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              料位計價格服務放心可靠【慧博新銳】

              發布時間:2021-01-07 19:48  

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              料位計的測量工藝

              1.物料自然堆積會產生堆積傾斜,所以固體物料的料面是不平整的,很難明確料位的準確高度;固體物料的物理、化學性質較復雜,如有顆粒狀的、也有粉末狀的,并且有些介質為大小不均勻的顆粒。物料進出時,存在滯留區,影響料位較低位置點的測量。2.料斗或儲倉中,固體物料內部易存在大的孔隙,形成拱橋。粉料內部易存在小的間隙。前者影響對物料儲量的計算,而后者則在振動或溫度、壓力變化時使物位也隨之變化。界面測量中常出現的問題是界面不明確,渾濁或泡沫的存在會影響測量結果。此外,容器內攪拌、管道和加熱等設備的存在也會對物位檢測帶來一定的影響,特別是像雷達波、超聲波這些依賴回波信號測量的物位儀表。




              雷達料位計的優點

              1.雷達料位計是非接觸式測量或TDR導波式測量;2.雷達料位計應用電磁脈沖進行快速測量,精度高,抗干擾能力強;3.耐腐蝕(探頭大多采用316不銹鋼或PVDP等材料);4.耐壓高(40Kg/cm2);5.耐溫高(200℃);6.雷達料位計的注意事項;雷達料位計的優勢及應用優勢及應用:1、雷達料位計可以測量液體、固體介質比如:原1油、漿料、原煤、粉煤、揮發性液體等。7.雷達料位計對于安裝空間有一定的要求;8.注意介質的介電常數,并依據介電常數的大小選擇適合的型號 。




              26G智能雷達料位計在粉煤灰的應用


              雷達料位計為一種升級產品,是先進的測量儀表,適用于固體料、過程容器或強粉塵易結晶、結露場合。具有低維護,、、高可靠性,使用壽命長等優點。可以適應高溫、高壓、蒸汽等惡劣的生產環境。應用于很多行業。其中,除了水利和化工,粉煤灰也是典型代表。

              測量粉煤灰料位具有:強粉塵、高漂浮性、低介電常數、大量程、不規則料面等難點。針對粉煤灰測量研發出了26G智能雷達料位計,具有兩種天線形式,喇叭口天線(加防塵罩或加吹掃裝置)和拋物面天線。

              26G智能雷達料位計具有頻率高(穿透性強)、發射角小(信號集中)、量程大(較大70米)、防塵(喇叭口天線加防塵罩或吹掃、拋物面天線本身帶防塵性)、非接觸式測量、帶有瞄準器和儀表輕便等特點,從而保證了對粉煤灰測量的準確穩定。

              除此之外,26G智能雷達料位計中的具有如下特點保證測量的準確穩定:

              1、頻率高:擁有26GHz高頻信號,保證雷達波對于粉塵的穿透性。

              2、發射角小:雷達料位計發射角為4°。

              3、量程大:較大70米的測量范圍,滿足各種粉煤灰儲罐的測量要求。

              4、防塵性:對于粉煤灰粉塵的高漂浮性,兩款雷達料位計均可以有效的防止粉塵對于雷達天線的堵塞,從而保證測量的穩定,以及大的減小了使用單位對于儀表的維護量。

              5、非接觸式:非接觸式測量,可以保證 雷達料位計使用壽命更長,不會產生如重錘料位計等的埋錘,斷纜,影響測量。

              6、瞄準器:每臺 雷達料位計均帶瞄準器,可以調整較大半角為30°的測量角度,從而大提高了測量的準確。由此可見,26G智能雷達料位計在粉煤灰行業的料位測量上,正在發揮其的性能及優點。





              什么原因會導致雷達物料計測量產生誤差?


              1.測量的過程中出現死角,導致數據不準確

              儀器在測量中輸出的電流是4--20MA,因為被測量的液體本身和雷達物料儀的探頭的原因,所以在測量的過程中會出現兩個死角(也成為盲區),兩個死角(盲區)分為上下兩處,一個被稱為上死角(盲區),另一個被成為下死角(盲區)。

              上死角(盲區)液體表面到上參考點之間可以測量到的較小距離,大約是0.1-0.5m。下死角(盲區)是在儀器探頭的下方底部,隨著儲罐內液體實際的變化,這一部分的測量結果不會發生變化。

              2.因測量的液體導致的誤差

              在測量界位時,上方液體的介電常數必須比下方的介電常數大10.,出現相差數小于10的時候,測量結果就會變成波形。另外一種情況是,當上層液體厚度下降很低時,進行測量的時候,因為液位和界位所用時間基本相同,會導致返回的兩個信號疊加在一起,從而影響測量結果。若被測介電常數小于4,需在導波管末端安裝反射板,或將導波管末端彎成一個彎度,將容器底的反射回波折射走。





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