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2024 - 08 - 07
雷达料位计在电厂中的应用∵火力发电厂原料仓(煤灰)高粉尘和液位计水汽的凝结现象。一直是物/液位测量的重大难题,本文主要详细阐述了RBRDZB-71-6-C雷达料位计针对这一复杂工况提出了解决方案。一.说明我国是个产煤大国,以煤炭为原料的行业比较多。如煤化工,煤制油,煤发电,其中煤发电的主要燃料就是煤,在电厂发电过程中是由煤燃烧水冷壁带动汽轮机发电,最终水变成高温水。煤燃烧变成灰。∴发电厂中的煤水灰监测测量显得尤为重要。标志着发电的稳定性,保证火力电厂的稳定运行。为了提高电厂的发电效率,以及稳定的自动化运行水平,在生产过程中,煤/灰在输送过程中产生的高粉尘,水经过加热流转过程中产生的凝结现象。给测量带来了更高的要求。雷达料液位计RBRDZB-71-6-C可以根据现场的介质,软件自带增益功能,根据现场介质的介电常数系统自动调节。可以穿透高粉尘,以及在水蒸气凝结雷达天线的情况下,依然稳定运行。二.在选择电厂物液位传感器时,需要考虑以下几个因素使用接触式传感器、非接触传感器?接触型重锤料位、导波雷达。非接触型超声波、激光,雷达。都需要一些场景限制。如选择不当,要么维护量大。要么达不到测量效果。例如电厂中的料位测量煤、灰在输送过程中料面形状为不规则性,在进料卸料过程中料面形状为凹凸状并带有大量粉尘。重锤物位计测量。(属于间歇式测量)不间断的利用重锤上下接触测量,精度低,经常出现埋锤断缆现象,...
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2022 - 12 - 22
今天我们来了解一下关于雷达料位计数据为何会波动,原因是什么。我们有一些客户给我们反馈在使用雷达料位计的过程中出现了数据波动的情况。其实不管是哪种仪表,都普遍存在波动的情况,造成这种现象的原因也是多样的,今天我们售后来为大家讲解雷达料位计数据出现波动有以下几种情况:一、交流干扰与电压偏高,这种情况不仅会造成波动,还可能会让雷达料位计出现死机的现象,另外在安装雷达料位计时,也要注意远离干扰源,电磁的干扰也会导致设备出现波动的情况。二、选择的安装位置离返料带下料口太近,离两侧进料带下料口太远。雷达料位计的正下方是返料带的下料点,距离太近,这样在下落的过程中骨料就会出现干扰雷达料位计,形成虚假反射的情况。三、探头积灰,由于雷达料位计在使用条件下粉尘较多,粉尘容易附着,受环境温度影响,粉尘潮湿,容易结块,造成介电常数增加,附着在雷达料位计发射头和喇叭口壁上,影响雷达料位计的测量精度和稳定性。粉尘粘附导致雷达料位计失真,拆卸料位计清理发射头和喇叭口壁,安装通电后显示正常。四、雷达料位计的测量值波动受到搅拌介质表面剧烈波动或槽内临时干扰回波增强的影响。除了提高雷达料位计(激活浮点平均曲线算法)的应用参数,激活近现场抑制,增加输出阻尼外,还应检查仪器的安装位置,或考虑安装更大的天线。可以尝试提高回波强度,更换雷达料位计的安装位置或更大的天线。使用导波管或旁通管,这种也是比较常用的解决雷达料位计频繁...
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2023 - 01 - 17
硅锰炉是硅锰生产的核心设备,炉料仓呈圆形布置在硅锰炉上方,炉料料位测量必须准确可靠,否则当炉料为空时,硅锰炉内的火焰会上升并喷出炉外,对周围设备造成损坏,并且产生很大的危险。但是要想选到合适的料位计不容易,因为硅锰炉的料位测量具有五大难点,很多企业在选择测量的料位计时犯起了难,所选的料位计必须要满足相应的条件,有的企业选择雷达料位计来测量,下面我们一起看看雷达料位计可以解决这五大测量难点吗?某厂中每台硅锰炉有多个炉料仓,在硅锰炉上方呈环状排列。带式输送机和环形给料机的设计容量高,两者采用交替运行方式。炉料仓设有低料位和低料位报警信号,当炉料仓低料位信号达到一定数量时,输送带、环形喂料器将开始接连出现。装满报警仓,再装满剩余仓,当低位报警仓数未达到设定值,但低位报警信号出现时,启动上料系统,优先给低位上料低位报警信号交替发送给低位报警和非报警料仓,再次投料时如遇低位和低位报警,则相应的料仓。因此,料位测量的可靠性对于硅锰炉的正常生产运行很关键。硅锰炉料仓的工作条件比较恶劣,测量过程中有五大难点。第一个环形料仓的直径比较小,炉料室直径有两种规格,总的来说比较小。第二种被检物料为多种物料的混合物,锰矿、焦炭、云母石等两种或两种以上的混合物,物料粒度为比较大。第三炉料仓环境恶劣,粉尘浓烟多,温度高,极大的影响仪器寿命和测量结果。第四,测试物料的不均匀性导致介电常数波动较大。第五硅锰炉电极大...
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智能雷达液位计常见故障及解决方法

