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2024 - 08 - 09
雷达料位计在电厂中的应用∵火力发电厂原料仓(煤灰)高粉尘和液位计水汽的凝结现象。一直是物/液位测量的重大难题,本文主要详细阐述了RBRDZB-71-6-C雷达料位计针对这一复杂工况提出了解决方案。一.说明我国是个产煤大国,以煤炭为原料的行业比较多。如煤化工,煤制油,煤发电,其中煤发电的主要燃料就是煤,在电厂发电过程中是由煤燃烧水冷壁带动汽轮机发电,最终水变成高温水。煤燃烧变成灰。∴发电厂中的煤水灰监测测量显得尤为重要。标志着发电的稳定性,保证火力电厂的稳定运行。为了提高电厂的发电效率,以及稳定的自动化运行水平,在生产过程中,煤/灰在输送过程中产生的高粉尘,水经过加热流转过程中产生的凝结现象。给测量带来了更高的要求。雷达料液位计RBRDZB-71-6-C可以根据现场的介质,软件自带增益功能,根据现场介质的介电常数系统自动调节。可以穿透高粉尘,以及在水蒸气凝结雷达天线的情况下,依然稳定运行。二.在选择电厂物液位传感器时,需要考虑以下几个因素使用接触式传感器、非接触传感器?接触型重锤料位、导波雷达。非接触型超声波、激光,雷达。都需要一些场景限制。如选择不当,要么维护量大。要么达不到测量效果。例如电厂中的料位测量煤、灰在输送过程中料面形状为不规则性,在进料卸料过程中料面形状为凹凸状并带有大量粉尘。重锤物位计测量。(属于间歇式测量)不间断的利用重锤上下接触测量,精度低,经常出现埋锤断缆现象,...
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2024 - 08 - 07
雷达料位计在电厂中的应用∵火力发电厂原料仓(煤灰)高粉尘和液位计水汽的凝结现象。一直是物/液位测量的重大难题,本文主要详细阐述了RBRDZB-71-6-C雷达料位计针对这一复杂工况提出了解决方案。一.说明我国是个产煤大国,以煤炭为原料的行业比较多。如煤化工,煤制油,煤发电,其中煤发电的主要燃料就是煤,在电厂发电过程中是由煤燃烧水冷壁带动汽轮机发电,最终水变成高温水。煤燃烧变成灰。∴发电厂中的煤水灰监测测量显得尤为重要。标志着发电的稳定性,保证火力电厂的稳定运行。为了提高电厂的发电效率,以及稳定的自动化运行水平,在生产过程中,煤/灰在输送过程中产生的高粉尘,水经过加热流转过程中产生的凝结现象。给测量带来了更高的要求。雷达料液位计RBRDZB-71-6-C可以根据现场的介质,软件自带增益功能,根据现场介质的介电常数系统自动调节。可以穿透高粉尘,以及在水蒸气凝结雷达天线的情况下,依然稳定运行。二.在选择电厂物液位传感器时,需要考虑以下几个因素使用接触式传感器、非接触传感器?接触型重锤料位、导波雷达。非接触型超声波、激光,雷达。都需要一些场景限制。如选择不当,要么维护量大。要么达不到测量效果。例如电厂中的料位测量煤、灰在输送过程中料面形状为不规则性,在进料卸料过程中料面形状为凹凸状并带有大量粉尘。重锤物位计测量。(属于间歇式测量)不间断的利用重锤上下接触测量,精度低,经常出现埋锤断缆现象,...
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2019 - 07 - 11
1、测量原理导波雷达是基于时间行程原理的测量仪表,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。探头发出高频脉冲并沿缆式或杆式探头传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。反射的脉冲信号沿缆式或杆式探头传导至仪表电子线路部分,微处理器对此信号进行处理,识别出微波脉冲在物料表面所产生的回波。正确的回波信号识别由脉冲软件完成,距离物料表面的距离D与脉冲的时间行程T成正比:D=C×T/2其中C为光速因空罐的距离E已知,则物位L为:L=E-D通过输入空罐高度E(=零点),满罐高度F(=满量程)及一些应用参数来设定,应用参数将自动使仪表适应测量环境。对应于4-20mA输出。l 测量范围:说 明:H----测量范围L----空罐距离B----顶部盲区E----探头到罐壁的最小距离顶部盲区是指物料最高料面与测量参考点之间的最小距离。底部盲区是指缆绳最底部附近无法精确测量的一段距离。顶部盲区和底部盲区之间是有限测量距离。注 意:只有物料处于顶部盲区和底部盲区之间时,才能保证罐内物位的可靠测量。
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从原理和应用上区别雷达物位计和超声波物位计

