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导波雷达液位计的4件事如何使用户受益

作者: 来源: 发布时间:2018-08-06 13:21:52


    到目前为止,化学工业操作员和工程师对通风导波雷达液位计有一定的期望:他们期望一种精确,低维护的仪器,通过冷凝,积聚和不可预测的温度提供可靠的液位测量。这是标准。然而,有些东西的透气导波雷达液位计能够超出平均水平测量的范围。本文介绍了导波雷达液位计可以做的一些不常见的事情,以及这些特殊功能如何使用户受益。
1.通过非导电材料测量
    几十年来,运营商一直在使用导波雷达液位计来测量船只窗户和塑料罐。这种做法不仅对化学工业来说是常见的,而且在废水处理设施和制药厂也经常发现。将导波雷达液位计悬挂在窗户或水箱上方可防止接触刺激性化学品,减少传感器所需的维护,并在大多数情况下延长其使用寿命。这几乎不是突发新闻,但许多运营商可能不知道的是,这种优势超越了塑料和玻璃。导波雷达液位计可以通过许多非导电材料进行测量。例如,在VEGA Americas,我们已成功使用雷达通过耐火砖测量水平。传感器性能可能会根据试图测量的材料而有所不同,
    意义:通过在船舶外部安装导波雷达液位计,用户可以节省维护和更换的时间和金钱,而不会放弃任何测量精度。

 

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2.与分离阀配对
    在测量苛刻的腐蚀性化学品的应用中,许多操作员使用阀门将液位检测器与过程分开。这是一种常见的做法,坦率地说,这是一个聪明的举动。外部访问允许用户在维护工作期间或更换故障传感器时保持过程移动。您还可以通过以下方式了解在阀门上安装水平仪器的智慧:如果仪器内部的仪器出现问题,或者更糟糕的是,整个生产线可能必须关闭,可能导致数千美元的生产损失。这就是为什么许多用户安全地将传感器与过程分开的原因。
    将阀门与26 GHz导波雷达液位计配对有困难,因为阀门的内表面将雷达信号反射回传感器,在测量顶部产生过多的信号噪声。即使传感器安装在阀门上,80 GHz雷达技术也为化学工业用户提供了液位测量的新选择。这些高频传感器发射的光束窄至3°,因此较小部分的信号会与阀门内部接触,从而zui大限度地减少噪音,并在水箱内产生清晰的水平图像。80 GHz导波雷达液位计已成功安装在3-in的广泛范围内。和4英寸 球阀和VEGA Americaszui近开始在闸阀上测试80 GHz传感器。到目前为止,这些测试的结果一直很成功。
含义:具有80 GHz雷达的用户可以随意将传感器与过程分开。
几乎安装在任何地方
    除了锥形容器外,将导波雷达液位计安装在水箱顶部的zui佳做法是将其安装在距离容器壁200-500mm处。这种建议方法的原因是经过验证和科学合理的:微波信号不一定反映在直线上的产品,就像壁球撞到平面墙上的方形球。由于它们行进的路径的宽度,信号更可能 - 尤其是在固体应用中 - 散射,特别是在具有圆顶屋顶的罐中,其中问题加剧。在任何情况下,信号散射对于将飞行时间转换为水平的通风雷达来说是麻烦的。当信号从产品周围的产品弹回到产品并zui终返回到传感器的天线时,传感器根据信号的飞行时间认为水平较低。出于这样的原因,仪器制造商长期以来一直警告不要将传感器安装在罐顶中心。它在手册和一切。
您将要阅读的内容不在手册中。建议您在尝试我即将描述的设置之前咨询您的液位传感器制造商。
    导波雷达液位计发射的微波信号的传播路径是其26 GHz前辈的三倍。这意味着更少的信号反弹散布在坦克周围,并将水平测量与长时间的飞行混淆。这种改进允许更靠近罐的中心安装。
    重申一下,zui佳做法是遵循导波雷达液位计手册中的安装说明。但是,阅读此内容的任何人都知道不能始终遵循zui佳做法; 有时必须安装传感器,其中可以使用兼容的过程连接。这是一个风险较小的命题,而不是以往任何时候。
    意义:由于80 GHz导波雷达液位计的出色聚焦,操作员现在几乎可以在坦克的任何位置安装传感器而不会牺牲信号清晰度。
4.测量低dK液体
    我猜每个从事化学处理工作的人都在努力精确测量低介电常数(dK)的液体。这些非反射产品需要高灵敏度的测量设备来检测它们返回天线的微弱信号。过去,如果液体的介电常数太低,雷达可能不够灵敏,无法测量它。由于动态范围的进步,这种情况发生了变化。
    以分贝(dB)为单位测量,动态范围是灵敏度的指标。导波雷达液位计的动态范围越大,它可以测量的信号越小。VEGA用于液位的80 GHz雷达VEGAPULS 64具有120 dB的动态范围,足以测量任何液体化学品,无论dK值如何。
    含义:如果所述传感器的动态范围足够大,则介电常数不再是使用导波雷达液位计进行液位测量的障碍。
结论
    在过去的二十年里,导波雷达液位计已经走过了漫长的道路。除了更专注,更准确,更兼容非反射产品外,通过空中雷达仪器还提供了一些辅助优势,可以更轻松地实现液位测量。现在,用户可以在安装雷达仪器的位置和方式以及使用它们测量的内容方面比以往更具创造性的自由。
 

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