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2022 - 07 - 07
雷达物位计天线多种多样,例如导波雷达:杆式天线、缆式天线以及防腐杆式天线或缆式天线;26 G高频雷达物位计:棒式天线、喇叭口天线、水滴型天线、平面锥形天线、抛物面天线等;80G调频雷达物位计主要以透镜式天线为主。从理论角度分析各种工况需要选择的天线类型,看看专业人士给出的建议。导波雷达物位计杆式天线以及缆式天线因为是接触式测量,而且电磁波发射频率较低,根据雷达特性发射频率越低,穿透能力越强,所以导波雷达适合在小量程范围测量,蒸汽较大的环境下使用。26G高频雷达物位计棒式天线外部材质为PTFE材质,内部为304不锈钢喇叭口,接液部分为PTFE材质,所以多用于防腐场合,建议介意5米-10米之间使用。26G高频雷达物位计水滴型天线通过名称可以看出是为了防止现场环境造成传感器有结露现象影响雷达使用而设计的一款雷达,但因成本相对较高,现在基本不用,如果现场蒸汽较大,而且安装短管太高,还可以使用该传感器。26G高频雷达物位计平面锥形天线,该天线材质为304+PTFE材质,接液部分也是为PTFE材质,多用于防腐工况,是棒式天线的升级版,成本相对较高,但使用效果优于棒式雷达,而且对环境导致传感器结露对雷达的影响微乎其微,正好替代了水滴形天线的特征,而且成本降下来了,也是目前26G雷达物位计测量液体最常用的传感器。26G高频雷达物位计喇叭口天线,目前主要用于固体以及河道河流较多,因为蒸汽结露对喇叭口...
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2022 - 07 - 28
近年来,随着科学技术的快速发展,石油化工企业的生产和建设也迈上了一个新台阶,其内部的废水处理系统也在不断升级。石油化工行业的经济效益是不可否认的,但对环境的破坏也不容小觑,单就一个污染水源的处理排放问题就很难得到妥善的解决。石油化工成分复杂、难处理1、废水中的污染物成分复杂。石油炼制、石油化工、石油化纤、化肥、合成橡胶等生产过程中产生的废水,除含有各种有机物和有机化工产品,如醚、酮、醛、烃、有机酸、油剂、聚合物(聚酷、纤维、塑料、橡胶)和无机物外,还有油、硫、氨氮、SS酸、碱、盐等。当生产不正常或在开机和停产检修之间,排出的废水中污染物含量变化范围较大,往往会造成冲击性负荷。2、废水难处理,石油化工废水中的主要污染物,一般可概括为烃类、烃类化合物和可溶性有机物及无机物成分。其中,可溶性无机组分主要是硫化氢、氨化合物和微量重金属,可溶性有机组分,大部分可以生物降解,少数难以生物降解或不能生物降解,如原油、汽油、丙烯等。石油化工废水处理工艺对于难处理的石油化工废水,我国通常采用生物处理为主,物理和化学方法为预处理和深度处理。物理法处理技术主要有膜分离法、气浮法、隔油法和吸附法。其中,膜分离技术和吸附法对石油化工废水中的臭味和色度有较好的处理效果,对有机物和悬浮物的去除率也较高。但运行成本高,膜和活性炭需要定期更换,且容易造成二次污染。其中,活性炭吸附一般用于后续的深度处理。化学法处理技...
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2022 - 08 - 24
雷达液位计,目前已经是测量行业中不可缺少的检测仪表。因为雷达液位计具有比同类接触式与非接触液位计产品性能上更加有优势,所以被广泛应用到各个行业领域,产品自身优势和测量效果,逐渐获得越来越多用户的认可。    1、雷达液位计的测量原理:雷达液位计记录脉冲波经历的时间,而电磁波的传输速度为常数,则可算出液面到雷达天线的距离,从而知道液面的液位。在实际运用中,雷达液位计有两种方式即调频连续波式和脉冲波式。雷达液位计采用脉冲微波技术,其天线系统发射出频率为26GHz、持续时间为0.8ns的脉冲波束,接着暂停278ns,在脉冲发射暂停期间,天线系统将作为接收器,接收反射波,同时进行回波图像数据处理,给出指示和电信号。2、雷达液位计的特点:雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长。测量时发出的电磁波能够穿过真空,不需要传输媒介,具有不受大气、蒸气、槽内挥发雾影响的特点,能用于挥发的介质如粗苯的液位测量,几乎能用于所有液体的液位测量。电磁波在液位表面反射时,信号会衰减,当信号衰减过小时,会导致雷达液位计无法测到足够的电磁波信号。导电介质能很好地反射电磁波,对雷达液位计,甚至微导电的物质也能够反射足够的电磁波。介电常数大于1.5的非导电介质(空气的介电常数为1.0)也能够保证足够的反射波,介电常数越大,反射信号越强。在实际应用中,几乎所有的介质...
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超声波液位计与雷达物位计异同详述

