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2021 - 03 - 25
在纯碱行业的雷达液位计中,液位测量一直是行业内头疼的问题,因为它受被测对象、检测条件和环境的影响很大。它不仅关系到工艺的顺利运行和安全生产,而且对产品质量和产品控制至关重要。特别是粉尘易结晶、易腐蚀、波动大、流动快;还有对温度等高液位的测量。  为了获得雷达液位计准确的测量数据,不仅要保证液位计本身的精度,仪表的安装和调试也非常重要。正确的安装不仅可以获得更准确的测试数据,而且可以保证仪器的稳定运行和方便维护。  1、安装雷达液位计时,应避开进料口、进料帘和涡流,因为注入物体时会产生幅度远大于被测液位反射的有效回波的虚假回波。同时,涡流引起的不规则液位会散射微波信号,从而造成有效信号的衰减;  2、对于纯碱行业的带搅拌器的容器,雷达液位计的安装位置不能再靠近搅拌器,因为搅拌时会产生不规则的涡流,造成雷达信号的衰减。同时,搅拌器的叶片也会对微波信号造成假回波,尤其是当被测物体的相对介电常数较小时,液位较低时,搅拌器造成的影响更为严重。  3、由于纯碱行业多种介质温度高,雷达电子元器件超温,测量波动大,需要针对电子元器件安装压缩空气自动吹扫装置。
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2021 - 04 - 19
地铁是地下城市轨道交通系统,内部环境复杂,人群密度高。要想保证地铁各方面正常有序运行,离不开各种高科技精密仪器设备的监控。由于地铁的运行轨道大多在地下,地铁内部系统存在大量的集水井和生活污水池。只有密切监控这些设施的水位,才能避免溢流,尤其是在雨季,这一点尤为重要,因为它与无数人的出行安全密切相关。在众多精密仪器中,超声波液位计是一种常用的液位测量仪器。本文主要介绍超声波液位计在地铁车站雨水处理系统中的应用。  超声波液位计作为一种非接触式测量仪器,广泛应用于地铁车站的水位监测系统和雨水处理系统。如安装在地铁水处理系统中的超声波液位计,可以最大限度地检测和控制一定范围内的水位变化,并及时远程传输到控制中心,从而控制排水泵的启停,保证水位安全,为地铁的正常运行和旅客的安全提供可靠保障。  然而,在实际应用中,由于不同的复杂工况,超声波液位计在实际使用中不可避免地会遇到一些问题。常见的问题有两个:一是雨水收集池大小不一,池盖预留孔不利于仪器测量;二是超声波液位计安装后无法识别信号。  对于第一个问题,超声波液位计安装在雨水收集罐中,安装过程通常很简单。但是由于雨水收集池的尺寸和深度不同,对于深度小于1米的雨水收集池,超声波液位计的盲区为0.3米,无法进行完整的水位测量。此外,地铁侧不允许开启雨水收集池以保证不影响环境,部分雨水收集池不够深。超声波液位计要求安装在盖板下方,因此存在超声波...
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2021 - 05 - 12
超声波液位计专门用于连续液位测量。由于其测量精度高、适用范围广,被广泛应用于污水处理、化工、火力发电厂、船舶等场所。但是由于各种原因,在实际应用中,超声波液位计也会出现故障。那么,超声波液位计的常见故障有哪些呢?这些失败的原因是什么?出了问题怎么办?  1、超声波液位计传感器不工作  常见故障:开机后无操作、无显示、传感器无声音…  故障原因:①电源未接,或正负极接反;②工作电压过低,仪器不工作,或工作电压过高,超声波液位计损坏。  故障排除:①检查线路,按说明接线;②或者联系仪器制造商。  2、超声波液位计的值不变  常见故障:超声波液位计显示声音,但数字不随距离变化。  故障原因:①输入工作电压过低,最后超声波液位计工作正常;②超声波液位计传感器或电源驱动器损坏。  故障排除:①使用12-24V 直流电源;②或者联系仪器制造商。  3、超声波液位计数值乱跳  常见故障:显示、声音、测量值跳跃或值不随距离变化…  故障原因:①超声波液位计安装倾斜度过大;②脉冲强度设置不当,引起大的后振动或衍射;③两个以上超声波液位计同时工作,相互干扰;④现场电磁干扰过大;⑤液面有气泡或杂物。  故障排除:①调整传感器轴与目标平面垂直;②一般在1-3m范围内,发射脉冲强度为2-5;③尽量消除相互干扰;④找出干扰源,屏蔽干扰;⑤清除液面上的气泡和杂物。  4、超声波液位计不显示  常见故障:传感器有...
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超声波物位计的主要的技术指标

发布日期: 2024-10-16
浏览人气: 278

1、量程和盲区

 

