Карактеристике метра и апликације на нивоу солидних вођених таласа - узимање дна резервоара за нафте као пример
Jul 07, 2025| Карактеристике метра и апликације на нивоу солидних вођених таласа - узимање дна резервоара за нафте као пример
Сажетак: Овај чланак углавном уводи принципе примене мерача на нивоу таласа као једно од технологија мерења нивоа, карактеристике микроталасног радара и вођеног радара, као и примену СЛДЛ5500 серије СЛДЛ5500 МЕТЕРНИХ ВЕЛИЧИНА ВАЖНИХ РАДАРНИХ ЛИВА-а.
Кључне речи: мерач нивоа; Вођени талас на таласима; Микроталасна; Радар; Дно резервоари за уље
1. Преглед
Уз итеративно унапређење индустријске технологије, технологија мерења нивоа је подвргла вишеструке иновације, развијајући се из ручних метода на основу рада, као што су мерење типа и мерења типа на интелигентном и високо прецизном нивоу. Данас су напредне технологије попут мерења радара и мерење нуклеарних зрачења широко примењене у индустријским сценаријима. Међутим, мерење нуклеарног зрачења има одређена ограничења због своје техничке осетљивости и високих захтева за контролу безбедности. Међу различитим технологијама мерења нивоа, технологија радарске мерења добијене од војног радара, са својим изванредним перформансама и широком применљивошћу, постепено постаје основни избор у области мерења индустријског нивоа.
Технологија мерења радарске нивоа углавном је подељена у две категорије: микроталасни радар (не-контакт тип) и вођени талас. Мерење микроталасних радарског нивоа од предности трошкова и одличне перформансе у сложеним условима, зарађују корист многих корисника. Међутим, свака технологија има своје важеће границе, а микроталасни радар можда неће моћи да испуни захтеве за мерење за све медије. Водена радарска технологија таласа, са својим јединственим принципом мерења и техничким карактеристикама, ефективно испуњава јаз микроталасног радара у одређеним мерним сценаријима, постајући важан додатак технологија мерења нивоа.
2 Карактеристике радарских технологија
2.1 Карактеристике микроталасног радара
· Велики опсег мерења: високи фреквенцијски електромагнетски таласни сигнали олакшавају пренос на даљину, омогућавајући мерење великог опсега нивоа.
· Нису под утицајем услова на гасну фазу: не утичу на промене услова гасних фаза у простору, у стању да делују у сложеном гасно-фазном окружењу.
· Мерење контакта: Нема потребе за директним контактом са средњом, смањењем трошкова опреме и трошкова одржавања.
2.2 Карактеристике вођеног таласа
· Ниска потрошња енергије: Када је рад, солидатски вођени талар излази врло малу количину енергије сигнала у сонду таласа, отприлике 10% енергије емитује не-контакт радара. То је због таласног структуре, која гради ефикасан канал преноса сигнала. Током преноса сигнала из емисије на крају на површини Медија, пригушење се контролише на минимум, значајно смањујући енергетску потражњу и постизање нискоенергетске операције.
· Снажан сигнал: Током преноса сигнала, таласни оквир игра кључну улогу, осигуравајући да пренос сигнала не узнемирава флуктуације течности или препрекама у резервоару за складиштење. Стога је коначни примљени сигнал са инструмента снажан, отприлике 20% емитоване енергије. Овај стабилан и високи интензитет сигнала осигурава тачност и поузданост података мерења.
· Широк распон: За мерење ниских диелектричних константних медија, солидатски вођени талас изузетно добро врши изузетно добро. Узимање вођеног таласа радара као пример, најнижа диелектрична константа која се може мерити је једнако 1.4, способна да прецизно испуњава мерне захтеве разних ниских диелектричних константних медија, значајно проширујући опсег апликације и играње важне улоге у бројним сложеним индустријским окружењима.
· Снажно антимешање: Диелектрична стална промена нема утицаја на перформансе мерења. Да ли је то површина угљоводоника (диелектрична константа 2 - 3) или одраз воде (диелектрична константа 80), време пропагирања је исто, само амплитудност сигнала варира. Микроталасни радар треба да филтрира сигнале на основу карактеристика медијума за добијање тачних вредности мерења, а промена снаге мерења и промена сигнала током пријема је склона сметњи; Док је вођени талас концентрисано енергију, може ефикасно избегавати сметње. · Није под утицајем густине: иако ће промене у густини медија утицати на силу подлога на урођеном објекту, он нема утицаја на ширење електромагнетних таласа у таласномиде.
