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2022 - 07 - 01
我们只知道液体介质的特性对雷达液位计的测量有一定的影响,却不知道天线结疤或者工况内有泡沫也对雷达液位计测量有影响。鉴于这种情况,小编针对几种影响雷达液位计测量效果的特殊情况谈一下应对措施,希望在必要的时候可以帮助到大家。天线结疤有两种情况,一种是轻微的挂料,这种情况,雷达液位计测量效果不会受到影响。但是对于挂料很严重的情况,雷达液位计测量效果会受到或大或小的影响。若天线出现严重结疤,可以通过三种方式应对:第一,通过压缩空气进行吹扫,如果采用冷却的压缩空气,不仅可以达到吹扫的目的,还能降低相应元件的温度,达到降温的目的。这种方法一般用于雷达料位计。(在使用压缩空气进行天线吹扫时,注意吹干净不含水汽的空气,如不确保压缩空气有水珠,空气管上可以加装油水分离器。想实现定时吹扫,可以在空气管源头加装定时开关以及开关阀,根据现场实际情况进行定时吹扫,压缩空气压力不宜过大,一般建议在0.7Mpa一下即可)。第二,利用清水冲洗天线。第三,如果天线上的结疤物质是碱性物质,则可利用酸性物质清洗,但是前提是这个阶段不能同时进行液位测量。天线结疤可以有以上三种应对措施。那么,对于仪表密封而言,什么措施可以防止仪表内部进水、进粉尘呢?首先,订货时,要定密封接头,而且要安装好。其次,必要的时候可以用防水布(塑料布)将整个仪表包裹起来。最后,对于影响雷达液位计的泡沫而言,要看是什么样的泡沫,如果只是轻微泡沫,雷...
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2022 - 07 - 25
近年来,雷达液位计以其液位测量死区小、连续测量精度高、受介质特性影响小、测量范围大、耐高温高压能力强和采用非接触式测量方式等优点,在化工行业得到广泛的推广和应用。由于被测对象比较复杂,受高温高压高腐蚀,还有泡沫、搅拌、蒸汽等诸多原因的严重破坏,雷达液位计频繁出现故障,仪表维护量大,严重影响了生产装置。下面小编为大家整理了雷达液位计的故障问题处理方法,希望对你有所帮助。1、检查供电是否正常如果雷达现场发现不启动现象,第一步查看现场负载电压是否有电压(负载电压要求至少在22V),如果现场有电压,查看是否是隔离模块损坏,直供24V电压尝试是否能启动。2、显示值不准确显示值不准确是雷达液位计常出现的问题,导致显示值不准确的成因,可能是初始设置的对比度不合适,或者因为显示模块的插件连接不正确,相关工作人员应该尽量避免这个问题。一旦发现显示值不可见,应该对雷达液位计的初始设置进行检查,并检查显示模块插件的连接是否正常。如果这两项均显示正常,则需要深入的检查雷达液位计的输出电流是否正常。如果输出电流大于22mA,则可以校验是雷达液位计的显示模块出现了故障,需要进行及时的更换。如果输出电流小于3.5mA,可以校验是雷达液位计的电子模块出现了故障,需要及时的更换雷达液位计的电子模块。3、检查通讯装备是否正常一旦发现通讯装备不正常,可以通过安装雷达调试软件,读取雷达的组态数据,监控雷达传感器的状况。主...
