超聲波液位計廣泛適用于化工、水處理、水利、食品、糧食等行業(yè)的物位測量,具有安全、清潔、精度高、壽命長、穩(wěn)定可靠、安裝維護方便、讀數(shù)簡捷等特點。要想設備在以后的使用更加便捷高效,安裝是一大事項:超聲波液位計的安裝要求、原則以及注意事項: 一、超聲波液位計的安裝要求 1、超聲波液位計的探頭發(fā)波打到液位后反射回探頭,探頭接收到后計算發(fā)波到收波的時間,得到測量距離L,儀表安裝高度TH減去測量距離L將得到當前液位H?! ?、儀表量程指儀表能夠測量的距離,安裝高度TH應小于量程。儀表盲區(qū)指儀表在探頭附近無法測量的區(qū)域,最高液位與探頭間距應大于盲區(qū),例盲區(qū)為0.3m,則最高液位與探頭間距必須大于0.3m。 3、探頭發(fā)波是個擴散過程,即有方向角,安裝的時候要注意,否則可能打到池壁的凸起物或渠道邊沿?! 《?、超聲波液位計安裝原則 1、探頭發(fā)射面到最低液位的距離,應小于選購儀表的量程。 2、探頭發(fā)射面到最高液位的距離,應大于選購儀表的盲區(qū)。 3、探頭的發(fā)射面應該與液體表面保持平行?! ?、探頭的安裝位置應盡量避開正下方進、出料口等液面劇烈波動的位置?! ?、若池壁或罐壁不光滑,儀表安裝位置需離開池壁或罐壁0.3m以上。 6、若探頭發(fā)射面到最高液位的距離小于選購儀表的盲區(qū),需加裝延伸管,延伸管管徑大于120mm,長度0.35m~0.50m,垂直安裝,內(nèi)壁光滑,罐上開孔應大于延伸管內(nèi)徑?;蛘?..
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雷達液位計可廣泛應用于冶金、建材、能源、石化、水利等領域的連續(xù)測量。該產(chǎn)品具有低維護,高性能、高精度、高可靠性,使用壽命長等優(yōu)點。在與電容,重錘等接觸式儀表相比較,具有無可比擬的優(yōu)越性。微波信號的傳輸不受大氣的影響,所以它可以滿足工藝過程中揮發(fā)性氣體、高溫、高壓、蒸汽、真空及高粉塵等惡劣環(huán)境的要求。 1、棒式天線 適合于測量腐蝕性介質(zhì),工作壓力可達1.6MPa,被測介質(zhì)溫度可達20o℃,發(fā)射角大,一般在30°,信噪比小,精度較低,但易于清洗,常用于測量運行條件較好、口徑較大、測量范圍小的槽罐和腐蝕性介質(zhì)。 2、喇叭口天線 喇叭口天線喇叭口徑大,收發(fā)性能好。這種雷達適合于大多數(shù)測量,工作壓力可達6.4MPa,被測介質(zhì)溫度最高可達350*(2,聚焦性能好,發(fā)射角比棒式天線小。如果是高頻雷達料位計,發(fā)射角就更小,準確度更高。許多緩沖罐、儲罐、反應罐等都選用這類天線,但這類天線不適用于腐蝕性介質(zhì)的測量。 3、拋物面天線 這是最近推出的新型天線,多用在高頻發(fā)射的雷達,由于其發(fā)射角只有3.5°,非常適合測量精確目標和饒過障礙物進行測量。 4、導波雷達 通過導波金屬或纜繩收發(fā)電磁波,屬接觸測量。由于它對粉塵、蒸汽、導波桿上粘附介質(zhì)等影響較小,所以更廣泛地應用在固體料位和介電常數(shù)很小...
