湖北物位帝智能装备有限公司
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DCRD1000B4DCP4V2LN雷达液位计便宜的

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    湖北物位帝智能装备有限公司
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    面议
  • 最小起订量:
    1件
  • 地址:
    湖北省武汉市洪山区青菱街道青菱大道青菱都市工业园联东U谷生态科技工业园
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    17720591218
  • 联系人:
    郭芬 (请说在中科商务网上看到)
  • 产品编号:
    223649715
  • 更新时间:
    2026-01-14
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产品参数
  • 多样
  • 不限
  • 全国
产品优势
  • 湖北开物位帝能装备有限公司主要生产雷达物位计、雷达液位计、雷达料位计、传感器、防爆物位开关、射频导纳料位计、静电容液位计、、超声波液位计、磁翻板液位计、浮球液位开关、接近开关、光电开关、声光报警器、防爆接线盒、防爆按钮开关、防爆磁性开关、跑偏开关、拉绳开关、皮带防打滑开关、皮带纵向防撕裂开关、声光报警器、温度变送器、压力变送器、差压开关热电偶热电阻等产品

详细说明

  DCRD1000B4DCP4V2LN雷达液位计便宜的

  固体散料测量的技术突破

  低介电常数(ε<2)粉料测量是行业难题,80GHz雷达传感器通过增强发射功率(<20mW)和窄波束(<4°)提升信号反射率。某电厂粉煤灰仓实测显示,传统26GHz雷达回波强度仅-90dBm,而80GHz型号达-65dBm。粉尘环境需配备0.3MPa压缩空气吹扫装置,防止天线积灰。最新多目标识别算法可区分下落物料与料位面,动态测量误差控制在0.5%FS以内。料仓倾斜时,三维建模技术能自动补偿斜面导致的测量偏差。

  导波雷达发出的高频微波脉冲沿着探测组件(钢缆或钢棒)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。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。

  容器中存在两种不同介质,当上面一层的介质介电常数较小,而下面的介质介电常数较大时,高频微脉冲沿着探测组件传播遇到上层介质时,由于其介电常数较小,因而有少的能量被这一层介面反射,而大部分能量穿透上层介质继续向下传播,遇到两层的介面时,由于下层介质的介电常数较大,因而会有较大的能量被反射回来。因而导波雷达是可以测量两种不同介质的介面,其测量条件是上层介质不导电或其介电常数比下层介质介电常数小10以上。

  导波雷达液位计特点

  由于采用了的微处理器和的EchoDiscovery回波处理技术,导波雷达液位计可以应用于各种复杂工况。多种过程连接方式及探测组件配置,使得YR-RD30系列导波雷达物位计适于高温、高压及小介电常数介质等杂工况及应用场合。导波雷达液位计采用脉冲工作方式,导波雷达液位计发射功率低,可安装于各种金属、非金属容器内,对人体及环境无伤害。

  型号:YR-RD31(量程0-30米)

  特点:钢缆天线

  应用:复杂过程条件下液体、固体测量

  大量程:30m

  测量精度:±3mm

  过程连接:螺纹或法兰

  探测组件:不锈钢316L /PTFE

  钢缆直径:钢缆Φ4mm或钢缆Φ6mm

  过程温度:-40~250℃

  过程压力:-0.1~2MPa

  信号输出:两线制4-20mA/HART

  型号:YR-RD35(腐蚀性液体测量,量程0-6米)

  特点:全四氟密封天线,耐强酸碱腐蚀

  应用:量程较短的酸碱罐体液位测量

  大量程:6m

  测量精度:±3mm

  过程连接:螺纹或法兰

  探测组件:不锈钢316L/PTFE

  钢缆直径:钢棒Φ10mm

  过程温度:-40~120℃

  过程压力:-0.1~2MPa

  信号输出:两线制4-20mA/HART

  型号:YR-RD36(小介电常数介质测量,量程6米)

