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科隆雷达液位计error1

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3超声波液位计
3.1测量原理
超声波液位计是利用回波测距原理的非接触式仪表。回波测距原理又称行程时间或传播时间(TOF,TimeofFlight)测量原理。它是通过一个可以发射能量波(一般为脉冲信号)的装置发射能量波,能量波遇到障碍物反射,由一个接收装置接收反射信号。根据测量能量波运动过程的时间差来确定物位变化情况。由电子装置对能量波信号进行处理,终转化成与物位相关的电信号。利用超声波作为能量波的液位计即是超声波液位计。其测量原理如图3示。液位高度计算公式如下: 其中,C为超声波在空气中的传播速度;t为超声波由液位计到水面往返一次的时间。由公式可见,液位高度受超声波传播速度的影响。而超声波是利用气体(绝大多数情况下是空气)作为传播介质,空气的压力(真空度)、温度、湿度、气流等变化会改变超声波传播速度。例如,超声波速度与温度的近似公式为: 式中,C0为零度时的声波速度332m/s;T为实际温度(℃)。 可见,温度变化会产生液位测量误差。超声波液位计的超声放射及接收装置均安装于同一探头中,这就决定了只能在发射引起的传感器余振基本消失后,接收装置才能检测反射回波。另外,超声发射是以脉冲方式进行,而脉冲具有一定的时间宽度,因此,在超声发射到余振基本消失的这段时间t'内,液位计不能正常工作,这段时间对应的液位 B称为盲区,如图3示,被测的高液位如进入盲区,仪表将不能正确检测。盲区大小取决于发射装置的功率。一般而言,发射装置功率越大,发射频率就越低,余振衰减时间越长,盲区也就越大。 3.2优缺点及注意事项 1)具有工作可靠、精度高、使用周期长、免维护的特点,并具有相对的价格优势。 2)在污水处理工程中,多可选用一体式液位计,安装简便。 3)回波反射产生的干扰回波和假回波,可通过软件来排除,但有效回波强度也同时被衰减。因此,设计选型时,要考虑衰减因素,选择量程要留有一定的余量。 4)为了尽量减少干扰回波,安装位置要尽可能选择液面平稳的位置,同时远离扶梯、检修通道、进水口、出水口、搅拌器,尽可能与池壁保持较远的距离。在探头规定的波束发射角下,锥形波束在低测量液面上的投影,不与容器壁及其它能反射声波的构件接触。在避开盲区的前提下,尽量贴近高液面安装,以减少池壁回波的干扰。为获得尽可能强的回波,要保证探头与被测界面垂直。 5)*次投运,须对仪表进行使用位置、介质特性、工艺条件等内容的设定,完成空程、满量程校正。利用配套软件进行回波曲线检查,抑制干扰回波。建议在有条件的情况下,在池壁上分别标注液位满量程的20%、50%、95%、三点,以方便今后维护和校验。 6)为避免因压力、温度等特性变化而产生的液位误差,应选择有温度补偿的产品。 7)泡沫是声波反射不充分的表面,会吸收一部分或是全部的声波脉冲能量,减少或是完全消除回波信号。因此,在被测液面存在泡沫的场合,不能使用。但在泡沫较轻,盲区允许的情况下,可通过加大液位计的功率,来实现测量。 3.3使用位置 超声波液位计不能使用在测量工况变化剧烈或真空的场合,但污水处理工程一般不存在上述情况,这一优势使超声波液位计在污水处理工程中得以广泛应用。 除了不能使用在有大量泡沫、液位波动剧烈的地方外,几乎可在污水处理的各个工艺流程中广泛使用,用于测量水池液位、液位差等。
(科隆雷达液位计error1)

