了现场,到现场以后我打开表盖,里边全部是积水,之后我看了一下他那个电气接口扰性软管,扰性的防爆软管我看了一下也是拧的比较紧,但是通过侧面的了解,是因为他那个安装工人在安装的时候它里边内部有积水,就是软管里边有积水他没往外清理,他自己装上去了,长时间以后他那软管的水直接倒在仪表壳内部了,这些小细节一定要注意。还有就是我们电器接口接完线了以后,一定要拿防水胶给他缠好,这样的话他不容易进水,如果不缠的话长时间他...
发布时间: 2023 - 01 - 06
浏览次数:416
制造过程往往需要数百个极其精确的设备,以确保运营的可靠性。为了使这些设备持续运行并符合规格,需要对其进行定期检查、维修和校准。无论需要校准的是时间、流量、温度还是压力仪表,通常都需要将仪表送到校准实验室,或者让校准工程师到工厂对仪表重新进行校准。仪表校准的原因需要对仪表进行校准,通常有多种原因,包括 :1. 安装新仪表 ;2. 维修或升级 ;3. 定期校准 ;4. 确保准确性 ;5. 确保设备正常运行 ;6. 暴露于不利条件后稳定下来 ;7. 环境变化(如天气)。为了最大限度地减少工厂停工时间,自动化和控制工程师需要了解以下关于仪表校准的6件事。  01仪器的预防性维护  预防性维护期间需要检查电气设备。出于同样的原因,某些区域的仪器也需要检查,因为它们可能会使项目看起来未经校准。有时,如果一个产品看起来有点偏离轨道,这可能只是因为它需要清洁或维护。请检查风扇和过滤器。根据机器的不同,需要每月或每季度清洗一次。  如果这些部件被污染,可能会导致设备无法在规定的规格内运行。因此,某个组件已经过校准,但由于风扇没有冷却,它可能不会以最佳性能运行。  02遵循校准时间表  校准通常有一个有效期,有效期过后,设备的精度可能会下降。遵守校准实验室为每种设备制定的校准时间表非常重要。  尽早将设备送到校准实验室进行校准。由于校准实验室通常很忙,校准任务可能会积压,检索时间可能无法预测。确保设备...
发布时间: 2023 - 01 - 05
浏览次数:378
熔融槽液位的准确测量和控制是硝基复合肥生产中的重要参数,由于熔融硝酸铵的浓度在98%以上,极易结晶,为保证溶液不结晶,温度需要控制在175℃左右,罐内还有一定量的高温蒸汽,因此对采用接触式测量原理的液位计影响很大,那么非接触式雷达液位计就成了主要测量仪表,我们今天看看雷达液位计在测量熔融硝酸铵过程中会出现哪些问题,又是如何解决的。雷达液位计采用发射-反射-接收工作方式,雷达液位计的天线发射电磁波,被被测物体表面反射,再被天线接收,从发射到接收电磁波的时间与到液面的距离成正比。雷达液位计记录脉冲波经过的时间,电磁波的传输速度是恒定的,这样就可以计算出液面到雷达天线的距离,从而知道液面到液面的液位。某公司使用的雷达液位计采用脉冲微波技术,天线系统发射频率为6.3GHz、持续时间为0.8ns的脉冲波束,然后暂停278ns。在脉冲传输暂停期间,天线系统将作为接收器接收反射波,同时处理回波图像数据,提供指令和电信号。中心槽和熔体槽分别安装了两台雷达液位计,两次液位测量的测量值在“过程循环”期间波动较大。高液位检测线很高,达到70~80dB,检测线在循环过程中高于静止状态。从现场观察,这两个储罐的溢流口距储罐顶部约0.25m,由于被测液位在循环过程中有波动,被测距离为0.4m,回波幅度为80dB,黑色检测线在0.4m位置达到了78dB左右,在0.3m位置已经超过80dB,当被测液位达到或超过0...
发布时间: 2023 - 01 - 05
浏览次数:375
一般仪器仪表的信号电流都为4-20mA,指最小电流为4mA,最大电流为20mA 。传输信号时候,因为导线上也有电阻,如果用电压传输则会在导线内产生一定的压降,那接收端的信号就会产生一定的误差了,所以一般使用电流信号作为变送器的标准传输。一、什么是4~20mA.DC(1~5V.DC)信号制?4~20mA.DC(1~5V.DC)信号制是国际电工委员会(IEC):过程控制系统用模拟信号标准。我国从DDZ-Ⅲ型电动仪表开始采用这一国际标准信号制,仪表传输信号采用4~20mA.DC,联络信号采用1~5V.DC,即采用电流传输、电压接收的信号系统。4~20mA电流环工作原理:在工业现场,用一个仪表放大器来完成信号的调理并进行长线传输,会产生以下问题:第一,由于传输的信号是电压信号,传输线会受到噪声的干扰;第二,传输线的分布电阻会产生电压降;第三,在现场如何提供仪表放大器的工作电压也是个问题。为了解决上述问题和避开相关噪声的影响,我们用电流来传输信号,因为电流对噪声并不敏感。4~20mA的电流环便是用4mA表示零信号,用20mA表示信号的满刻度,而低于4mA高于20mA的信号用于各种故障的报警。二、4~20mA.DC(1~5V.DC)信号制的优点?现场仪表可实现两线制,所谓两线制即电源、负载串联在一起,有一公共点,而现场变送器与控制室仪表之前的信号联络及供电仅用两根电线。因为信号起点电流为4mA...
发布时间: 2023 - 01 - 04
浏览次数:371
随着石油石化行业对高硫原油加工的日益增多,硫磺回收装置得到广泛应用。硫磺回收装置在生产过程中,产生的液硫主要集中在液硫池中,所以液硫池液位是测量的重要参数之一。但由于液硫的粘度大、易凝固、易结晶,其液位测量一直是个令人头疼的问题。那么它可以用雷达液位计来测量吗?雷达液位计采用发射-反射-接收工作方式,雷达液位计天线发射电磁波,电磁波从被测物体表面反射,再被天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比。雷达液位计记录电磁波所经历的时间,电磁波的传输速度是恒定的,就可以计算出液体表面到雷达天线的距离,从而计算出液体当前的液位。雷达液位计的优点有,雷达高度计技术先进,结构一体化,无运动部件,无机械磨损,采用非接触式测量,不受罐内液体密度、浓度等物理特性的影响,具有使用寿命长。仪表发射的电磁波可以通过真空,不需要传输介质在实际应用中,大多数介质都能充分反射反射波,几乎可以测量任何液体的液位;雷达液位计参数设置使用液位计简单的操作按键即可设置方便,但实际功能通用。但是,雷达液位计也有一定的局限性,雷达液位计能否正确测量取决于反射波的信号。因此,安装场地要求非常严格,如果被测介质的液位不能将电磁波反射回雷达天线,或者信号波范围内有干扰物将干扰波反射回雷达天线,雷达液位计则不能正确反映实际液位。在硫磺生产设备运行过程中,由于液硫池介质的特性,雷达液位计天线表面经常会发生硫蒸气结晶,对反...
发布时间: 2023 - 01 - 04
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