· Минимални утицај адхезије: Адхезија медијума на сонди / каблу има занемарљив утицај на мерење нивоа. Адхезија углавном узима два облика: филмска и премошћавање. У случају лепљења у облику филма, како се ниво материјала смањује, јединствено покривање средњих средњих средстава на сонди, што готово нема утицаја на мерење; Док премошћавање пријања може довести до значајних грешака мерења. Стога, када бирате двоструки проводника типа и кабла, вискозност медија треба у потпуности размотрити.
3. Принципи микроталасног радара и вођеног таласа
3.1 Микроталасни радар:
Микроталасни радар мери ниво емитовањем и примања високофреквентних (ГХЗ) електромагнетних таласа. Ниво се израчунава на основу времена које је потребно да електромагнетни таласи дођу до површине измереног објекта и да се огледају натраг на пријемну антену. Будући да је ширење електромагнетне енергије претерано ограничено својствима пропагационог простора, може се пренијети у високом / ниском притиску (вакуум) или у присуству испаравања медија, а флуктуације гаса имају мало утицаја на његово ширење. Међутим, антена уобичајеног инструмента мерења микроталасне радар зрачи релативно слабу енергију, приближно 1МВ. Када сигнал шири у ваздуху, енергија брзо пропада. Штавише, када микроталасни сигнал достигне површину измереног објекта и одражава се, интензитет сигнала (амплитуда) уско је повезан са диелектричним константама медија. За не-проводљиве медије са изузетно ниским диелектричним константима, као што су хидрокарбонске течности, рефлектирани сигнал је изузетно слаб. Након атенуираног сигнала враћа се на врхунску антену, даље губи енергију. Мерач нивоа микроталасне радара прима повратну сигналну енергију, која је само око 1% емитоване сигналне енергије. Под овим условима, перформансе мерача микроталасног нивоа контакта знатно ће опадати и да чак и не успе да прави правилно.
3.2 Возни талас:
Да бисте превазишли ограничења мерача радарског нивоа контакта, појавила се метара вођеног таласа. Принцип рада вођеног таласа је сличан ономе од традиционалног радара, засновано на временском доменском доменској ТДР (временским доменим мјенодоријам) и ЕТС (једнаким временским узорковањем) принципа. Дуго времена се користи ТДР технологија за откривање крајева закопаних каблова и каблова уграђених у зидове. Приликом откривања каблова, електромагнетски импулсни сигнал емитује генератор ТДР-а шири се дуж кабла, а када дође до краја, генерише се импулс мерења. Истовремено, промена унапред подешене импеданце које одговарају укупној дужини кабла поставља се у пријемнику да покрене референтни пулс. Поређујући рефлексни импулс са референтним пулсом, положај краја може се тачно утврдити. Примјена овог принципа на мерење нивоа, генератор ТДР-а генерише десетине хиљада енергетских импулса у секунди и спроводи их дуж таласа. Када пулс достигне средњу површину, производи разношење нивоа раздрагу оригиналног пулса. У исто време, постављена је импеданција унапред подешена на врху сонде да би се створила поуздан референтни пулс, наиме лине пулс од рефлексије. Мерач радарски ниво открива оригиналну пулс нивоа нивоа и упоређује га са основним рефлексивним пулсом да би се добила вредност мерења нивоа, што је радни процес вођеног мерача таласа.
ЕТС (једнако временски узорковање) принцип користи се за мерење велике брзине, нискоелектране електромагнетних сигнала и кључ је за примену технологије мерења нивоа ТДР. Због потешкоћа у мерењу кратког удаљености електромагнетних сигнала, ЕТС може у реалном времену да сними електромагнетни сигнали и реконструишу их у еквивалентном времену за боље примене напредне технологије за мерење.
Уз развој технологије мерења нивоа до данас, појавила се разноврсно зрели и поуздани инструменти за мерење нивоа, свака је са својим јединственим перформансама и асортиманом наношења, као што су метода мерења течности / диференцијалне мере, као што су проводљиви на нивоу успешног нивоа апликације у индустријском пољу.

4. Увод и наношење мерача солидског вођеног нивоа
Солид, као познати добављач опреме за аутоматизацију у индустрији, постигао је изузетан успех у истраживању и производњи инструмената мерења нивоа. Компанија се увек придржава концепта иновација и посвећена је пружању купцима висококвалитетним и високим решењима за мерење нивоа перформанси.