  特点:同轴式导波天线,获得更小的盲区、更强的回波信号

  应用:小量程,多蒸汽,小介电常数介质的测量。适应过程条件复杂的环境

  大量程:6m

  测量精度:±10mm

  过程连接:G1½A或G2A

  探测组件:不锈钢316L

  同轴直径:Φ25mm

  过程温度:-40~250℃

  过程压力:-0.1~2MPa

  信号输出:两线制4-20mA/HART

  型号:YR-RD32(量程0-6米)

  特点:杆式导波雷达天线

  应用:液体测量,高温高压工况,复杂过程条件

  大量程:长6m

  测量精度:±3mm

  过程连接:螺纹或法兰

  探测组件:不锈钢316L/陶瓷

  钢缆/棒:钢缆Φ4mm或钢缆Φ6mm/棒Φ10mm

  过程温度:-40~250℃

  过程压力:-0.1~2MPa

  信号输出:两线制4-20mA/HART

  型号:YR-RD34(高温液体测量,量程0-6米)

  特点:不锈钢316L/陶瓷材料天线,能耐受更高的温度和压力

  应用:液体测量,高温高压复杂工况

  大量程:6m

  测量精度:±3mm

  过程连接:螺纹或法兰

  探测组件:不锈钢316L

  杆直径:Φ10mm

  过程温度:-40~400℃

  过程压力:-0.1~2MPa

  信号输出:两线制4-20mA/HART

  型号:YR-RD33(小介电常数液体或固体测量)

  特点:多缆式导波天线结构,获得更强的回波信号

  应用:小介电常数液体及固体测量,复杂过程条件

  大量程:30m

  测量精度:±3mm

  过程连接:法兰

  探测组件:不锈钢316L/PTFE

  钢缆直径:钢缆Φ6mm

  过程温度:-40~250℃

  过程压力:-0.1~2MPa

  信号输出:两线制4-20mA/HART

  导波雷达物位计技术参数

  参数:导波雷达工作频率:100MHZ-1.8GHz

  测量范围:缆式导波雷达测量范围0-30m;杆式、同轴管式导波雷达测量范围0-6m

  重复性:±2mm

  分辨率:1mm

  采样:YR-RD30系列导波雷达回波采样55次/s

  响应速度:>0.2S(根据具体使用情况而定)

  输出信号:4-20mA

  精度:±3mm

  通讯接口:HART 通讯协议

  过程连接:G1"A、G1½"A螺纹;法兰DN50,DN80,DN100 ,DN150,DN200,DN250

  过程压力:-0.1-2MPa

  电源:24VDC(±10%);纹波电压:1Vpp

  耗电量:大22.5mA

  环境条件:温度-40℃~+70℃

  外壳防护等级:导波雷达防护等级为IP67

  防爆等级:EXib  IIC T6

  电缆入口:2个M20×1.5或1/2"NPT(电缆直径5-9mm)

  测量距离:下表列出不同类别被测介质与测量距离的关系

  分组

  固体颗粒

  液体

  测量范围

  1

  1.4…16

  冷凝气,如N2CO2

  2

  1.6…19

  塑料带粒子

  白灰石,特种水泥

  糖

  液化气,如丙烷

  溶剂

  氟利昂12/氟利昂

  棕榈油

  25m

  3

  1.9…25

  普通水泥,石膏

  矿物油,燃料

  30m

  4

  2.5…4

  谷物,种子

  石头

  砂粒

  苯,苯乙烯,甲苯

  呋喃

  萘

  30m

  5

  4…7

  潮湿的石头、矿石

  盐

  氯苯,氯仿

  纤维素喷雾

  异氰盐酸,本胺

  30m

  6

  >7

  金属粉末

  碳黑

  煤炭

  含水液体

  酒精

  液氨

  30m

  导波雷达物位计接线图

  导波雷达物位计调试

  昌晖仪表制造有限公司YR-RD30系列导波雷达可以通过以下方法调试:

  1、通过调试软件YR-SOFT

  通过YR-SOFT软件调试雷达传感器都可以通过软件进行调试。采用软件进行调试,需要一个仪表CONNECTCAT驱动器。

  使用软件调试时需给雷达仪表提供24VDC,同时在连接HART适配器前端加一个250欧姆的电阻。如果一体式HART电阻(内部自带电阻250欧姆)的供电仪表,就不需要附加外部电阻,这时候HART适配器可以和4-20mA线并联。

  2、通过HART手持编程器

  3、通过显示调整模块YR-PM

  编程器订货后出厂已安装在导波雷达上。编程器由4个按键和一个液晶显示屏组成,可以显示调整菜单和参数设置。

  YR-RD30系列导波雷达按结构形式和应用场合的不同,分为YR-RD31、YR-RD32、YR-RD33、YR-RD34、YR-RD35和YR-RD36六个大类,用户选用导波雷达时应认真填写导波雷达物位计参数表》,昌晖仪表制造有限公司可以根据您提供的详细参数,为您选配佳测量效果的导波雷达产品。

  1、缆式导波雷达选型

  YR-RD31□□□□□□□□-□   大量程30米,液体、固体粉料测量

  防爆

  P

  I

  D

  标准型(非防爆)

  本安型(Exib ⅡC T6)

  本安型+隔爆型(Exd ib ⅡC T6)

  传感器/缆式探头

  A

  B

  C

  液体型/4mm

  固体型(10m内)/6mm

  固体型(10m-30m)/6mm

  过程连接/材料

  G

  GA

  N

  NA

  C

  D

  E

  F

  H

  K

  Y

  G1½"A螺纹/不锈钢

  G1"A螺纹/不锈钢

  1½"NPT螺纹/不锈钢

  1"NPT螺纹/不锈钢

  法兰DN50 PN16 C型

  法兰DN80 PN16 C型

  法兰DN100 PN16 C型

  法兰DN150 PN16 C型

  法兰DN200 PN16 C型

  法兰DN250 PN16 C型

  约定

  密封温度

  P

  G

  普通密封/-40...100℃

  高温密封/-40...250℃带散热片

  电子单元

  2

  3

  4

  5

  4-20mA /24VDC两线制

  4-20mA /24VDC/HART两线制

  4-20mA /24VDC/HART四线制

  4-20mA /220VAC/HART四线制

  外壳/防护等级/天线防护等级

  P

  L

  塑料/IP65

  铝/IP67

  电缆接口

  M

  N

  M20×1.5

  1/2"NPT

  编程/显示

  V

  X

  带显示

  不带显示

  量程

  2、杆式导波雷达选型

  YR-RD32□□□□□□□□-□    大量程6米,液体液位测量

  防爆

  P

  I

  D

  标准型(非防爆)

  本安型(Exib ⅡC T6)

  本安型+隔爆型(Exd ib ⅡC T6)

  杆式探头 直径

  A             B

  6mm

  10mm

  过程连接/材料

  G

  GA

  N

  NA

  C

  D

  E

  F

  H

  K

  Y

  G1½"A螺纹/不锈钢

  G1"A螺纹/不锈钢

  1½"NPT螺纹/不锈钢

  1"NPT螺纹/不锈钢

  法兰DN50 PN16 C型

  法兰DN80 PN16 C型

  法兰DN100 PN16 C型

  法兰DN150 PN16 C型

  法兰DN200 PN16 C型

  法兰DN250 PN16 C型

  约定

  密封温度

  P

  G

  普通密封/-40...100℃

  高温密封/-40...250℃带散热片

  电子单元

  2

  3

  4

  5

  4-20mA /24VDC两线制

  4-20mA /24VDC/HART两线制

  4-20mA /24VDC/HART四线制

  4-20mA /220VAC/HART四线制

  外壳/防护等级/天线防护等级

  P

  L

  塑料/IP65

  铝/IP67

  电缆接口

  M

  N

  M20×1.5

  1/2"NPT

  编程/显示

  V

  X

  带显示

  不带显示

  量程

  3、双缆式导波雷达选型

  YR-RD33□□□□□□□□-□

  大量程30米,液体、固体粉末测量

  防爆

  P

  I

  D

  标准型(非防爆)