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2022 - 08 - 17
雷达液位计是先进的测量仪表,适用于固体料、过程容器或强粉尘易结晶、结露场合。具有低维护,高性能、高精度、高可靠性,使用寿命长等优点。可以适应高温、高压、蒸汽等恶劣的生产环境。非接触式的测量方式,因不与被测介质接触,雷达液位计几乎免维护、无破损、挂料等现象,无配件更换问题、寿命长,且安装简单、标定简单,也不受料仓内气体成分、粉尘、温度变化等的影响。雷达液位计在恶劣工况下长时间工作,难免出现一定的故障问题,需要进行故障分析和维护。那么当雷达液位计液位指示最大怎么办?案例一:当液位控制系统采用雷达物位计测量液位时,长时间的使用出现了仪表输出总是最大值。经过售后人员的故障检查、分析,得出的结论是因为雷达物位计天线沾上脏污物质,需要清洗。将仪表探头上的结露擦去,将雷达物位计恢复后仪表指示正常。案例二:测量合成氨水池液位的雷达物位计指示波动,最后指示最大。经过售后人员故障检查、分析得出两种结果。1、检查仪表本身故障2、工艺工况变化在现场发现水池入口处蒸汽非常大,水温升高,水质无变化,将仪表拆开,将雷达物位计导波口拆下发现探头处结露。售后人员建议将仪表探头上的结露擦去,将仪表恢复后仪表指示正常。
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碳分槽是铝制行业的一种装置,深度脱硅后的铝酸钠溶液被精液泵入缓冲液流量经出料阀调节后进入碳分槽进行连续碳酸化分解。那么对这其中料浆液位的测量也成了企业的重中之重,选择何种仪表也成为了一个问题。有专家就这个问题提议,使用雷达液位计进行测量,那么到底选用雷达液位计可以吗?碳分槽分为东、西两组,为了使连续分解更彻底,必须准确测量浆液位。但环境恶劣,蒸汽量很大,如果采用传统的人工绳索测量方法,不仅测量结果不准确,而且给操作人员带来了很大的安全隐患。所以需要使用一种更加方便,更加精确易操作的仪表进行测量。有专家提出使用雷达液位计进行测量。雷达液位计是基于时间行程原理的测量仪器,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子元件转换成电平信号。探测器发射高频脉冲,在太空中以光速传播。当脉冲遇到物料表面时,它们被反射回来并被仪器中的接收器接收,并将距离信号转换成料位信号。雷达液位计可测量原油、泥浆、原煤、煤粉、挥发性液体等液体和固体介质;可在真空中测量,可测量介质常数1.2的所有介质,测量范围可达70m;非接触式测量,安装方便,采用极其稳定的材料,坚固耐用,分辨率准确可靠,可达1mm;不受噪音、蒸汽、灰尘、真空等工况影响;不受介质密度和温度变化的影响,调试可选择多种方式:编程模块调试(相当于分析处理仪表)、SOFT软件调试、HART手持编程器调试、调试启动。基于雷达液位计的特点,用它测量碳分槽是完全不成...
发布时间: 2023 - 03 - 30
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原油的物理性质与产地和气候有很大关系,同时,罐内压力发生变化、分散的水蒸气、各种油基挥发性气体对液位测量的精度有很大的影响。于是原油液位测量,是非常有难度的,选择好液位计,是精准测量的第一步,可以选择的液位计有很多种,例如雷达液位计、超声波液位计等,今天以超声波液位计为例,分析原油液位测量会遇到哪些干扰,又是如何解决的。目前的小型原油储罐主要是圆形卧式罐,罐底除了复杂的盘管外,罐内还有很多钢筋以保证足够的强度。如果采用传统的超声波液位检测系统进行液位测量,测量结果会存在误差。其次抽油机抽油时,需要对原油进行加热,使其粘度降低,以获得良好的流动性,降低抽油阻力。因此,油箱中的水汽成为一个干扰源,当水汽聚集在超声波探头下时,液位计的输出就会不正确。物质、烟雾形成由于加热会显着干扰液位检测。首先由于超声波是散射波,超声波探头具有一定的波束角,所以当液位较低时,液体的表面积变小,线圈和拉杆暴露在油面。超声波的强烈回波反射,液位计输出的液位信号没任何作用。针对以上原油的测量难点,采用导波管进行测量。导波管是一个内壁非常光滑的刚性圆柱体,它的内径大于超声波换能器的内径。导波管长度接近油箱直径,上端焊在与油箱立管相匹配的法兰盘上,线圈间隙不浸入最低液面以下。它的使用使得超声波只在管道内传播和反射,大大减少了不需要的回波的干扰,同时由于相对封闭,也解决了水汽、蒸汽多超声波液位计的干扰。另外为了解决...
