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2023 - 03 - 30
碳分槽是铝制行业的一种装置,深度脱硅后的铝酸钠溶液被精液泵入缓冲液流量经出料阀调节后进入碳分槽进行连续碳酸化分解。那么对这其中料浆液位的测量也成了企业的重中之重,选择何种仪表也成为了一个问题。有专家就这个问题提议,使用雷达液位计进行测量,那么到底选用雷达液位计可以吗?碳分槽分为东、西两组,为了使连续分解更彻底,必须准确测量浆液位。但环境恶劣,蒸汽量很大,如果采用传统的人工绳索测量方法,不仅测量结果不准确,而且给操作人员带来了很大的安全隐患。所以需要使用一种更加方便,更加精确易操作的仪表进行测量。有专家提出使用雷达液位计进行测量。雷达液位计是基于时间行程原理的测量仪器,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子元件转换成电平信号。探测器发射高频脉冲,在太空中以光速传播。当脉冲遇到物料表面时,它们被反射回来并被仪器中的接收器接收,并将距离信号转换成料位信号。雷达液位计可测量原油、泥浆、原煤、煤粉、挥发性液体等液体和固体介质;可在真空中测量,可测量介质常数1.2的所有介质,测量范围可达70m;非接触式测量,安装方便,采用极其稳定的材料,坚固耐用,分辨率准确可靠,可达1mm;不受噪音、蒸汽、灰尘、真空等工况影响;不受介质密度和温度变化的影响,调试可选择多种方式:编程模块调试(相当于分析处理仪表)、SOFT软件调试、HART手持编程器调试、调试启动。基于雷达液位计的特点,用它测量碳分槽是完全不成...
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2023 - 04 - 23
雷达液位计是一种应用广泛的液位测量仪器,它采用微波信号来测量液位高度,具有高精度、稳定性好的特点。在液位计的使用过程中,连接方式的选择对于液位测量的精度和安全性具有重要的影响。本文将科普雷达液位计的连接方式,详细介绍每种连接方式的特点和适用范围,并与雷达液位计进行深度结合。第一种法兰连接,法兰连接是一种常见的雷达液位计连接方式,适用于各种规格的容器或管道。法兰连接需要将液位计的法兰与容器或管道的法兰连接,通过螺栓将其固定在一起。法兰连接具有安装方便、密封性好等特点,可以适应各种介质的测量。在使用法兰连接时,需要注意选择合适的法兰规格和材质,确保法兰的密封性和承载能力。第二种螺纹连接,螺纹连接是一种常见的液位计连接方式,适用于小型容器或管道。螺纹连接需要将液位计的螺纹与容器或管道的螺纹连接,通过螺纹拧紧将其固定在一起。螺纹连接具有安装方便、密封性好等特点,可以适应小型容器或管道的测量。在使用螺纹连接时,需要注意选择合适的螺纹规格和材质,确保螺纹的密封性和承载能力。第三种卡箍连接,卡箍是一种环形的夹紧装置,可以将液位计固定在管道或容器的外壁上。卡箍通常由两个半圆形部件组成,中间通过螺栓或快速装置连接。在安装时,将卡箍套在管道或容器上,将两个半圆形部件拼合在一起,然后将液位计放入卡箍中夹紧,通过调整卡箍的紧度来固定液位计。卡箍连接具有安装方便、拆卸方便等特点,适用于小型管道或容器的液位测...
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2019 - 05 - 14
雷达液位计原理 发射—反射—接收就是雷达液位计的基本工作原理。        雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。发射及反射波束中的每一点都采用超声采样的方法进行采集。信号经智能处理器处理后得出介质与探头之间的距离,送终端显示器进行显示、报警、操作等。特点           雷达液位计最大的特点是在恶劣条件下功效显著。无论是有毒介质,还是腐蚀性介质,也无论是固体、液体还是粉尘性、浆状介质,它都可以进行测量。在测量方面,具有以下特点:1、连续准确地测量 雷达液位计的探头与介质表面无接触,属非接触测量,能够准确、快速地测量不同的介质。探头几乎不受温度、压力、气体等的影响(500℃时影响仅为0.018%,50bar时为0.8%)。 2、对干扰回波具有抑制功能 3、准确安全节省能源        雷达液位计采用材料的化学性、机械性都相当稳定,且材料可以循环利用,极具环保功效。                      ...
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提高超声波液位计测量精度的研究方法

发布日期: 2018-03-09
浏览人气: 49

 

    提高超声波传播时间测量精度是提高超声波液位计测量精度的关键。但要想显著提高超声波的测时精度并不容易:由于超声波在液体介质中的传播的速度一般在1500mS左右,在进行液位测量时,若要精确到毫米级,则测量时间误差应在微秒范围内;在进行流量测量时,在实测的管道中,流体的流速一般在0~20ms范围内,所以此时的时间差通常在数纳秒至微秒之间,若要求测量精度在1%以内,则测分辨率要在0.000000001以上,所以,一般测方法很难达到。

 

  总结归纳了现存的多种测超声波传播时间的方法,分析了各测时方法在提高测精度方面存在的缺陷,并在此研究的基础上,根据液位计对测时精度的要求不同提出了两种不同的时间测量方法:1、线性调频技术与超声技术相结合的用于液位测量的测方法;2、专用于流量测量的频差-相差-时差测方法。具体研究方法如下:

 

  1、基础性研究

 

  研究了超声波液位计的测量原理,通过对测量原理的研究,更加突出了提高测精度对提高整个测量精度的重要性。

 

  2、分析了多种现存的超声传播测方法

 

  研究了门限脉冲法、三传感器法和时差-相差-频差-时差测方法的测原理。通过对各种测方法的分析比较,找出了各测时方法在提高测精度方面存在的不足与缺陷。

 

  3、直接测相间接测时方案

 

  在传统测方法的基础上,提出了一种可提高超声波液位计中传播时间测量精度的时间测量方法,即频差一相差一时差法。总结出了这种测方法的原理,并根据该种测方法对相位检测精度要求较高的特点,通过实验对两种高精度测相方案进行了比较,确定使用其中一种切实可行的测相方案。

 

  4、实现电路的设计

 

  设计出了利用频差-相差-时差法实现对超声波传播时间测量的完整测方案。提出将整个设计中的核心部分一相位差的测量利用芯片实现。将一个复杂的电路集成到一个数字芯片中,提高了测量精度,简化了设计电路,减小了系统的体积,提高了系统可靠性。

 

  5、线性调频技术的应用

 

  针对液位测量,提出将线性调频技术应用到超声传播时间测量中的完整方案,设计了实现该方案的系统框图,详细分析了各组成部分的工作原理。最后,对该种方案的测精度以及影响测时精度的主要因素作了系统分析。


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