发布日期: 2024-12-10
浏览人气: 219

物位测量仪表中,雷达物位计和超声波物位计都属于非接触式物位计,很容易被我们混淆,下文我将从它们的基本原理和应用上对二者进行对比和分析,希望能够对雷达物位计和超声波液位计有更为深入地认识,从而选购到更适合自己工况特点的测量仪表。

 

一、从工作原理看 

总的说来,雷达物位计是使用电磁波来测量物位的,超声波物位计是用空气振动的机械波来测量物位的,这是二者最大的不同。

  1、雷达物位计的工作原理

采用发射反射接收的工作模式。雷达物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:

D=CT/2

公式中:

 D——雷达物位计到测量物质表面的距离;C——光速;T——电磁波运行时间

雷达物位计记录脉冲波经历的时间,而电磁波的传输速度为常数,则可算出被测介质面到雷达天线的距离,从而知道介质在储藏罐中的位置。

在实际运用中,雷达物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物位计,功耗大,需采用四线制,电子电路复杂。而采用雷达脉冲波技术的物位计,功耗低,可用二线制的24V DC供电,容易实现本质安全,精确度高,适用范围更广。

 

2、超声波物位计的工作原理 

我们一般把声波频率超过20kHz的声波称为超声波,超声波是机械波的一种,即是机械振动在弹性介质中的一种传播过程,它的特征是频率高、波长短、绕射现象小,另外方向性好,能够成为射线而定向传播。超声波在液体、固体中衰减很小,因而穿透能力强,尤其是在对光不透明的固体中,超声波可穿透几十米的长度,碰到杂质或界面就会有显著的反射,超声波测量物位就是利用了它的这一特征。在超声波检测技术中,不管哪种超声波仪器,都必须把电能转换为超声波发射出去,再接收回来变换成电信号,完成这项功能的装置就叫超声波换能器,也称探头。

如将超声波换能器置于被测介质上方,向下发射超声波,超声波穿过空气介质,在遇到介质面时被反射回来,又被换能器所接收并转换为电信号,电子检测部分检测到这一信号后将其变成物位信号进行显示并输出。

由超声波在介质中传播原理可知,若介质压力、温度、密度、湿度等条件一定,则超声波在该介质中传播速度是一个常数。因此,当测出超声波由发射到遇到介质反射被接收所需要的时间,则可换算出超声波通过的路程,即得到了物位的数据。超声波有盲区,安装时必须计算预留出传感器安装位置与测量介质之间的距离

二、从应用场合看

由于雷达物位计与超声波物位计的工作运行方式大不相同,其使用的领域也不一样。具体区别如下:

1. 雷达物位计测量范围要比超声波物位计大很多;

2. 雷达物位计有喇叭式、杆式、缆式,相对超声波物位计能够应用于更复杂的工况;

3. 超声波物位计精度不如雷达物位计,但在常规量程上,比如5米,10米,15米,20米,超声波物位计的性价比要高于雷达物位计;

4. 用雷达物位计的时候要考虑介质的介电常数,常规液体、固体都可以测量,就是塑料板、塑料皮等低介电常数的物体不能测量;而超声波物位计是不需要考虑介质的介电常数的;

5. 雷达物位计可以用在真空、蒸汽或者是泡沫环境中,超声波物位计则不能应用于真空、蒸汽含量过高或液面有泡沫等工况,对于常规固体液体都可以测量,但是测量粉末状物质不行,还有在挥发性强的液体上测量不够准确。

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