  本安型(Exib ⅡC T6)

  本安型+隔爆型(Exd ib ⅡC T6)

  过程连接/材料

  D

  E

  F

  H

  K

  Y

  法兰DN80 PN16 C型

  法兰DN100 PN16 C型

  法兰DN150 PN16 C型

  法兰DN200 PN16 C型

  法兰DN250 PN16 C型

  约定

  密封温度

  P

  G

  普通密封/-40...100℃

  高温密封/-40...250℃带散热片

  电子单元

  2

  3

  4

  5

  4-20mA /24VDC两线制

  4-20mA /24VDC/HART两线制

  4-20mA /24VDC/HART四线制

  4-20mA /220VAC/HART四线制

  外壳/防护等级/天线防护等级

  P

  L

  塑料/IP65

  铝/IP67

  电缆接口

  M

  N

  M20×1.5

  1/2"NPT

  编程/显示

  V

  X

  带显示

  不带显示

  量程

  4、杆式(高温型)导波雷达选型

  YR-RD34□□□□□□□□-□        大量程6米,液体、蒸汽测量

  防爆

  P

  I

  D

  标准型(非防爆)

  本安型(Exib ⅡC T6)

  本安型+隔爆型(Exd ib ⅡC T6)

  杆式探头

  A             B

  6mm

  10mm

  过程连接/材料

  G

  N

  C

  D

  E

  F

  H

  K

  Y

  G1½"A螺纹/不锈钢

  1½"NPT螺纹/不锈钢

  法兰DN50 PN16 C型

  法兰DN80 PN16 C型

  法兰DN100 PN16 C型

  法兰DN150 PN16 C型

  法兰DN200 PN16 C型

  法兰DN250 PN16 C型

  约定

  密封温度

  G

  高温密封/-40...400℃带散热片

  电子单元

  2

  3

  4

  5

  4-20mA /24VDC两线制

  4-20mA /24VDC/HART两线制

  4-20mA /24VDC/HART四线制

  4-20mA /220VAC/HART四线制

  外壳/防护等级/天线防护等级

  P

  L

  塑料/IP65

  铝/IP67

  电缆接口

  M

  N

  M20×1.5

  1/2"NPT

  编程/显示

  V

  X

  带显示

  不带显示

  量程

  5、防腐型导波雷达选型

  YR-RD35□□□□□□□□-□           量程6-20米,腐蚀性液体测量

  防爆

  P

  I

  D

  标准型(非防爆)

  本安型(Exib ⅡC T6)

  本安型+隔爆型(Exd ib ⅡC T6)

  防腐探头

  A

  B

  10mm

  14mm

  过程连接/材料

  C

  D

  E

  F

  H

  K

  Y

  法兰DN50 PN16 C型

  法兰DN80 PN16 C型

  法兰DN100 PN16 C型

  法兰DN150 PN16 C型

  法兰DN200 PN16 C型

  法兰DN250 PN16 C型

  约定

  密封温度

  P

  普通密封/-40...120℃

  电子单元

  2

  3

  4

  5

  4-20mA /24VDC两线制

  4-20mA /24VDC/HART两线制

  4-20mA /24VDC/HART四线制

  4-20mA /220VAC/HART四线制

  外壳/防护等级/天线防护等级

  P

  塑料/IP65

  电缆接口

  M

  N

  M20×1.5

  1/2"NPT

  编程/显示

  V

  X

  带显示

  不带显示

  量程

  6、同轴杆式导波雷达选型

  YR-RD36□□□□□□□□-□        大量程6米,介电常数低、表面波动液体测量

  防爆

  P

  I

  D

  标准型(非防爆)

  本安型(Exib ⅡC T6)

  本安型+隔爆型(Exd ib ⅡC T6)