СЛДЛ5500 Сериес ВАВЕ ВЕЛИКО МЕТАР РАДАРНИХ СТЕПА ПОТПУНО од стране компаније посебно је дизајниран за корозивне течности, течности са високим температурама и течности високог притиска. ТАЖЕ ВАХЕ ФЛЕКСЦАН СЛИЈЕДНОГ ВАХЕ емитује високофреквентне микроталасне импулсе који се шири дуж компоненте за откривање (челични кабл или челична шипка). Када се сусреће измерјеног медија, због нагле промене диелектричне константе, долази до одраз, а нека од пулсних енергија се огледају назад. Временски интервал између преношеног импулса и рефлексивног пулса пропорционалан је удаљености од измереног медија. ФлекСцан укључује СЛДЛ5521 Обични тип, СЛДЛ5522 Тип антикорозиона, СЛДЛ5523 Коаксијални тип, СЛДЛ5524 Врста високе температуре, СЛДЛ5525 Тип компензације паре и СЛДЛ5526 тип двоструког кабла. Међу њима, СЛДЛ5525 серија има функцију компензације паре и може да исправи утицај засићених паре на мерењу, погодно за употребу у високим температурама и услови мерења високог притиска, као што су парни бубањ, висок и низак притисак грејачи воде и кондензаторима.
Кључне техничке карактеристике укључују:
4.1 Отпорност на температуру и притисак: СЛДЛ525 има функцију компензације паре и има одличну перформансе температуре и отпорности на притисак (275бар @ 450 степени, 413бар @ 80 степени)
4.2 Много метода комуникације: Подржава ХАРТ, МОДБУС, ПРОФИБУС ПА, ФОНДАТИОН ФОРИДБУС, ГПРС / ЦДМА даљинске комуникацијске методе.
СЛДЛ5500 серија има динамички распон од 120 дБ (у поређењу са 96 ДБ за 26 ГХз), побољшавајући поузданост у екстремним условима као што је пена од 1,5 метра (фабрика густа од 1,5 метара (фабрика за животиње), кондензације или адхезијско окружење (реактор регенерације на уље) и подршка продор зидова стакла / контејнера).
4.3 Коаксијална структура: СЛД5523/5525 има коаксијалну структуру, осигуравајући неку мјерну слепу зону
4.4 Инсталација САКОЖЕ: Једноставно уклањање погрешака, нема потребе да учитате контејнер или га испразните, уштеда времена
4.5 Средња прилагодљивост: Коришћење ФЛЕКСЦАН ЕЦХО технологије прераде, мерење не утиче спољни сметњи као што су пена, паре, прах, итд. Или суспендирани материјали. Мерење не утиче промене у средњој густини, диелектрични константни, притисак, температура или контејнерски облик.
Узимајући велику фабрику нафте на горње нафте, ова фабрика има разне спецификације резервоара за нафте који чувају различите медије као што су сирове нафте и рафинирано уље. Пре употребе СОСОСОСИТА ВЕЛИКО МЕГА ВАЛЕ ТАХАР, традиционална метода мерења имала је ограничену тачност мерења и била је изузетно нестабилна у сложеним условима као што су парна или пена у резервоару. То је често довело до грешака за планирање производње, преливање материјала или недостатка, а такве се ситуације често догореле. Након увођења солидата вођеног таласа таласа, ситуација је у великој мери побољшана. Лако се може прилагодити сложеним условима, чак и када је цистерна окружење оштро и може стабилно излазати податке високе прецизне нивоа. Штавише, мерна слепа зона је мала, испуњавање мерних потреба различитих резервоара за уље. Процес инсталације је једноставан и практичан, а трошкови одржавања је такође низак, штедећи пуно радне снаге и материјалних ресурса за фабрику нафте. У примјени сирових резервоара за складиштење нафте, може да надгледа ниво течности у реалном времену, стабилно и поуздано, пружајући прецизну подршку података за производњу фабрике нафте, помажући у оптимизацији производног процеса, ефикасно избегавајући материјално оштећење материјала и обезбеђивање значајних привредних и сигурност у фабрику нафте.


Закључно, солидат вођени радарском нивоу радара, са напредном технологијом, изванредним перформансама и поузданим квалитетом, показује значајне предности и потенцијал примене у области мерења нивоа, пружајући снажну подршку интелигентном развоју разних индустрија.