发布时间: 2023 - 03 - 29
浏览次数:2073
当前煤化工生产作业中介质本身具有复杂性、多样化的特征,在这样的发展背景下也就对物位检测在其中的应用,需求提出更严格的要求。那么通常会遇到哪些问题以及维护方法呢?雷达物位计在煤化工应用中,主要会遇到几下几种问题。第一,电源板或接线端子烧坏,这部分故障问题主要考虑以下几方面内容,一个是供电电源运行存在不稳定,另一个是检查仪表所处安装环境的附近是否有大功率电器设备或变频器处于运行状态,会对仪表在模拟量输出时带来干扰影响,也会对线路带来相应影响。再有一个就是测量所处环境如果灰尘相对比较大,就会导致端子间出现电源短路的情况。第二,现场仪表与实际物位存在偏差,通常情况下,在进行仪表安装时如果处于罐的正中位置,就会出现大量舱壁对探测波产生的多重反射,从而出现高能虚假回波,仪表对回波数据的分析准确性也会大打折扣,导致探测误差扩大。第三,仪表测量数据波动比较频繁,数据波动频繁的原因主要在于通信PC机,因通信PC机在使用过程中需要获取仪表过去测量的数据信息,使得仪表对虚假信号的滤波功能随之增强,从而出现测量数据波动频繁现象。另外,如果罐中存在搅拌器、隔离挡板等设施,正处于物位计测量所处的信号范围内情况下,也会带来一定的干扰反射波对测量结果准确度产生影响。以上是雷达物位计在煤化工应用中容易出现的问题,下面小编为大家整理总结了一些解决和维护的方法。1、在仪表选型时,应对被测介质介电常数进行严格比对,分析是...
发布时间: 2023 - 03 - 28
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聚酯是由多元醇和多元酸缩聚得到的聚合物的总称,主要指聚对苯二甲酸乙二醇酯,还包括聚对苯二甲酸丁二醇酯、聚芳酯等线型热塑性树脂。是一类性能优良、用途广泛的工程塑料。在生产聚酯的过程中,会用到反应釜,必然也少不了液位计来测量控制液位,保证正常生产。聚酯生产厂产量高,所用反应釜内的工况条件恶劣,生产过程要求对产品关键反应釜内的液位测量非常准确。该厂最开始在工作人员的建议下,选择了浮子液位计测量液位,但是在使用过程中首先发现聚酯生产的缩聚物和聚合物预缩合物粘度高,易粘附,而且温度也很高高,使得垫片容易老化,容易漏水,从而产生虚假液位、满罐等,严重影响生产。其次聚酯反应釜内熔体体积大,液位升高,需要液位计能够真正反映液位,但是是浮子液位计导致满罐浮子被卡住,只能停产拆下浮子进行检修。并且这种液位计维修周期长,故障率高,废液排放量大,消耗量大,生产成本高。在这种情况下,势必要重新选择一种,测量精度高易维护的液位计来监测聚酯反应釜。首先考虑雷达液位计,它采用非接触测量方法,无磨损,无污染,易安装、维护也很简单。天线尺寸小,便于安装。几乎不受腐蚀、轻微泡沫影响。几乎不受大气中水蒸气、温度和压力变化影响。不怕粘度大的介质。针对上述聚酯反应釜的特点,雷达液位计不但可以很好地测量聚酯反应釜,也可以从一定程度上节省成本。除了雷达液位计,射频导纳液位计也可以可靠完成测量。射频导纳液位计的工作原理与电容式液位...
发布时间: 2023 - 03 - 27
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脱臭是油脂精炼过程用的一个重要环节,近年来,由于连续填料塔脱臭具有塔的单位容积处理量大、脱臭时间短、蒸汽消耗量少等优点,在油脂精炼生产中得到广泛应用。在脱臭过程中,填料塔内脱臭油料位是一个重要的参数,需要进行监控,但填料塔内结构复杂,且填料塔内处于负压及高温的工况,最高温度可以达到300℃ 左右。对于这种复杂的工况,一般的物位计就不太适用了,而采用导波雷达物位计则是一个理想的选择。导波雷达的原理及性能特点导波雷达由发射和接收装置、信号处理器、探测组件、显示及调试模块等组成。导波雷达发出的高频微波脉冲沿着探测组件(钢棒) 传播, 遇到被测介质,由于介电常数突变,引起反射,一部分脉冲能量被反射回来,接收装置中的微处理器分析接收到的发射脉冲,正确辨别出回波信号,并将脉冲发出到接收的时间转换成物位信号。发射脉冲与反射脉冲的时间间隔与被测介质的距离成正比。导波雷达物位计的测量不受介质变化、温度变化、惰性气体及蒸汽、粉尘、泡沫等的影响,可以应用于各种复杂工况,如高温、高压等。导波雷达的安装有以下几点需要注意1、安装时要保证导波雷达与罐壁需有适当的距离。2、避免仪表探头下方有明显的障碍物,阻碍探测波顺利到达被测介质表面。3、不要将导波杆安装在进料口附近,以免探头照射范围内出现料流。4、探头与设备底部要有一定距离。填料式脱臭塔内的脱色油最终都聚集在塔下层的滞流热脱色部分,填料式脱臭塔的料位监控实际...
