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罐顶雷达液位计需穿内浮顶么

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导波管型智能雷达液位计是通过加装导波管,为低介电常数液体和带搅拌器的液体储罐实现液位测量与控制输出,*大量程30米
主要参数:
应用:适用于低介电常数液体和带搅拌器的液体储罐测量
测量范围:0-30米可选
过程连接:法兰
介质温度:-40-250℃
过程压力:-1.0-20bar
重复性:±2mm
精度:<0.1%
频率范围:6.8GHz
防爆/防护等级:ExiaIICT6/IP67
信号输出:4…20mA/HART(两线)
智能雷达物位计主要原理:
智能雷达物位计是一种微波物位计,它是微波(雷达)定位技术的一种运用。它是通过一个可以发射能量波(一般为脉冲信号)的装置发射能量波,能量波遇到障碍物反射,由一个接收装置接收反射信号。根据测量能量波运动过程的时间差来确定物位变化情况。由电子装置对微波信号进行处理,*终转化成与物位相关的电信号。
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随着测量仪器行业的发展,液位计也得到很大的发展与改进,很多功能的相关产品开始出现,让人们有更多选择的同时,也让人有些难以选择,有时候甚至会混淆类似液位计的功能。就拿带有超声波和雷达的来说吧,相信很多人都会傻傻分不清楚,下面就来为大家做一个简要的区别吧。
1、具体测量不同
简要的说就是超声波以发射长波为主,而雷达则通过发射微波脉冲为主。在使用你就会发现,超声波液位计的体内会有细微的回音,那是声波在进行发射和折回工作,使用这类液位计时你需要注意被测的介质环境。而雷达液位计的使用虽然步骤是相同的,但是它测量的很快,你把它放在一个地方测量,你会发现显示数值的时间很短,因为它的运行速度非常的快,而且数值也十分的精准,因为它测量的这段时间通过特殊的方法进行延长了,可以确保极短时间内测量数值的精确度。
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SaabTankRadar>>Pro当代先进的微波技术达到高可靠性和高精度。它不但测
量许多固料,而且还测量液体与浆料的液位。该计量仪表可操作在范围广泛的温度、压力、蒸汽气体混合物及各种工艺过程条件。
>>化工与石化储存容器及工艺储罐
>>制药业反应器
>>食品与饮料制造业
>>炼油工艺容器
>>水及污水处理
>>水电力发电及水坝
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雷达物位计
应用:液体、粉料、固体颗粒
测量范围:30米
过程连接:螺纹、法兰
过程温度:-40-250°
过程压力:-1.0-20bar
精度:<0.1%
频率范围:100MHZ--1.8GHZ
防护等级:ExiaⅡCT6/IP67
信号输出:4-20mA/HART(两线)
导波雷达物位计
应用:液体、粉料、固体颗粒
测量范围:6米
过程连接:螺纹、法兰
过程温度:-40-250°
过程压力:-1.0-20bar
精度:<0.1%
频率范围:100MHZ--1.8GHZ
防护等级:ExiaⅡCT6/IP67
信号输出:4-20mA/HART(两线)
DEC-LEDC3导波雷达物位计
应用:液体、粉料、固体颗粒
测量范围:6米
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超声波液位计是由传感器发出超声波,声波经液体表面反射后被同一传感器接受,通过压电晶体或磁致伸缩器件转换成电信号,并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测液体表面的距离。
雷达液位计发射能量很低的极短的微波脉冲通过天线系统发射并接收。雷达波以光速运行。运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。
雷达液位计比超声波液位更准确,而且超声波液位计在测量产生泡沫的液体液位时是不准确的,因为超声波碰到泡沫就反射回去,测得液位比实际液位高,所以雷达液位计补习用于易产生泡沫的液体液位。而雷达液位计所用微波可穿过泡沫,所以也可以用于易产生泡沫液体的液位测量。
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雷达液位计的测量原理
雷达液位计采用发射—反射—接收的工作模式。雷达液位计的天线发射出电磁波,这些波经被测对象表面反射后,再被天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比,关系式如下:
式中D——雷达液位计到液面的距离
T——电磁波运行时间
雷达液位计记录脉冲波经历的时间,而电磁波的传输速度为常数,则可算出液面到雷达天线的距离,从而知道液面的液位。
在实际运用中,雷达液位计有两种方式即调频连续波式和脉冲波式。采用调频连续波技术的液位计,功耗大,须采用四线制,电子电路复杂。而采用雷达脉冲波技术的液位计,功耗低,可用二线制的24VDC供电,容易实现本质安全,精确度高,适用范围更广。
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一、频率对测量的影响
雷达液位计是通过天线发射电磁波,电磁波的频率越高,电磁波的能量越高,波长越短,散射现象越明显;反之能量越低,波长越长,能量不容易被气相层吸收。
对于同一尺寸的天线,一个波长为1.2cm、频率为26GHZ的液位计比一个波长为3cm、频率为10GHZ的液位计的增益高6倍。(备注:天线增益表示定向天线辐射集中程度的参数)不同频率(26106GHZ)、同一天线和介电常数及距离增长的接受信号图如下所示:
雷达液位计的总波束宽度与设备的频率成反比。因此对于同一直径的天线,如果雷达液位计的频率提高,波束宽度将低于较低频率的设备,狭窄的波束可将管嘴、罐壁和干扰物的影响降至最低。如下图所示(左侧是6GHZ的,右侧为26GHZ的)。
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