雷达液位计(物位计)如果按发射雷达波的频率分,可分为高频雷达和低频雷达。在润中仪表科技的雷达液位计(物位计)的产品系列中,RZRD1000A为频率为26GHz的产品,RZRD1000B为低频6GHz的产品是。高频雷达发射的都是超过20GHz以上的高频微波,根据波的特性:速度=波长*频率,我们可以得知24GHz高频的微波的波长较其他频段的雷达波的波长要短的多。一般的讲,固体料面的形状是倾斜而且粗糙的,较小的波长可以大程度上保证发射出去的雷达波能够在粗糙的固体表面大程度地被反射回雷达探头。因而高频雷达主要应用于固体介质和大量程场合的测量。低频雷达发射微波频率在100MHZ~6MHZ,主要应用于液体介质和小量程场合的测量。我们发现在企业的实际采购中,高频的雷达液位计越来越受到青睐,毫无疑问,高频的产品较之低频的产品确实是有优势的,细细分析一下其中的原因,有以下几点:
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高频(SitransLR400)。采用高频率的液位计,不需要任何辅助措施(高频由于其特性,一般不建议用于导波管),既可以实现测量轻油的液位。对于一些较高的储罐,由于制作导波管的成本和安装成本较高,而且很多较长的导波管在环境的变化下,可能会导致一定的变形影响液位计的测量效果和精度,因此,选择高频的SitransLR400用于测量大量程的轻油储罐的总体投资成本将会比低频解决方案更经济适用。
2、重油的测量
典型的重油介质为柴油等,其一般>3,有一定挥发性气体。可以采用低频的ProbeLR或LR200直接测量(如图4)。
图4:ProbeLR在柴油储罐上的应用
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导波雷达液位计的技术优势:雷达液位计对液体、颗粒及浆料连续物位测量。雷达液位计的测量不受介质变化、温度变化、惰性气体及蒸汽、粉尘、泡沫等的影响。雷达液位计的精度为5mm,量程60米,耐250度高温、40公斤高压,雷达液位计适用于爆炸危险区域。
导波雷达液位计应用于水液储罐、酸碱储罐、浆料储罐、固体颗粒、小型储油罐。各类导电、非导电介质、腐蚀性介质。如煤仓、灰仓、油罐、酸罐等。
使用注意事项:
导波雷达液位计对于安装空间有一定的要求注意介质的介电常数,并依据介电常数的大小选择适合的型号
导波雷达物位计的特点
(科隆雷达液位计error1)

(科隆雷达液位计error1)

二、工作原理及其特性
雷达液位计是按“俯视式”时间行程测量原理进行工作的,用于测量探头安装处到液位表面的间距。其结构非常简单,主要由仪表外壳、过程连接和短杆天线组成。天线起始处有一将脉冲延迟发射100mm或250mm的屏蔽管,以确保测量不受安装接管处冷凝或粘附的影响。
微波脉冲从天线处向被测介质表面发射,发射波在液面处被反射,反射波被同一天线接收,发射技术交流技术TECHNOLOGY及反射波束中的每一点都采用超声采样方法来采集,发射及反射波束均被采样,经信号处理后得到过程连接处到被测介质表面的距离D,D正比于微波脉冲的时间行程T,即:D=C×T2(C是波束传播速度,为常数)。因过程连接处到测量液位零点的距离E已知由此可算出液位高度L=E-D。通过本机显示或外部系统接口可手工或半自动地输入表格进行线性化处理,以便测量球罐、柱形罐、卧罐和圆柱锥底罐等容器的物位。通常,雷达液位计采用工作频率为5.8GHz的微波脉冲信号,测量范围可达20m,并在20m范围内任意设定。其智能化程度较高,输出4~20mA标准模拟信号并叠加HART协议数字通信信号,对于电流输出型,测量液位下限E点和测量液位上限F点分别对应输出4mA和20mA。对于数字输出型?p>了解更多关于:导波雷达液位计排名,eh雷达液位计设置,E H雷达液位计的满标,雷达液位计显示负液位,e h雷达液位计选型手册,雷达液位计进口牌子,西安雷达液位计厂家,雷达液位计招标中标公告,导波雷达液位计能在线更换吗,雷达液位计报f14,天津天威雷达液位计,雷达液位计检修作业指导书,雷达物位计 雷达液位计,导波雷达液位计执行标准号,雷达液位计常用设置参数,雷达液位计和高频雷达液位计,雷达液位计 抑制,5400雷达液位计安装说明书,雷达导波液位计 消除抑制,雷达液位计推荐河北光科
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