最新雷达液位计种类ppt

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雷达液位计ppt课件

雷达液位计ppt课件
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3.关于泡沫对测量的影响: 干泡沫和湿泡沫能将雷达波反射回来,对测量无影响;中
性泡沫则会吸收和扩散雷达波,因而严重影响回波的反射 甚至没有回波。当介质表面为稠而厚的泡沫时,测量误差 较大或无法测量,在这种工况下,雷达料位计不具有优势, 这是其应用的局限性。
4.对于天线结疤的处理: 介电常数很小的挂料在干燥状态下对测量无影响,而介 电常数很高的挂料则对测量有影响。可用压缩空气吹扫 (或清水冲洗),且冷却的压缩空气可降低法兰和电器元件 的温度。还可用酸性清洗液清洗碱性结疤,但在清洗期间 不能进行料位测量。
1.探头结疤和频繁故障的解决方法
第一个办法是将探头安装位置提高,但是有时候安装条 件限制,不能提高的情况下,就应采用将料位测量值与该 槽的泵联锁的办法,解决这一难题:将最高料位设定值减 小0.5m左右,当料位达到该最高值时,即可停进料泵或 开启出料泵。
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2.雷达料位计被淹相应的改进办法
解决这种问题的办法是将雷达料位计改为导波管式测量。 仍在原开孔处安装导波管式雷达料位计,导波管高于排汽 管0.2m左右,这样一来,即使出现料浆从排汽管溢出的 恶劣工况,也不会使料位计天线被料浆淹没,而且避免了 搅拌器涡流的干扰及大量蒸汽从探头处冒出,减少了对探 头的损害,同时由于导波管聚焦效果好,接收的雷达波信 号更强,取得了很好的测量效果。使用导波管测量方式, 可以改善表计测量条件,提高仪表测量性能,具有很高的推 广应用价值。
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谢谢
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(3)要避开进料口,以免产生虚假反射。
(4)要避免安装在有很强涡流的地方。如:由于搅拌或很强的化学反 应等,建议采用导波管或旁通管测量。
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(5)传感器不要安装在拱形罐的中心处(否则传感器收到的虚 假回波会增强),也不能距离罐壁很近安装,最佳安装位 置在容器半径的1/2处。

雷达液位计课件ppt

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环保监测领域
应用于环保监测领域,实现水体 、土壤等环境因素的实时监测。
市场前景与竞争格局
市场增长趋势
随着工业自动化和智能化的发展,雷达液位计市 场将保持稳定增长。
竞争格局
国内外厂商竞争激烈,技术实力和创新力成为竞 争的关键因素。
行业标准与规范
制定和完善行业标准与规范,促进雷达液位计市 场的健康发展。
根据故障代码或错误提示,参考雷 达液位计的说明书进行故障排查和 修复。
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雷达液位计的优缺点分析
优点
非接触测量
高精度测量
雷达液位计利用电磁波进行测量,无需直 接接触被测介质,因此适用于高温、高压 、腐蚀性或有毒等恶劣环境。
雷达液位计的测量精度较高,通常在 ±1mm范围内,能够满足大多数液位测量 的精度要求。
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02
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确定安装位置
选择一个远离干扰源、便 于维护和清洁的位置,同 时考虑到液体的物理性质 和测量需求。
安装支架和天线
根据设备规格和现场条件 ,正确安装雷达液位计的 支架和天线,确保天线与 液面平行。
连接电缆
按照接线图正确连接电缆 ,确保电源和信号线的连 接牢固可靠。
调试步骤
开机自检
打开雷达液位计电源,观 察显示屏上的自检信息, 确保设备正常启动。
参数设置
根据实际需求,设置雷达 液位计的测量参数,如量 程、精度、频率等。
校准与测试
对雷达液位计进行校准和 测试,确保其准确测量液 位高度。
常见问题及解决方案
测量不准确
检查天线是否清洁、校准参数设 置是否正确、周围是否存在干扰
源。
无数据显示
检查电源和信号线是否连接正常、 显示屏是否有故障。