  传感器/缆式探头

  A             B

  25mm

  50mm

  过程连接/材料

  GA

  NA

  C

  D

  E

  F

  H

  K

  Y

  G1"A螺纹/不锈钢

  1"NPT螺纹/不锈钢

  法兰DN50 PN16 C型

  法兰DN80 PN16 C型

  法兰DN100 PN16 C型

  法兰DN150 PN16 C型

  法兰DN200 PN16 C型

  法兰DN250 PN16 C型

  约定

  密封温度

  P

  G

  普通密封/-40...100℃

  高温密封/-40...250℃带散热片

  电子单元

  2

  3

  4

  5

  4-20mA /24VDC两线制

  4-20mA /24VDC/HART两线制

  4-20mA /24VDC/HART四线制

  4-20mA /220VAC/HART四线制

  外壳/防护等级/天线防护等级

  P

  L

  塑料/IP65

  铝/IP67

  电缆接口

  M

  N

  M20×1.5

  1/2"NPT

  编程/显示

  V

  X

  带显示

  不带显示

  量程

  导波雷达物位计尺寸

  1、外壳材质:铝合金

  2、不同型号导波雷达尺寸

  导波雷达物位计参数表

  客户信息

  单位:-------------

  邮编:-------------

  E-mail:-----------

  日期:××年××月××日

  □ 标准型(非防爆);□ 本安型(Exib IIB T5);□ 本安型(Exib IIC T6);□ 本安型+船用(Exib IIC T6);□ 本安型+隔爆型(Exd [ib] IIC T6)

  罐/容器信息

  储罐类型:

  □ 储罐

  □ 储罐结构:------------

  □ 罐尺寸:--------------

  □ 反应罐;

  □ 罐体材质:------------

  □ 罐高度:----------m

  □ 分离罐

  □ 压力:------------

  □ 罐直径:-------------

  □ 船用储罐

  罐顶:□ 拱顶式;□ 平顶式;□ 敞口式

  罐底:□ 锥底;□ 平底;□ 斜坡底

  安装:□ 顶部安装 ;□ 侧面安装;□ 旁通管;□ 导波管安装

  罐顶安装接管(重要信息)

  接管高度:------------mm

  接管直径:------------mm

  测量介质

  介质名称:-----------;□ 液体;□ 固体;□ 混合介质

  介质温度:-----------℃

  介电常数:-----------

  挂料:□ 是;□ 否

  搅拌:□ 是;□ 否

  过程连接

  螺纹:□ G1½"A;□ 1½"NPT;□ G2"A;□ G1"A;□ 1"NPT

  法兰:□ 法兰    DN= ------;□ 法兰    ANSI=------------

  电源:□ 24VDC;□ 220VAC

  输出:□ 4-20mA;□ HART;□ PROFIBUS PA

  显示:□ 带表头显示;□ 不带表头显示

  介质测量的定制方案

  高温熔体(>400℃)测量采用水冷法兰(流量2m³/h)保护传感器,波导延伸管耐温达800℃。强粘附性介质使用自清洁天线,每秒1次的微振动挂料。某沥青储罐应用案例中,带刮刀装置的传感器使维护周期从1周延长至6个月。卫生型设计满足3A标准,Tri-Clamp快装接口表面粗糙度Ra<0.8μm。研发的透波窗口材料(如蓝宝石)可测量ε<1.4的介电常数介质。

  雷达物位计优良性能满足不同测量需求及安装注意事项:

  雷达物位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达液位计,雷达液位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达液位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,导波雷达物位计生产厂家,经计算得出液位高度。

  一、雷达物位计产品说明:

  雷达物位计应用于固体,弱粉尘或结晶、结露场合的料位测量,频率26GHz,zui大测量范围30米。因其发射频率高、波长更短、发射角度小、盲区小、天线尺寸小等特点,所以便于现场安装、抗干扰能力强,对于粉料、颗粒等物位的测量效果更佳,zui大限度的增加了雷达的测量范围,对于小罐体和罐体的测量有了的适应性。

