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。如果產品的密度變化了,此液位計也必須進行相應的調整。 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,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展的液位測量技術擁有一些無可比擬的優勢...
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2024
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09
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概述 儀器儀表經常會涉及到防爆問題,因為在一些特殊的工作環境、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,是指隔爆外殼內放入可能產生火花、電弧和危險溫度的零部件,設備內部空間與周圍的環境通過隔爆外殼分離開來。隔爆外殼存在間隙,內部發生爆炸時,外殼可以承受產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部保護氣體的壓力高于周圍爆炸性環境壓力,以達到安全的目的。正壓設備保護型式包括在系統內部保護靜態正壓,和持持續的空氣或惰性氣體流動,以限制可燃性混...
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2024
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09
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1 故障現象 芳烴裝置導波雷達液位計使用量比較大,LT3021 、LT3613出現故障的幾率比較大,最常見的故障現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此故障原因有以下兩個原因:1)介質不干凈,污染了導桿;2)介質的介電常數發生了變化,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保持一定值不變,則應判斷為導波桿被臟污介質污染。此時對儀表進行下線(即從現場拆除),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)調介電常數:如果儀表排放后顯示歸零,但投用后顯示仍然不準,則判斷為介質介電常數發現了變化,此時對儀表介電常數進行調整: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Dieelctec(select)時按下回車鍵 ,屏幕最后面出現“!”標志,此時儀表參數為可改變模式。c)出現“!”標志后按上下鍵翻動選擇介電常數值(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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2024
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09
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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;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,所以此時的時間差通常在數納秒至微秒之間,若要求測量精度在1%以內,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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2024
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09
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現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米以內的充滿粉塵和擾動的加料狀態下的料倉。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。重錘經常有埋錘的問題,需要經常維修,大多數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的能力。 高頻的調頻雷達技術尤其適合這種大型固體料倉的物位測量!現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調頻連續波微波物位計發射和接受信號是同時的,相同時間內發射的微波信號更多,固體測量中可減少高粉塵固體料倉測量中的失波現象。因此固體測量中高頻的調頻雷達能提供準確、可靠的測量,并在例如化工行業中的PP粉末、PE粉末等介質中也有良好應用。但由于技術限制,現今還沒有工作在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。防雷擊隨著工業自動化發展的須要,儀器儀表業飛速發展,但是這些內部應用了大量微電...
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2024
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09
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防爆超聲波液位計是一種非接觸式、易安裝維護的液位測量儀表。 用于測量柴油,原油等易燃易爆液體,或用于防爆環境中測量液體高度,在石油開采、煉油、化工、醫藥等防爆環境下廣泛使用。 一、 防爆超聲波液位計選型需要知道的參數 1.被測量的介質類型(液體還是固體,具體名稱:清水、污水、泥漿、汽油、柴油、甲苯、二氧化硫等)。如果是液體:液面是否有蒸汽、霧氣、泡沫、波浪、攪拌、漂浮物。如果是固體:是否有粉塵。 2.介質的最低~最高溫度,最低~最大壓力。 3.介質的腐蝕性,如果是放在罐子內的,需要知道罐子的材質,有沒有防腐的襯里。 4.是否需要防爆,防腐。 5.測量范圍是幾米,要求盲區是多少。 6.工作環境:例如敞口的池子、有蓋板的池子、臥罐、立罐、球罐,罐子是否同大氣壓等。 7.工...
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2024
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一、雷達工作原理、專業術語解釋雷達是軍事電子對抗的尖端技術和設備,是作為21世紀反恐和安保的技術新標準(家庭安全警戒網) 幕簾技術同紅外技術相似,只是它的防范區域與普通紅外不同,顧名思義就是象一道簾子一樣,適合于整個平面防范。 A)幕簾夾角 幕簾的兩道之間的夾角。 B)幕簾張角 每道幕簾展開扇形的兩條邊之間的夾角。 C)探測范圍 探測范圍指雷達正常工作的感應范圍,即雷達能夠探測到在此范圍以內的所有物體運 動從而產生報警狀態。 D)探測距離 雷達在正常工作下所能探測到的最遠距離,雷達分為四檔;分別是2-3m、3-4m、5-6m、6-8m。 E)發射距離 報警系統中無線器件在被觸發后將無線報警信號以電磁波的形式發射出去的最遠距離,雷達在空曠地帶為100M。 F)發射頻率 電磁波發射的頻率用HZ計算,國家電磁波管理委員會規定的公用波段頻率是315/433MHZ G)關于護窗雷達的防寵物功能 護窗雷達發展到今天,在技術上已經比較成熟,防小寵物是護窗雷達的一種重要的功能,懾力護窗雷達對抗小寵物干擾的處理方式有兩種: 一種是物理方式,即通過菲涅爾透鏡的分割方式的改變來降低由于小寵物引起誤報...
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