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目前世界上應用于儲罐液位測量技術主要有4種,分別是鋼帶浮子液位計、伺服馬達液位計、液位變送器和雷達液位計。 鋼帶浮子液位計是早期液位測量技術之一,廣泛應用于20世紀50~80年代建設的儲罐上,雖然它的操作原理很簡單,但是因為有很多移動的機械部件,而且浮子和鋼絲會受到被測量介質(zhì)的污染,因此需要定期的清洗和維護。 伺服馬達液位計是由浮子,細鋼絲,伺服馬達、力感應元件組成。當浮子接觸到液面的時候,伺服機構感知到鋼絲張力的變化從而給出一個液位信號。伺服馬達液位計有非常復雜的機械部件,每年必須進行維護和重新標定。如果產(chǎn)品的密度變化了,此液位計也必須進行相應的調(diào)整。 液位變送器是基于液體靜頭和壓力傳感器來測量液位的,它用測量到壓力值折合成液位值。如果產(chǎn)品的密度變化和變送器的零點有漂移,則液位測量誤差會很大。 雷達液位計是應用微波技術進行完全非接觸測量。第一臺雷達液位計是應用在海上油輪上做貿(mào)易計量的,由于它的出色性能,給雷達技術帶來了非凡的聲譽。雷達液位計的應用通常分為兩類,一類是需要高精度,應用于貿(mào)易交接和庫存管理;另一類是應用于過程控制應用的雷達,像化工和食品行業(yè),此類雷達對相應的特殊應用條件有特殊的設計。 雷達液位計作為新發(fā)展的液位測量技術擁有一些無可比擬的優(yōu)勢...
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概述 儀器儀表經(jīng)常會涉及到防爆問題,因為在一些特殊的工作環(huán)境、一些特殊用途的儀器儀表都需要有防爆功能。比如爆炸危險區(qū)域的電氣、儀表設備、匯線槽、電纜溝、采用正壓通風防爆儀表盤(箱)等,都應具有防爆功能。儀器儀表常見的防爆型式有哪些呢? 一般來說,防爆的型式基本上有隔爆型“d”、增安型“e”、正壓型“p”、本安型“i”、油浸型“o”、充砂型“q”、澆封型“m”、粉塵防爆型等。 分類解析 1、隔爆型“d” 隔爆型“d” 防爆型式,是指隔爆外殼內(nèi)放入可能產(chǎn)生火花、電弧和危險溫度的零部件,設備內(nèi)部空間與周圍的環(huán)境通過隔爆外殼分離開來。隔爆外殼存在間隙,內(nèi)部發(fā)生爆炸時,外殼可以承受產(chǎn)生的爆炸壓力而不損壞,使火焰或危險的火焰生成物不能點燃外部爆炸性環(huán)境,最終達到隔爆目的。 2、增安型“e” 增安型防爆型式是指采取一些附加措施使正常運行條件下不會產(chǎn)生電弧、火花的電氣設備更加安全。一般會通過采取降低或控制工作溫度、保證電氣連接的可靠性、增加絕緣效果以及提高外殼防護等級等措施。 3、正壓型“p” 正壓型防爆型式,是通過保持設備外殼內(nèi)部保護氣體的壓力高于周圍爆炸性環(huán)境壓力,以達到安全的目的。正壓設備保護型式包括在系統(tǒng)內(nèi)部保護靜態(tài)正壓,和持持續(xù)的空氣或惰性氣體流動,以限制可燃性混...
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1 故障現(xiàn)象 芳烴裝置導波雷達液位計使用量比較大,LT3021 、LT3613出現(xiàn)故障的幾率比較大,最常見的故障現(xiàn)象即為液位顯示與實際液位值不符。 2 原因分析 一般導波雷達液位計出現(xiàn)此故障原因有以下兩個原因:1)介質(zhì)不干凈,污染了導桿;2)介質(zhì)的介電常數(shù)發(fā)生了變化,導致測量不準確。 3 處理方法 1)排放:通知工藝操作人員,辦好儀表工作票(聯(lián)系單)。讓工藝外操人員關閉儀表上下截止閥,儀表人員對液位計進行低點排放。排放后如果儀表讀數(shù)保持一定值不變,則應判斷為導波桿被臟污介質(zhì)污染。此時對儀表進行下線(即從現(xiàn)場拆除),對導波桿進行清洗,清理導波桿上面的附著物,然后連表頭一起進行重新校驗; 2)調(diào)介電常數(shù):如果儀表排放后顯示歸零,但投用后顯示仍然不準,則判斷為介質(zhì)介電常數(shù)發(fā)現(xiàn)了變化,此時對儀表介電常數(shù)進行調(diào)整:a)打開顯示表頭蓋,按向上(或向下)箭頭翻動顯示屏幕上面的選項,直至翻到“Dieelctec(select)”菜單;b)在屏幕出現(xiàn)Dieelctec(select)時按下回車鍵 ,屏幕最后面出現(xiàn)“!”標志,此時儀表參數(shù)為可改變模式。c)出現(xiàn)“!”標志后按上下鍵翻動選擇介電常數(shù)值(1.4-1.7,1.7-3,3-10,10-100)一共四個選項,選擇完后再按回車鍵確認,等待幾秒鐘后顯示屏幕自動返回測量值顯示頁面,...