雷达液位计课件

雷达液位计课件

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雷达液位计常用功能中英对照
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雷达液位计测量原理
E-空槽(罐)的高度;F—满槽(罐)的高 度 D—探头至介质表面的距离;L—实际物位 雷达脉冲信号从发射到接收的运行时间与探 头到介质表面的距离D成正比,即: D=v*t/2
式中,t—脉冲从发射到接收的时间间隔
v—波形传播速度 因空槽距离E已知,故实际物位的距离L为:
雷达液位计的共同研究学习
EPS班组 窦志成
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雷达液位计测量原理
发射—反射—接收,是雷达液位计的基本工作原理。雷达 传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物 料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。发射及 反射波束中的每一点都采用超声采样的方法进行采集。信号经 智能处理器处理后得出介质与探头之间的距离,送终端显示器 进行显示
L=E-D
式中,E的基准点是过程连接的底部
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雷达液位计的特点
雷达液位计最大的特点是在恶劣条件下功效显著。 无论是有毒介质,还是腐蚀性介质,也无论是固体 、液体还是粉尘性、浆状介质,它都可以进行测量 。在测量方面,具有以下特点:
1、连续准确地测量 由于电磁波的特点,不受环境的影响。故其测 量的应用场合比较广。雷达液位计的探头与介质表 面无接触,属非接触测量,能够准确、快速地测量 不同的介质。探头几乎不受温度、压力、气体等的 影响(500℃时影响仅为0.018%,50bar时为0.8%)
雷达液位计的基本标定
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雷达液位计的基本标定
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雷达液位计的基本标定
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雷达液位计的基本标定
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常用液位计简介PPT课件

常用液位计简介PPT课件
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雷达液位计
雷达物位计是利用回波测距原理,由喇叭状或 杆式天线向被测物料面发射微波,微波传播到不同 相对介电率的物料表面时会产生反射,并被天线所 接收。发射波与接收波的时间差与物料面与天线的 距离成正比,测出传播时间即可得知距离 。
由于微波以光速传播且不受介质
特性影响,所以在一些有温度,压力
,蒸汽等场合,其它物位计不能正常
C=2πεL/ln(D/d)=kL
可见当将电容传感器插入 被测介质中,电极浸入介质中的深 度随物位高低而变化,电极间介质 的升降,必然改变两极板间的电容 量,从而可以测出物位。
电容式液位计外壁或电 极容易受到被测介质 挂壁、蒸汽、 介质成分变化的干扰,维护量较大,
刘目玉前长应用逐渐减少. 。
圆筒形电容器 1-内电极;2-外电极
在于雷达发射的高频脉冲不
是通过空间传播,而是沿一
根(或两根)从罐顶伸入直达
罐底的导波体传导。导波体
可以是金属杆或柔性金属缆
刘绳玉。长
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检测原理
核辐射液位计
核辐射强度随穿透物质厚度H而变的规律为
I=I0e- μ H (朗伯-比尔定律) 式中,I、I0 —射线透过介质后与射入介质前的强度;
μ —介质对射线的吸收系数。 当放射源强度、被测介质一定时,则介质厚度H与射线 强度I的关系为:
H=(lnI0-lnI)/ μ
上式表明,测出透过介质后的射线强度,便可求出被
测介质6
放射性物位仪
放射性物位计检测物位的方法,一般为有定点检测和自 动跟踪等方式。根据被测对象的实际需要,放射源可有多种安装 方式,以适应不同的物位检测和控制的要求。
刘玉长
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核子液位仪