  雷达物位计具有低维护,高性能、高精度、高性,使用寿命长等优点。在与电容,重锤等接触式仪表相比较,具有无可比拟的性。微波信号的传输不受大气的影响,所以它可以满足工艺过程中挥发性气体、高温、高压、蒸汽、真空及高粉尘等恶劣环境的要求。该产品适用于高温、高压、真空、蒸汽、高粉尘及挥发性气体等恶劣环境。可对不同料位进行连续测量。雷达物位计主要技术达到或优于国内外同类产品,且安装调试简便,可以单台使用,也可组网使用,可广泛应用于冶金、建材、能源、石化、水利、粮食等行业。

  二、雷达液位计为什么要设置介电常数:

  在使用雷达液位计之前,先要给它设置介电常数,但其实并不是的雷达液位计都需要设置介电常数以后才能够使用,只是设置介电常数之后,在使用中能够 的为测量工作服务。介电常数能够影响到雷达液位计的使用,它的影响主要体现在两个方面,一方面是能够影戏介质对电磁波的吸收率,电磁波的吸收率越高就说明雷达液位 计的性能越好;另一方面是电磁波在穿过介质时的波长会发生相应的改变。

  在为雷达液位计设置介电参数时,要根据多种不同的因素来设置,包括结构的不同、型号的不同、用途的不同等,而 有些雷达液位计需要根据灵敏度来设置。在测量有些物质时,增加一个介电常数可以大大减少运算量,可见为雷达液位计设置参数还是有必要的。有些雷达液位计确实不需要设置介电常数,但也是少数介质的测量之中,如果想要将雷达液位计的使用优势体现出来,还是要按照正确的方法来使用雷达液位计。我公司生产各种不同类型的液位计,型号多样,可以充分满足人们的测量需求

  三、雷达物位计测量原理:

  雷达物位计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绳传播,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。

  四、雷达液位计安装要求:

  1.推荐距离(1)墙至安装短管的外壁。

  2.离罐壁为罐直径1/6处,zui小距离为200mm。

  3.不能安装在入料口的上方。

  4.如果不能保持仪表与罐壁的距离,罐壁上的介质会黏附造成虚假回波,雷达物位计在调试仪表的时候应该进行虚假回波存储。

  5.测量范围从波束触及罐低的那一点开始计算,但在情况下,若罐低为凹型或锥形,当物位低于此点时无法进行测量。雷达物位计若介质为低介电常数当其处于低液位时,罐低可见,此时为测量精度,建议将零点定在低高度为C的位置。理论上测量达到天线尖端的位置是可能的,但是考虑到腐蚀及粘附的影响,测量范围的终值应距离天线的尖端至少100mm。

  DCRD1000B4DCP4V2LN雷达液位计便宜的

  液位计系列>>ZWRD702导波雷达液(物)位计:

  一、仪表概述:

  导波雷达液位计主要技术达到或优于国内外同类产品,且安装调试简便,可以单台使用,也可组网使用具有低维护,高性能、高精度、高性,使用寿命长等优点。微波信号的传输不受大气的影响,所以它可以满足工艺过程中挥发性气体、高温、高压、蒸汽、真空及高粉尘等恶劣环境的要求。该产品适用于高温、高压、真空、蒸汽、高粉尘及挥发性气体等恶劣环境。可对不同料位进行连续测量。

  二、测量原理:

  导波雷达液位计是基于时间行程原理的测量仪表,发射能量很低的短的微波脉冲通过天线系统发射并接收。雷达波以光速运行。运行时间可以通过电子部件转换成物位信号。探头发出高频脉冲并沿缆式或杆式探头传导,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。一种的时间延伸方法可以确保短时间内稳定和测量。即使工况情况比较复杂,存在虚假回波,用微处理技术和调试软件也可以准确的分析出物位的回波。

  1、输入:

  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智能软件完成,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;

  2、输出:

  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;

  3、测量范围:

  F-测量范围;E-空罐距离;B-顶部盲区;H-探头到罐壁的zui小距离 顶部盲区是指物料zui高料面与测量参考点之间的zui小距离。 底部盲区是指缆绳zui底部附近无法测量的一段距离。 顶部盲区和底部盲区之间是有效测量距离;

