使用雷达物位计进行物位测量,首先要解决将雷达物位计安装在工作台面上方,不用时回收的问题,以免被灌浆损坏。传统的安装方式是用伸缩机构带动雷达物位计,使用时伸到充填工作面,实时监测充填工作面的剩余高度数据;在充填结束前和进行时,拉回外侧可以实现雷达物位计的伸缩测量功能,但在用于充填时会出现一些问题,首先不能保证雷达液位计机构的垂直度,管螺纹容易挤压变形。安装缝隙不易把握,焊接接口容易脱落。所以需要将雷达液位计的伸缩结构改为滑轨结构,用滑轨代替原来油缸的位置,以及增加间距,使垂直度更容易控制,整体结构下移,防止后尾梁翘起压坏油缸和滑轨。雷达物位计保护管采用圆管,避免意外撞击造成应力集中,面后密封板采用橡胶材质,提高密封性能。定期维护和保养是保持雷达物位计稳定工作的关键。海南投入式液位变送器厂家
安装雷达液位计需要一定的技术与经验,要先仔细阅读产品说明书,或者向专业人员详细咨询后再开始安装,在选择安装位置时,需要考虑到液位计要测量的液位高度、液体特性以及安装环境等因素。一般来说,雷达液位计应该安装在液体的上方,并间隔一段距离,以避免液位计受到液体的冲击和浸泡。根据安装位置和液位计的尺寸,选择合适的支架,并按照支架的尺寸裁剪合适大小的胶带或贴纸,将支架固定在地面上。将雷达液位计安装在支架上,调整液位计的位置,使其对准要测量的液位,固定液位计。在安装完成后,需要对雷达液位计进行校准,以确保其测量准确性。校准方法是在液位计周围放置一些标记物,然后测量标记物之间的距离和角度,并与标准值进行比较,调整液位计的位置和角度,直到其测量准确性达到要求。海南投入式液位变送器厂家静压式液位计由于其简单可靠的工作原理和较低的成本,在工业和实验室领域得到了普遍的应用。
雷达物位计是基于距离物料表面的距离与脉冲的时间行程成正比的工作原理来测量物位的仪表,天线系统发出高频脉冲信号,当遇到物料表面时,部分脉冲被反射回来,天线接收反射回来的微波脉冲并将其传输给电子线路,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智能软件完成,距离物料表面的距离与脉冲的时间行程成正比,并将距离信号转化为物位信号。雷达液位计不受噪音、蒸汽、粉尘等工况影响,普遍应用于水液储罐、酸碱储罐、浆料储罐、固体颗粒、各类导电、非导电介质、腐蚀性介质。如煤仓、灰仓、油罐、酸罐等。
冷凝结晶问题也很常见,在液体冷凝结晶的情况下,传统的液位计容易出现结晶物沉积在液位计传感器上的问题,导致液位测量不准确。而雷达物位计采用非接触式的液位测量方式,可以有效地克服这个问题。可以采用加热隔离器对液位计传感器进行加热处理,从而避免液体冷凝结晶对液位测量的影响。在带搅拌的情况下,传统的液位计容易受到搅拌运动的干扰,导致液位测量不准确。而雷达物位计可以采用短脉冲的液位测量方式,从而避免搅拌对液位测量的影响。同时,还可以通过选择合适的液位计传感器和安装位置,减少搅拌对液位计的干扰,从而提高液位测量的准确性。抛物面雷达物位计可以实时监测仓储设备中的物料水平,提供准确的库存信息。
用静压测量原理:当液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压力公式为:Ρ=ρ.g.H+Po式中:P:变送器迎液面所受压力ρ:被测液体密度g:当地重力加速度Po:液面上大气压H:变送器投入液体的深度。同时,通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压Po与传感器的负压腔相连,以抵消传感器背面的Po,使传感器测得压力为:ρ.g.H,显然,通过测取压力P,可以得到液位深度。稳定性好,满度、零位长期稳定性可达0.1%FS/年。在补偿温度0~70℃范围内,温度飘移低于0.1%FS,在整个允许工作温度范围内低于0.3%FS。雷达液位计不受噪音、蒸汽、粉尘等工况影响。海南投入式液位变送器厂家
雷达物位计的位置对于稳定运行至关重要。海南投入式液位变送器厂家
射频导纳料位仪是新一代智能连续料位测量仪表。由于采用射频检测技术和现代微机处理技术,解决了传统式物位计温漂大、标定难、怕粘附的难题,导纳料位仪普遍适用各行业中液体、颗粒和块状物料仓料位的连续测量。导纳料位仪采用的特殊抗冲击、耐磨损探杆护套材料为国内外初创,导纳料位仪特别适用于在高温、高压力、强腐蚀、强粘附、强冲击、强磨损、粉尘大的环境下进行测量,有其它类型的物位计无法比拟的性价比。导纳料位仪工作原理:射频导纳料位仪由传感器和控制仪表组成,如图1所示。传感器可采用棒式、同轴或缆式探极安装于仓顶。传感器中的脉冲卡可以把物位变化转换为脉冲信号送给控制仪表,控制仪表经运算处理后转换为工程量显示出来,从而实现了物位的连续测量。由于采用了射频导纳检测技术,提高了可靠性并使安装调试变得非常简便。海南投入式液位变送器厂家
超声波液位计工作原理是由超声波换能器(探头)发出高频脉冲声波遇到被测物位(物料)表面被反射折回反射回波被换能器接收转换成电信号.声波的传播时间与声波的发出到物体表面的距离成正比.声波传输距离S与声速C和声传输时间T的关系可用公式表示:S=C×T/2.由于发射的超声波脉冲有一定的宽度,使得距离换能器较近的小段区域内的反射波与发射波重迭,无法识别,不能测量其距离值。这个区域称为测量盲区。盲区的大小与超声波物位计的型号有关。探头部分发射出超声波,超声波遇到与空气密度相差较大的介质会行成反射,反射波被探头部分再接收,探头到液(物)面的距离和超声波经过的时间成比例:距离[m]=时间×声速/2[m]声速的...