发布时间: 2023 - 03 - 24
浏览次数:2990
雷达物位计的供电方式有两种,一种是二线制另一种是四线制。仪表的接线问题也是一个比较重要的环节,这部分工作做好是保证仪表正常、准确、稳定测量的一个保障因素。今天我们就来解析一些二线制和四线制雷达物位计的接线知识。所有早期的雷达物位计都是四线制的,电源线和输出信号线是独立的。随着低功耗、高灵敏度、快速电子元器件的快速发展,雷达物位计实现了二线供电,供电和信号输出两根线。二线制雷达物位计的推出,使其能够替代更多的传统物位计。因为二线制仪表的满载工作电流必须在4mA以内,所以响应会比较慢。在某些情况下,仍然需要4线系统,有时需要220VAC电源,也需要四线系统。二线制雷达物位计使用相同的两根线进行供电、信号输出和通信。一般采用24VDC供电,模拟量输出采用4~20mADC电流信号,现场总线通讯输出可选择ProfibusPA、FF等不同总线类型。在回路中施加一个恒定的直流电压,然后仪表根据仪表读数或在回路中选择的现场总线通信电源产生4~20mADC的电流。回路的24VDC电源可以独立也可以合并,和PLC电源通道。其他设备,如远程显示器或记录器,也可串联在同一电路中,但这些设备会降低仪器可用的工作电压。雷达物位计对最低工作电压和最大回路电阻都有要求,回路的设计必须考虑回路中的所有设备和导线总长度,确保回路总电阻不超过规范要求,如果超过,仪器将无法工作。二线制仪表的功耗很小。最低点可在50mW以...
发布时间: 2023 - 03 - 23
浏览次数:1616
生产过程中都需要有许多不同形式的储罐,有立式罐、圆柱形罐、球形罐等不同形状,容量大小不一,压力也不同。大多数储存的介质都是液体,每种介质的物理化学性质也不同,为了准确测量和保证生产的连续稳定,在各种罐体中安装了不同的液位计,其中射频导纳物位计是一种比较先进可靠的测量仪表,本文简单介绍下两种射频导纳物位计测量不同储罐的案例。射频导纳物位计是由电容式电平控制技术发展而来,是一种性能更好、工作更可靠、测量更准确的仪表。射频导纳物位计通过引入电容以外的测量参数,特别是电阻参量,提高了仪器测量信号的信噪比、仪器的分辨率、准确度和可靠性,具有更广泛适用性的技术。射频接收中“接受”的意思是阻抗对电的倒数。它由电阻元件、电容元件和电感元件组成,而“射频”就是高频的意思,所以射频接收技术可以理解为采用高频电流接收测量方法。首先说说沥青氧化塔液位的测量,氧化塔的工作过程是将减压渣油氧化成合格的沥青产品,高温、粘度大的特点使其它液位计很难完成测量,所以采用射频导纳物位计,并经过绝缘处理和固定探测器后,液位测量达到了理想的效果,能够真实反映塔内液位的变化。与待安装的带蒸汽夹套的调节蝶阀一起,最终实现氧化塔液位的自动控制或远程操作,这也是氧化塔液位测量的一个进步。另外,探头杆的固定和罐壁的隔离增加螺母的填料,使其在螺纹拧紧时更充分地达到密封效果,同时保持探头杆安装在不与罐底接触。另一个是液化气储罐的液位测量...
发布时间: 2023 - 03 - 22
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