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2022 - 04 - 19
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,精度高等优点。2.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最佳选择的原因。3.在一些直径小而高度并不是很高的小型罐的应用中,无形中增大了盲区,另外由于6GHz雷达方向性差(开角大)在小罐中会产生多径反射;而26GHz雷达频率高,天线短,方向性好,克服了6GHz雷达的缺点,适用于小罐测量。4.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,26GHz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。5.由于26GHz雷达方向性好,很多恶劣工况,可通过简单隔离,将雷达物位计装在容器外进行测量。冶金行业的工况相当复杂,各个工序的对于物位测量的要求均不相同:同时测量介质的性质;测量介质的温度、压力;防爆、防护等级;测量环境有无粉尘、蒸汽和泡沫;容器罐、池、料仓...
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2022 - 05 - 17
一、探头结疤和频繁故障处理方法:靠前的办法是将探头安装位置提高,但是有时候安装条件限制,不能提高的情况下,就应采用将液位测量值与该槽的泵联锁的方法,解决这一难题:将较高液位设定值减小0.5m左右,当液位达到该较高值时,即可停进或开启出料泵。二、关于泡沫对测量的影响:干泡沫和湿泡沫能将雷达波反射回来,对测量无影响;中性泡沫则会吸收和扩散雷达波,因而严重影响回波的反射甚至没有回波。当介质表面为稠而厚的泡沫时,测量误差较大或无法测量,在这种工况下,雷达液位计不具有优势,这是其应用的局限性。三、对于天线结疤的处理:介电常数很小的挂料在干燥状态下对测量无影响,而介电常数很高的挂料则对测量有影响。可用压缩空气吹扫(或清水冲洗),且冷却的压缩空气可降低法兰和电器元件的温度。还可用酸性清洗液清洗碱性结疤,但在清洗期间不能进行液位测量。四、被淹的相应处理方法:解决这种问题的办法是将雷达液位计改为导波管式测量。仍在原开孔处安装导波管式雷达液位计,导波管高于排汽管0.2m左右,这样一来,即使出现液浆从排汽管溢出的恶劣工况,也不会使液位计天线被料浆淹没,而且避免了搅拌器涡流的干扰及大量蒸汽从探头处冒出,减少了对探头的损害,同时由于导波管聚焦效果好,接收的雷达波信号更强,取得了很好的测量效果。使用导波管测量方式,可以改善表计测量条件,提高仪表测量性能,具有很高的推广应用价值。
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2022 - 06 - 10
对于不同介质的位置测量,雷达物位仪的选型和安装有一定的差异。因此,当雷达液位计位于测量介质位置,遇到精度不准确的问题时,根据我们之前的项目经验和技术人员结合多年的实操总结发现,对于不同因素引起的测量精度问题,可以找到以下相应的方法快速排除解决。遇到雷达物位仪精度不同的问题,首先要考虑发射电磁波的信号源功率的强弱。信号源功率强弱对测量精度影响最大,必须排除一切干扰。其次,当信号因被测介质液位波动或泡沫散射而减弱时,必须提高信号源功率或接入波导管才能解决这一问题。  其三,采用功能性强的微处理器进行复杂的信号处理,同时尽量避免罐内的障碍物。  其四,雷达物位仪的安装,使天线发射的电磁波垂直于被测介质的液面,并且使天线尽可能多地接收液面反射波。  其五、雷达物位仪在测量储罐顶部时,液面应与天线保持一定距离。这是为了防止被测量介质对天线有腐蚀性。其六,雷达物位仪应在不同情况下选择不同形状的天线,为避免罐壁、罐内干扰物的干扰,建议选择波导管避免回波干扰。  其实现在随着科学技术在物位测量仪器仪表运用的深入,提升精度可以通过产品自身特性来实现,而且受到的干扰也较小,测量精度高,抗干扰能力也很强,可以说非常的可靠了。
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在许多钢铁厂中,都有高位料仓,高位料仓负责转炉炼钢生产原料的补充,其中料仓补充料量的估算是最主要的问题。需要保证供应充足,实现能耗低,从而达到无人值守投料的水平。要实现这点,就需要有一个准确可靠的测量仪表,雷达物位计就可以担此重任,我们一起看看是如何做到的。钢铁冶炼过程需要添加辅助原料,如烧结矿或石灰石、氧化铁皮、铁矿石、锰铁、硅铁等。某钢厂的每条生产线都配备了一系列的散料控制系统来控制辅助原料的输送,散料厂首尾各辅料均设有单独的料仓,也就是高位料仓,直接为转炉炼钢提供原料。高位料仓料位实时测量,需及时投料,近年来,雷达物位计在钢铁行业得到广泛应用,能更好地适应粉尘、高温等恶劣环境。该厂高位料仓体积较小,原本每次投料的重量需要人工观察确定,后来决定通过料仓雷达物位计的高度与料仓剩余容量的数量关系来解决上料的问题。料仓流区有整体流、扩散流。整体流,料仓每次卸料时,料仓内的物料全部运动,先进先出,流量稳定均匀。扩散流是散流的一种变体,即下部为散流,上部也通过扩散进入散流。该钢厂料仓上部为立方体,下部为金字塔结构,这种料仓结构的流型应为整体流、扩散流或两者的结合,间接表示料仓的上部,表面有规律地变化,进料、使用、装料往复过程的变化也表明,料仓上表面的变化是有规律的。这一规律性特征表明雷达物位计测出的高度值与料仓的实际情况存在对应关系,从而可以通过雷达物位计的高度来估算预装物料量。雷达物位...
发布时间: 2023 - 01 - 10
浏览次数:410
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:417
“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:416
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:438
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:458
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:457
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
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