常见液位计介绍 ppt课件

常见液位计介绍 ppt课件
➢ 差压式液位计敏感元件为金属膜盒,它直接与被测介质接触,省去引 压导管,从而克服导管的腐蚀和阻塞问题。膜盒经毛细管与变送器的 测量室相通,它们所组成的密闭系统内充以硅油,作为传压介质。为 了毛细管经久耐用,其外部均套有金属蛇皮保护管。
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➢ 差压液位计 ➢ 动三阀组调零
差压式液位计
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➢ 正常投用是开正压阀 ,关平衡阀,再开负 压阀。
差压式液位计零点迁移
➢ 例:浮筒长度是30cm,轻介质密度是0.84,重介质是0.95 ,水校法算得轻介质最高液位为0.84X30=25.2cm,重介质 最高液位为0.95X30=28.5cm
➢ 人眼在区区33mm的范围内,来校验浮筒,还能准吗??所 以最好用称重法,液位测量或密度差相当大的时候才用水 校。
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五、压力式液位计
➢ 左图连通器原理 11
➢ 容易卡涩,清理铁屑
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磁浮子液位计
➢ 磁浮子液位计的粗法调校 实验
➢ 得出:如果一致,说明浮 子正常,不一致说明浮子 变形或者磁翻板内部有卡 塞变形等原因,要进行维 修。
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磁浮子液位计
➢ 磁翻板液位计的冲洗步骤。高压磁浮子排凝是密排。
➢ ①冲洗液位计之前要检查污油系统流程是否畅通,防 止低压管线和污油罐超压。污油罐液位情况,以防冒 罐。
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常用液位计介绍
➢液位检测总体上可分为:直接检测和间接检 测两种方法。
➢直接测量是一种最为简单、直观的测量方 法,它是利用连通器的原理,将容器中的 液体引入带有标尺的观察管中,通过标尺 读出液位高度。
➢间接测量,是将液位信号转化为其它相关 信号进行测量,如压力法、浮力法、电学 法、热学法等。
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雷达液位计PPT

雷达液位计PPT
• 下图为现场在用的雷达液位计和测量界面
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1.2雷达液位计的参数设置——基本设定
• 按E键进入主菜单,选择Basic setup基本设 定
• 此菜单为仪表投入使 用前将量程、单位等 参数进行简单快速设定
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1.3雷达液位计的参数设置——罐体形状
• 按E键进入主菜单,选择Tank shape罐体形状 • 此菜单的子菜单有以下 • Dome celling穹顶罐
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雷达液位计参数设置
烟台工厂保全车间
仪表专业
2011. 8.8
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雷达液位计原理
• 雷达液位计是采用高频 振荡器作为微波发生器, 发生器产生的微波用导波 管引导辐射天线并向下辐 射。当微波遇到障碍物如 液体液面时部分被吸收部 分被反射回来。通过测量 发射波与反射波的某种参 数关系来实现液位测量
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1.1雷达液位计的参数设置——界面
• Dome Bypass旁通管 • Stilling well导波管 • Flat celling平顶罐 • Sphere 球形罐 • No celling无顶罐 • 根据现场设备形状选择相应菜单
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1.4雷达液位计的参数设置——介质条件
• 按E键进入主菜单,选择Medium propperty 介质特性
• 在子菜单中有以下几项: • Unknown • <1.9 • 1.9…..4 • 4……10 • >10
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1.5雷达液位计的单,选择Process cond过程条件 • 子菜单包括: • Standard • Calm surface平静的液面 • Turb.surface扰动液面 • Agitator 有搅拌器的 • Fast change快速变化的液面 • 以上条件根据工艺罐内的环境选择