发布日期: 2017-05-25
浏览人气: 44

 雷达物位计(Radar Level Meter)中的雷达是英文Radio Detection and Raging(无线电检测与测距)首字母的缩写词,由于是向被测目标发射微波来计算物位距离,因此又被称为微波物位计。超声波液位计与雷达物位计一样属于非接触式测量仪表,但是其由向被测目标发射超声波脉冲来计算物位距离的,属于微处理器控制的数字液位仪表。超声波液位计与雷达物位计还有什么不同之处吗?当然有,先由电磁波说起。

  电磁波的波段一般在范围3kHz~3000GHz内,波段较宽,而微波则是指频率为300MHz~300CHz的电磁波。在物位测量仪器仪表中,微波使用的频段约在4~30GHz之间,其中,波段为5.8GHz10GHz24GHz5.8 GHz 的频率属于C波段微波;波段为10GHz的频率属于X波段微波;波段为24GHz的频率属于K波段微波。

 

  与电磁波不同,声波属于机械波,频率范围在20Hz~20kHz之间。若声波的振动频率高于20kHz或低于20kHz时,属于人耳是无法识别的范畴,因此频率高于20kHz 的声波被称为“超声波”。

 

  电磁波与声波不仅频率不同, 他们之间的原理是不同的。对于声波而言,它的产生必须依靠物质振动,且在真空中不能传播;电磁波则是靠电子的振荡产生的,由于它本身就属于物质,因此传播不需要介质,而且可以在真空中传播。电磁波与声波的共同点是,当它们遇到不同的介质时都会发生折射、反射、绕射和散射及吸收等现象,超声波液位计与雷达物位计正是利用这种现象来测量物位距离的。

 

  超声波液位计的工作理论实际上源于声纳技术。较早前的超声液位计利用液体导声,将超声波换能器,即探头,安装在料罐底部,使得超声波从底部发射,经过液体介质传播到其液面,然后被反射回换能器。这种将超声波液位计安装在料罐底部的测量方法虽然可行,但实用性很低,因为超声波在不同的被测介质中传播的速度也有所不同,测量数据难免会有偏差;且料罐底部安装探头的方法也有很大程度上的安装难度。因此,人类认识到超声波液位计利用空气作为导声介质的便捷性,开始逐渐将其安装在料罐顶部,大大的提升了其工作效率。

 

  超声波液位计的声波信号是在不同声阻率(声阻率=物料密度X声速)的界面上完成反射的。由于空气和物料的密度不同,它们的声阻率也不同。但是,由于超声波是机械波,当在空气中传播时,其波长小于17mm,且传播速度受温度影响(如当温度为0℃ 时,声速为331.6m/s;当温度为20 ℃ 时,声速为 344m/s),因此,一款超声波液位计要成为一个应用广泛的成熟产品,必须拥有温度补偿技术。

 

  计为Uson-11超声波液位计是一种经济型液位测量仪表,配有国际先进的温度补偿技术,且采用微处理器程序控制以及智能信号处理技术以及特殊的回波处理方式,有效避免虚假回波。此外,整机防护等级高达IP66,测量结果准确、可靠。

 

  与超声波液位计相比,雷达物位计的微波信号是在不同介电常数的分界面上完成反射的。介电常数是代表绝缘能力特性的系数,一般用ε表示,会随温度和介质中传播的电磁波的频率变化而变化。通常,介电常数越大,则对电荷的束缚能力越强;介电常数越小,则绝缘性愈好。

 

  雷达物位计的微波信号以光速传播,速度几乎不受介质特性的影响,传播衰减也十分小,约为0.2dB/km。但是,回波信号的强弱与被测液面的反射情况息息相关。可以说,被测液面上的反射率除了与被测物料的面积和形状有关外,主要取决于物料的相对介电常数(εr)。若相对介电常数高,则反射率也高,得到的回波强;若相对介电常数低,则物料会吸收部分微波能量,回波弱。如今市面上大多数雷达液位的被测物料相对介电常数εr4,但对于低介电常数的物料来说,就需要增设波导管来增强回波信号,或者只能选用测量下限为εr2的高端型雷达。)


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