发布日期: 2024-09-19
浏览人气: 49

雷达液位计 是一种新型液位测量仪表,在石油化工行业的应用特别很是广泛。在生产过程中,人们每每会由于对这种新型仪表缺乏充足的熟悉以及故障处理方法,在不能及时有用解决雷达液位计的故障的时候加剧雷达液位计的故障,本文就是根据雷达液位计故障常见的题目提出了一些解决方案,采用理论分析和现场试验结合的方法,简要阐述了造成液位计故障的缘故原由,通过分析论证了故障产生的缘故原由,最终总结出一些雷达液位计故障处理的方法。以下便是雷达液位计常见的故障以及可能存在的缘故原由介绍:

 

1.测量值存在误差

 

故障表现为实际液位和测量值的变化趋势一致,但数值不相等。这是一种常见的、较单纯又容易消除的故障。采用传统的测法测量真实的上空距离,如果实测值与仪表显示上空距离相一致,证明仪表本身品质没有问题。由雷达液位计的工作原理可知,实际液位由空罐距离E 减去测量参考点到介质表面的距离D 求得,因而空罐高度必须准确无误才能保证测量准确可靠,所以,在标定前必须实地测量,以取得最真实的数据。如果仪表接入计算机系统,还应检查仪表满量程参数和计算机组态数据是否一致。

 

2.测量值明显失真

 

故障表现为液位变化而测量值恒为常数,当储罐排空或将满时仪表保持一个明显的假料位,也或者表现为槽罐内物料将满时显示弹回一个低值。造成这类故障的通常是以下原因:

 

(1)天线结疤。厚而湿的结疤会对微波产生强烈的反射,使仪表测量值保持一个恒定的高液位值。

 

(2)料排空时天线或附近的凝聚物产生干扰回波。

 

(3)物料排空时槽罐内固定组件引起强烈回波。针对上述情况应采取以下方法进行解决:

 

 1)仔细清理天线和天线附近的附着物。

 

 2)激活并合理地设置“窗口抵制”距离。“窗口抑制”也称为“近现场抑制”,此功能用以消除安装法兰焊缝、天线或其附近挂料对测量的影响,是优化测量的一种有效手段。它通过设定近现场抑制距离,仪表将此范围内的回波注册为干扰回波不进行测量。

 

 3)进行“固定组件回波抑制”。雷达液位计除了由软件智能滤除干扰回波外,还可以通过注册干扰波的方法进行固定组件回波抵制。

 

 4)槽内物料将满时仪表显示一个较低的料位,是由于液面升高槽内多重回波增加,程序处理时将一束时间行程较长的回波错误地识别为测量回波,从而计算出较大的上空距离。针对这种情况,应修改现场抑制距离,以消除多重回波的影响。

 

3.测量值波动

 

在槽内由于搅拌介质表面剧烈起伏,或是因为下料使得槽内临时性干扰回波增强,从而测量值波动。除了改善应用参数(激活浮点平均曲线算法),激活近现场抑制,增大输出阻尼外,还应检查仪表的安装位置,或是考虑安装更大规格的天线。

 

根据笔者的经验,如果是卡件供电的两线制仪表,还应检查DCS 模拟量输入卡件是否有足够的带负载能力。沉降160 槽雷达液位计曾出现被测液面平稳但测量值剧烈波动的故障,在进行全面检查后确定是DCS系统的AI 卡带负载能力不够。将仪表由卡件通道供电改为外供电方式,测量信号经隔离器送入卡件,仪表故障消失。

 

4.失波

 

故障表现为仪表出现失波”错误或死机。在对低介电常数液体进行测量时,因为液体的反射能力弱,经常会出现失波的现象,但在氧化铝行业不存在液体反射能力弱的问题,因此失波多是由于旋涡、湍动的液面、稠而厚的泡沫使得雷达波扩散或被吸收,因而回波微弱甚至没有回波。对待这种情况,应根据容器内工艺特性设定最优的应用参数。采取以上措施没有明显效果的话,应换安装位置或更大尺寸的天线,以增强回波强度。使用导波管或旁通管是解决失波现象频繁的有效方法,但安装工作量大,而且不适于易结疤料浆。

 

雷达液位计是目前各类液位测量仪表中适用范围最广、测量最精确、维护最方便的一种。随着价格的进一步降低,性价比的提高,应用将会越来越广泛,在液位测量中发挥越来越重要的作用。优化测量,首先应从选型、安装等根源处着手,再在使用中采取的消除干扰措施,才能最大限度地降低仪表故障的发生机率,真正体现其可靠、高精度的特点,为生产过程控制提供精准的依据。

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