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导波雷达液位计校验桶

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5、较小测量范围与天线有关,测量范围从波束触及罐低的那一点开始计算,但在特殊情况下,若罐底为凹型或锥形,当物位低于此点时无法进行测量。若介质为低介电常数当其处于低液位时,罐底可见,此时为保证测量精度,建议将零点定在低高度为C的位置。对于过溢保护,可定义一段安全距离附加在盲区上
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3、雷达液位计安装的注意事项:
雷达液位计能否正确测量,依赖于反射波的信号。如果在所选择安装的位置,液面不能将电磁波反射回雷达天线或在信号波的范围内有干扰物反射干扰波给雷达液位计,雷达液位计都不能正确反映实际液位。因此,合理选择安装位置对雷达液位计十分重要,在安装时应注意以下几点:
(1)雷达液位计天线的轴线应与液位的反射表面垂直。
(2)槽内的搅拌阀、槽壁的黏附物和阶梯等物体,如果在雷达液位计的信号范围内,会产生干扰的反射波,影响液位测量。在安装时要选择合适的安装位置,以避免这些因素的干扰。
(3)喇叭型的雷达液位计的喇叭口要超过安装孔的内表面一定的距离(>10mm)。棒式液位计的天线要伸出安装孔,安装孔的长度不能超过100mm。对于圆型或椭圆型的容器,应装在离中心为1/2R(R为容器半径)距离的位置,不可装在圆型或椭圆型的容器顶的中心处,否则雷达波在容器壁的多重反射后,汇集于容器顶的中心处,形成很强的干扰波,会影响准确测量。
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1.25600雷达液位计的高级功能
雷达液位计利用软件可实现干扰回波处理、底波处理、空罐处理、满罐处理、表面回波跟踪、滤波等6种高级功能。
1.2.1干扰回波的处理
干扰回波的处理有3种有效的方法。第一种,设置一般的幅值门限值。回波幅值低于门限值的波被忽略。建议在平静条件下,设置门限值约为表面回波幅值的20%。在泡沫、搅拌或低介电常数条件下,表面回波信号可能跌至200~300mV,建议设置门限值为150mV。
第二种,用户定义干扰门限值表(ATP表)。建立干扰门限值表以过滤掉弱的回波。这种技术只能用在特殊情况如:有弱的干扰回波的罐底。当罐空时,变送器信号会锁在接近罐底的干扰物上,设置干扰回波门限值以保证罐进料时,变送器开始跟踪表面回波,确保罐底区的表面回波幅值总比干扰回波幅值强。此功能还可用在偶尔有强的干扰回波区域,注册虚假回波不能完全处理的情况。另外,ATP表还用来去除罐顶由喷嘴引起的干扰回波(上盲区参数也可以处理这种情况)。
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6.测量灵敏,刷新速度快。
7.适用于高温工况,高达200℃过程温度,当采用高温延长天线时可达300℃。
1.HQ-51L系列雷达料位计适用于对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量,和温度、压力变化大,有惰性气体及挥发存在的场合。
2.采用微波脉冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常工作。波束能量较低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对人体及环境均无损害。
雷达料位计测量原理:
发射能量很低的极短的微波脉冲通过天线系统发射并接收。雷达波以光速运行。运行时间可以通过电子部件转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保极短时间内稳定和**的测量。即使工况情况比较复杂,存在虚假回波,用*新的微处理技术和调试软件也可以准确的分析出物位的回波。
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对于方法2,与介质接触部分的导向管、雷达导波管材料可选择316材质。
3几种液位计的集中比较
综上所述,针对内浮顶甲醇储罐液位计的选型,笔者分别阐述了几种液位计在该特定场合的设计选型情况。为获得对几种液位计的认识,对其进行了比较,结果见表1。
众所周知,液位计的选型受各种条件影响,包括现场环境、使用工况、施工安装情况以及后期维护等影响,没有哪一款液位计可以在实际应用中达到屡试不爽的效果。本文所阐述的带内浮顶储罐的液位计选型设计亦是如此,由于受内浮盘的制约,需考虑的因素相对普通储罐液位计选型设计要多一些,笔者旨在探讨在该特定场合下液位计选型的可能性,以期获得广大工程技术工作者的指正。
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超声波液位计的探头也称之为换能器,换能器会向待测物体发射超声波脉冲,该声波接触到介质表面后由介质表层开始反射,再次由换能器接收。从声波发射出去的至反射后被接收所耗费掉的时间,将与换能器至介质之间的距离成正比。
2、雷达液位计
雷达液位计也采用非接触式测量法,其测量原理与超声波液位计类似,即天线发射出电磁波,电磁波抵达被测液面后,被反射回来,再由天线接收并辨识回波特有的时间隔断。
雷达液位计的测量途径有两种:
第一种途径是以脉冲微波特有的检定方式来辨识电磁波的运行时间的。由天线发射固定频的脉冲,经由介质的表层反射后再被天线吸纳;接着,该脉冲会被发送给电子线路,由微处理器辨识这一信号,确定液位范围,再把液位检定所耗的时间换算成特有的电信号。如天线与液面的距离为H,脉冲传递的速率为v,脉冲行程所耗费时间为t,空罐距离为F,雷达液位计的量程为D,则被检定出来的液位L就可被拟定为如下公式:L=F-vt/2。
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