量程和盲区是反映超声物位计的两个重要的指标。

 

量程代表的是这个物位计能测量的最大范围。反映的是换能器的灵敏度。也就是说,量程越大,灵敏度越高。大部分厂家标称的量程都是针对平整液面来说的,也就是说实际测量的时候,液位波动,表面有漂浮物,测量是固体料位,有粉尘,有蒸汽,都是有可能导致量程不能达到标称的值。比如50m量程的设备,如果测玉米的时候,实际只能测到2 0m.。盲区是反映换能器好坏的重要指标。盲区也成死区,超声液位计测量不到的一段距离,它是由于超声换能器的余震造成的。比如盲区3 0 c m,也就是说,在液体更探头的距离小于3 0 c m的时候,将会出现不能测量的情况。那么相同量程的产品,盲区越小,说明这个换能器的设计越好。对一些密闭罐体或者短量程的测量来说 ,安装会越方便。因此盲区成为相同量程产品衡量换能器做得好坏的一个重要指标。

 

2、温度和精度

 

温度范围大部分标称是-2 0 ~6 0℃这个范围。因为大部分用液晶显示的物位计,液晶屏的工作温度只能在这个范围,超出这个范围,液晶显示都会出现不正常现象。如果不考虑液晶显示的限制,一般都可以做到-4 0~8 0℃的范围。压电陶瓷有个居里温度约300度。居里温度的一般是安全温度,所以一般情况下,超声换能器的工作温度很难超过150度。当超过150℃温度的时候,很容易对里面的压电陶瓷损坏。因此150度可以看成是一个绝对破坏温度。另外超声波换能器制造过程用的部分材料,不能在1 0 0℃以上的温度长时间工作。大部分换能器的极限温度是1 0 0℃ 。

 

为什么把精度和温度放在一起考虑,因为在空气中,温度测量误差1℃,对声速的影响是0.6m/S,20℃,1个大气压下声速约为340m/S。因此可以算出,对测量误差的影响是0.17%,也就是说,如果温度测量误差3℃,物位测量误差就超过大部分厂家0.5%的标称范围。因此实际0.5%的精度针对的是常温常压下的。对偏高和偏低的温度,都有可能导致测量精度超过0.5%的情况。有温度梯度,温度变化快的场合,测量误差也会因此增大。另外对测量精度影响最大的是气体成份。也就是说在一些挥发性液体的场合,因为液体的挥发导致空气成分变化,接着导致气体声速变化引起的测量误差。

 

3、压力

 

在负压的情况下,一般不推荐用超声测量,因为超声传播是通过气体来实现的。负压力意味着里面的空气稀薄,超声在稀薄空气下传播,一个是声速会变化,引起测量误差,二是稀薄空气里面,声波衰减增大,导致测量量程减小甚至不能测量。正压力主要是探头结构的影响,只要探头结构没有问题。不会引起漏气现象。那么在大的压力情况下超声物位计是可以工作的。

 

4、腐蚀性

 

物位计的腐蚀性主要考验的是探头的材质。在弱酸弱碱的环境下,普通的塑料外壳就可以了。用聚四氟乙烯的外壳,可以耐大部分的强酸强碱。这里要注意的是,如果被测物质有比较强腐蚀性和挥发性,那么用一体物位计的时候,最好把电路板进行胶峰。因为大部分的可以防水的壳体,都不能防气体。气体进入一体设备里面后,会俯视电路板。

 

5、方向性和安装结构

 

安装结构一般有法兰和螺纹两种安装方式。不推荐使用吊装。因为吊装容易受风的影响。但安装的时候,一般要考虑盲区的影响。我们要在物理上保证最高液面到探头表面的距离大于盲区。为了避开盲区,用加长导管安装的时候,必须注意的是,探头辐射面两端与导管面两端形成的夹角必须大于换能器的锐角度。(锐角度:波束两侧出现第一个极小值之间的夹角)大部分物位计用的换能器都可以看成一个圆形活塞阵。那么锐角的角度可以通过下面的公式计算出来:换能器锐角的计算公式:θ=2arcsin(0.61λ/a)。产品标称的是一般换能器的半功率角。半功率角的计算公式为:θ-3dB=2arcsin(0.26λ/a)。这样就验证一下厂家标称的波束角是否是真实的。波束角不是越小越好,因为对大量程的产品来说,波束角太小,那么要垂直对准液面这比较困难。

 

λ= 波长 = 声速/频率

 

a = 半径, 是换能器的辐射面的半径

 

6、 供电方式和信号输出方式

 

供电方式一般是交流电源9 5 ~ 2 3 0 VAC,24VDC四线制,2 4VDC两线制三种。输出方式有:显示界面,电流4~ 20Ma, 电压1-5V,通信方式4 8 5通信,H a r t通信,G P R S通信等。


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