廢氣凈化罐-雷達液位計原理及安裝要求
超聲波是機械波的一種,即是機械振動在彈性介質中的一種傳播過程,它的特征是頻率高、波長短、繞射現象小,另外方向性好,能夠成為射線而定向傳播。超聲波在液體、固體中衰減很小,因而穿透能力強,尤其是在對光不透明的固體中,超聲波可穿透幾十米的長度,碰到雜質或界面就會有顯著的反射,超聲波液位計就是利用它的這一原理而工作的。
在超聲波檢測技術中,不管那種超聲波儀器,都必須把電能轉換超聲波發射出去,再接收回來變換成電信號,完成這項功能的裝置就叫超聲波換能器,也被稱作為探頭。將超聲波換能器置于被測液體或物位上方,向下發射超聲波,超聲波穿過空氣介質,在遇到水面或物體介面時被反射回來,然后被換能器所接收并轉換為電信號,電子檢測部分檢測到這一信號后將其變成物位信號進行顯示并輸出標準信號,供其它儀表或控制裝置使用.由超聲波在介質中傳播原理可知,若介質壓力、溫度、密度、濕度等條件一定,則超聲波在該介質中傳播速度是一個常數。因此,當測量出超聲波由發射到遇到物面或液面反射被接收所需要的時間,則可換算出超聲波通過的路程,從而間接地測量出物位或者液位數據。超聲波液位計的工作原理是由換能器(探頭)發出高頻超聲波脈沖遇到被測介質表面被反射回來,部分反射回波被同一換能器接收,轉換成電信號。超聲波脈沖以聲波速度傳播,從發射到接收到超聲波脈沖所需時間間隔與換能器到被測介質表面的距離成正比。此距離值S與聲速C和傳輸時間T之間的關系可以用公式表示:
S=CxT/2。
由于發射的超聲波脈沖有一定的寬度,使得距離換能器較近的小段區域內的反射波與發射波重迭,無法識別,不能測量其距離值。這個區域稱為測量盲區。盲區的大小與超聲波物位計的型號有關。
超聲波液位計安裝要求:
換能器發射超聲波脈沖時,都有一定的發射開角。從換能器下緣到被測介質表面之間,由發射的超聲波波束所輻射的區域內,不得有障礙物,因此安裝時應盡可能避開罐內舉措措施,如:人梯、限位開關、加熱設備、支架等。 另外須留意超聲波波束不得與加料料流相交。
安裝儀表時還要留意:料位不得進入丈量盲區;儀表距罐壁必需保持一定的間隔;儀表的安裝盡可能使換能器的發射方向與液面垂直。
產品特點: |
利用調頻連續波測距原理。采用分程處理、天線寬帶匹配兩項技術及的頻率跟蹤和線性校正技術、可對石油、化工、船舶冶金等行業的貯罐液位進行精度測量,也對貯物倉位進行檢測。 本智能雷達物位計,由探測器和顯示儀兩部分組成,有喇叭口天線和波導管兩種類型,探測儀器和顯示儀器上均有數碼顯示,可單臺或組網監測 |
廢氣凈化罐-雷達液位計原理及安裝要求
原理及技術性能
雷達波是一種特殊形式的電磁波,雷達料位計利用了電磁波的特殊性能來進行料位檢測。電磁波的物理特性與可見光相似,傳播速度相當于光速。其頻率為300MHz-3000GHz。電磁波可以穿透空間蒸汽、粉塵等干擾源,遇到障礙物易于被反射,被測介質導電性越好或介電常數越大,回波信號的反射效果越好。雷達波的頻率越高,發射角越小,單位面積上能量(磁通量或場強)越大,波的衰減越小,雷達料位計的測量效果越好。
種類
雷達物位計已成為物位測量儀表市場上的主流產品,主要分為雷達物位計和導波雷達物位計。
1.發射功率很低的極短的微波通過天線系統發射并接收。雷達波以光速運行。運行時間可以通過電子部件被轉換成物位信號。一種特殊的時間延伸方法可以確保極短時間內穩定和精確的測量。即使存在虛假反射的時候,xin的微處理技術和軟件也可以準確地分析出物位回波。通過輸入容器尺寸,可以將上空距離值轉換成與物位成正比的信號。儀表可以空倉調試。在固體測量中的應用可以使用K-頻段的高頻傳感器。由于信號的聚焦效果非常好,料倉內的安裝物或倉壁的粘附物都不會影響測量。
2.導波雷達物位計的微波脈沖沿著一根纜、棒或包含一根棒的同軸套管運行,接觸到被測介質后,微波脈沖被反射回來,并被電子部件接收,并分析計算其運行時間。微處理器識別物位回波,分析計算后將它轉換成物位信號給出。由于測量原理簡單,可以不帶料調整,從而節省了大量調試費用。測量纜或棒可以截短,使之更加適應現場的應用。對于蒸汽不敏感,即使在煙霧、噪音、蒸汽很強烈的情況下,測量精度也不受到影響。不受介質特性變化的影響,被測介質的密度變化或介電常數的變化不會影響測量精度。粘附:沒有問題,在測量探頭或容器壁上粘附介質不會影響測量結果。容器內安裝物如果采用同軸套管式的測量*不受容器內安裝物的影響,不需要特殊調試。
可以提供不同形式的探頭用于不同應用:
1.纜式,用于測量液體介質或重量大的固體介質,量程可達60米;
2.棒式,用于測量液體介質或重量輕的固體介質,量程可達6米;
3.同軸套管,用于測量低黏度的介質,不受過程條件的影響,量程可達6米。