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提高超聲波傳播時間測量精度是提高超聲波液位計測量精度的關鍵。但要想顯著提高超聲波的測時精度并不容易:由于超聲波在液體介質(zhì)中的傳播的速度一般在1500m/S左右,在進行液位測量時,若要精確到毫米級,則測量時間誤差應在微秒范圍內(nèi);在進行流量測量時,在實測的管道中,流體的流速一般在0~20m/s范圍內(nèi),所以此時的時間差通常在數(shù)納秒至微秒之間,若要求測量精度在1%以內(nèi),則測時分辨率要在0.000000001以上,所以,一般測時方法很難達到。 總結歸納了現(xiàn)存的多種測超聲波傳播時間的方法,分析了各測時方法在提高測時精度方面存在的缺陷,并在此研究的基礎上,根據(jù)液位計對測時精度的要求不同提出了兩種不同的時間測量方法:1、線性調(diào)頻技術與超聲技術相結合的用于液位測量的測時方法;2、專用于流量測量的頻差-相差-時差測時方法。具體研究方法如下: 1、基礎性研究 研究了超聲波液位計的測量原理,通過對測量原理的研究,更加突出了提高測時精度對提高整個測量精度的重要性。 2、分析了多種現(xiàn)存的超聲傳播測時方法 研究了門限脈沖法、三傳感器法和時差-相差-頻差-時差測時方法的測時原理。通過對各種測時方法的分析比較,找出了各測時方法在提高測時精度方面存在的不足與缺陷。 3、直接測相間接測時方案 在傳統(tǒng)測時方法的基礎上,提出了一種可提高超聲波液位計中傳播...
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現(xiàn)今物位測量領域困擾用戶的是一些大型固體料倉的物位測量,特別是用于50/100米以內(nèi)的充滿粉塵和擾動的加料狀態(tài)下的料倉。相關技術的儀表例如電容或導波雷達TDR在放料時物位下降時會受到很強的張力負載,可能會損壞儀表或把倉頂拉塌掉。重錘經(jīng)常有埋錘的問題,需要經(jīng)常維修,大多數(shù)其他機械式儀表也是這樣。而高粉塵工況又可能會超出非接觸式超聲波物位測量系統(tǒng)的能力。 高頻的調(diào)頻雷達技術尤其適合這種大型固體料倉的物位測量!現(xiàn)今的高頻雷達一般為工作在K波段(24~26GHz)的雷達物位計,雷達的工作頻率越高其電磁波波長越短,越容易在傾斜的固體表面有更好的反射,并具有較窄的波束寬度,可有效避開障礙物,高的頻率還可使雷達使用更小的天線。而FMCW調(diào)頻連續(xù)波微波物位計發(fā)射和接受信號是同時的,相同時間內(nèi)發(fā)射的微波信號更多,固體測量中可減少高粉塵固體料倉測量中的失波現(xiàn)象。因此固體測量中高頻的調(diào)頻雷達能提供準確、可靠的測量,并在例如化工行業(yè)中的PP粉末、PE粉末等介質(zhì)中也有良好應用。但由于技術限制,現(xiàn)今還沒有工作在K波段以上的高頻雷達物位計。也有使用5.8GHz ~ 10GHz的低頻雷達測量固體,但由于其較低的頻率、較長的波長其發(fā)射波不容易被漫反射,在高粉塵工況下會導致很多的二次或多次回波,干擾和噪聲很大,因此固體粉料測量中逐漸被淘汰。防雷擊隨著工業(yè)自動化發(fā)展的須要,儀器儀表業(yè)飛速發(fā)展,但是這些內(nèi)部應用了大量微電...
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