雷达液位计的分类

雷达液位计的分类

雷达液位计的分类雷达液位计是一种常用的液位测量仪表,通过利用雷达技术来实现对液体或固体物料的液位测量。

根据其工作原理和应用领域的不同,雷达液位计可以分为以下几类。

一、脉冲雷达液位计脉冲雷达液位计是一种常见的液位测量仪表,它利用雷达技术发射脉冲信号,通过测量信号的往返时间来计算液位。

脉冲雷达液位计具有测量范围广、测量精度高、适用于各种介质等优点,广泛应用于化工、石油、食品等行业。

二、连续波雷达液位计连续波雷达液位计是另一种常见的液位测量仪表,它利用雷达技术发射连续的微波信号,并通过测量信号的回波强度来计算液位。

连续波雷达液位计具有对介质影响小、适用于高温、高压等工况的特点,广泛应用于石化、电力、水处理等领域。

三、导波雷达液位计导波雷达液位计是一种利用导波管或导波杆传输雷达信号的液位测量仪表。

它通过测量雷达信号在导波管或导波杆中传播的时间来计算液位。

导波雷达液位计具有适用于高粘度介质、不受气体层干扰等优点,广泛应用于化工、食品、制药等行业。

四、多普勒雷达液位计多普勒雷达液位计是一种利用多普勒效应测量液位的仪表。

它通过测量雷达信号与液体或物料相互作用后的频率变化来计算液位。

多普勒雷达液位计具有对浮动物料的适应性好、能够测量液体流速等特点,广泛应用于石化、粮食、水利等领域。

五、便携式雷达液位计便携式雷达液位计是一种可以随时携带和使用的液位测量仪表。

它通过内置的电池和无线通信模块,可以在需要测量液位的地方进行快速、准确的测量。

便携式雷达液位计广泛应用于野外勘察、临时工程等场合。

雷达液位计是一种广泛应用于工业领域的液位测量仪表。

根据其工作原理和应用领域的不同,雷达液位计可以分为脉冲雷达液位计、连续波雷达液位计、导波雷达液位计、多普勒雷达液位计和便携式雷达液位计等几类。

每种类型的雷达液位计都有其特点和适用范围,用户在选择和使用时应根据实际需求进行合理的选择。

雷达液位计

雷达液位计

09LT-007
A
V-903液位
异丁基油
内浮顶 10.26
常温
0.1
0~10.26 φ89×3
200508-809-040B-1
图 号 NO.
第 3 页 共 3 页 版次ISSUE 0
SHEET NO. 3 OF 3 修改REV.
0
入库时间DATE
年 月日
设备号 EQUIP. NO.
设备 材质 EQUIP. MAT.
V-0A01
Q235-A
钟罩顶移动垂直距 离约为20米
PDF created with pdfFactory trial version
工程PROJ. 装置JOB. 工序SUBJ. 设计阶段
200508 /
施工图
仪表技术规格书
INSTRUMENT SPECIFICATION 雷达物位计 ( 2 ) RADAR LEVEL METER
功能 FUNCTION
型式 TYPE
A
B
C
D
型号 model
量程 span
【m】
0~20
输出信号 output signal
■ 隔爆型flame proof

EXP. PROOF
ExiaⅡCT4
不低于ExdⅡCT4
天线型式 □ 杆式pole ANTENNA TYPE □ 抛物面paraboloid
□ 喇叭型horn ■ 导波管型antanna
□ 齐平式plane
天线材质 ■ 不锈钢 316L ANTENNA MATERIAL □ 钛 Ti
4~20mADC(四线制)
精度 accuracy
±0.25% FS
天线型式 antenna type
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冲式雷达液位计:利用相同频率的微波,发射与接收 反射信号,测量其时间差来测量空间高度,根据设定的容 器高度参数,得出液位高度。这种测量方法仅能作为控制 级雷达液位计。
• 由于微波是以光的传播速度进行传播(C=300000km/s), 另外,仪表所测的范围也较小(≤40m),因此所测量得出的 时间极短,为纳秒级(ns),无法进行较为正确测量,会造 成显示不稳(介质高度不变,输出显示变化)、精度差、反 应迟钝(因时间短,需对信号真实性进行检查及综合处理) 等缺点,因该原理类似于超声波测量原理,即为增高了信 号源频率的雷达液位计。
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