  4、注意:只有物料处于顶部盲区和底部盲区之间时,才能罐内物 位的测量。

  三、数据处理:

  雷达通过输入空罐高度L(=零点),满灌高度H(=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。是对应于 4-20mA输出。

  四、适用场合:

  适用于高温(350℃)、高压、真空、蒸汽、高粉尘及挥发性气体等恶劣环境。可对不同料位进行连续测量。该仪器主要技术达到或优于国内外同类产品,且安装调试简便,可以单台使用,也可组网使用,可广泛应用于冶金、建材、能源、石化、水利、粮食等行业。

  五、性能特点:

  1、通用性强:可测量液位及料位,可满足不同温度、压力、介质的测量要求,zui高测量温度可达800℃,zui大压力可达5MPa,并可应用于腐蚀、冲击等恶劣场合。

  2、防挂料:*的电路设计和传感器结构,使其测量可以不受传感器挂料影响,无需定期清洁,避免误测量。

  3、免维护:测量过程无可动部件,不存在机械部件损坏问题,无须维护。

  4、抗干扰:接触式测量,抗干扰能力强,可克服蒸汽、泡沫及搅拌对测量的影响。

  5、准确:测量量多样化,使测量更加准确,测量不受环境变化影响,稳定性高,使用寿命长。

  六、技术:

  1、工作频率:100MHz-1.8GHz;

  2、测量范围:缆式:0-35m杆式、同轴式:0-6m;

  3、重复性:±3mm ;

  4、分辨率:1mm;

  5、采样:回波采样54次/s;

  6、 响应速度:>0.2S(根据具体使用情况而定);

  7、精度:<0.1%;

  8、输出电流信号:4-20mA ;

  9、通讯接口:HART通讯协议;

  10、过程连接:G1-1/2,G3/4法兰:DN50,DN80,DN100,DN150;

  11、过程压力:-1~60bar ;

  12、电源:24VDC(±10%)纹波电压:1Vpp;

  13、耗电量:max22.5mA;

  14、环境条件:温度:-40℃~ 250℃;

  15、外壳防护等级:IP68;

  16、防爆等级:EXiaIICT6 ;

  17、两线制接线:仪表供电和信号输出共用一根两芯电缆;

  18、电缆入口:M20×1.5(电缆直径5~9mm)。

  七、安装指导说明:

  下述安装指导适用于杆式和缆式探头,管式探头测量与安装方式无关。

  安装位置:

  1、距离罐壁的距离建议为罐直径的1/6-1/4(至少300mm,混凝土罐至少400mm);

  2、不要安装在金属罐中间;

  3、不要装在下料口处;

  4、选择探头长度时,注意探头底部距罐底约大于30mm;

  5、注意介质温度。

  罐内障碍物:

  1、安装时注意探头距离障碍至少200mm。

  干扰的祛除:

  1、干扰回波抑制:软件可实现对干扰回波的抑制,从而达到理想测量效果;

  2、旁通管及导波管(仅适用于液体)对于粘度不打于500cst,可采用旁通管,导波管或管式来避免干扰。

  液体标准安装:

  对于粘度≤500cst且不易产生粘附的介质,管式探头是理想方案,其特点如下:

  性;

  1、可用于介电常数大于等于1.4的介质,测量与介质的导电性无关;

  2、罐内障碍物及短管尺寸不影响测量;

  3、比杆式探头能承受的横向压力高;

  4、对于高粘度的介质,建议使用杆式探头。

  卧罐及立罐上的安装:

  1、管式探头及杆式探头zui长可到6米对于测量距离超过6米的罐,可选用8mm缆式探头;

  2、安装及固定方式同固体粉仓测量;

  3、对距罐壁的距离无限制,只要避免探头接触罐壁;

  4、如果罐内障碍物比较多或过于靠近探棒时,请选用管式探头。

  腐蚀性介质测量:

  1、如果测量腐蚀性介质,可选用杆式探头套一个塑料套管进行测量。

  八、测量条件注意事项:

  1、测量范围从波束触及罐低的那一点开始计算,但在情况下,若罐低为凹型或锥形,当物位低于此点时无法进行测量。

  2、若介质为低介电常数当其处于低液位时,罐低可见,此时为测量精度,建议将零点定在低高度为C 的位置。

  3、理论上测量达到天线*的位置是可能的,但是考虑到腐蚀及粘附的影响,测量范围的终值应距离天线的*至少100mm。

  4、对于过溢保护,可定义一段距离附加在盲区上。

  5、zui小测量范围与天线有关。

  6、随浓度不同,泡沫既可以吸收微波,又可以将其反射,但在一定的条件下是可以进行测量的。

  九、日常检查维护:

  1、日常检查维护主要是查看电源电压和输出电流是否正常。通电后,大约需要30~60min仪表才能正常工作。如果投运后仪表没有输出,则应检查电源是否真正接上,并检查保险丝是否烧坏。

  2、使用时是和设备连成一体的,整个系统雷达液位计是密封的,所以平时还应检查各部件连接处的密封情况是否良好。

  3、雷达头内部的使用温度为65℃。一般使用情况下不会超过这个温度,但若被测介质的温度很高,则雷达头内部的温度有可能超过65℃。这时,可以用少量的风,经此φ6X1紫铜管自雨水帽吹入雷达头,以将内部的温度降下来,不要用水或其他液体进行机械冷却。

  4、易挥发的有机物会在雷达液位计的喇叭口或天线上结晶,要按期检查和清理。

  注意事项:

  1、测量范围从波束触及罐低的那一点开始计算,但在情况下,若罐低为凹型或锥形,当物位低于此点时无法进行测量。

  2、若介质为低介电常数当其处于低液位时,罐低可见,此时为测量精度,建议将零点定在低高度为C的位置。

  3、理论上测量达到天线*的位置是可能的,但是考虑到腐蚀及粘附的影响,测量范围的终值应距离天线的*至少100mm。

  4、对于过溢保护,可定义一段距离附加在盲区上。

  十安装要求:

  1、对于直径较小的圆形罐,安装点距离罐壁的zui小距离不能小于35cm,通常液位计与罐壁的距离设置为罐直径的1/6-1/4为佳。

  2、雷达液位计不能安装于液体流入口的正上方。

  3、雷达液位计不能安装于圆形罐的正中间,避免干扰信号。

  4、安装时,法兰上的标记应指向罐壁,且法兰对水平面的误差应小于正负0.5度。

  5、安装喇叭口天线时,天线下端要低于罐顶20mm以下,喇叭口天线与液面垂直,避免出现回波。喇叭状的天线要延伸到连接管下面。

  6、波导管的安装位置应远离出料口,其中轴线应与液面垂直。

  十一、数据对照表:

  十二、选型一览表:

  十三、选型需要知道的数据:

  1、测量范围是几米,要求盲区是多少。

  2、被测量的介质类型(液体还是固体,具体的名称如:清水、污水、泥浆、汽油、柴油、甲苯、二氧化硫、矿石、煤炭、水泥、黄豆、小麦、玉米、面粉等)。如果是液体:液面是否有蒸汽、雾气、泡沫、波浪、搅拌、漂浮物;如果是固体:是否有粉尘,介质是颗粒状还是粉末状。

  3、介质的zui低zui高温度,zui小zui大压力。

  4、介质的腐蚀性,如果是放在罐子内的,需要知道罐子的材质,有没有防腐的衬里。

  5、是否需要防腐、防爆,要分体式还是一体式。

  6、工作环境:敞口的池子、有盖板的池子、卧罐、立罐、球罐,罐子是否通大气压等。

  7、工作电源:是直流24VDC还是交流220VAC。

  8、输出信号:4~20mA电流,还是485通信输出,需要继电器输出吗?

  一、测量原理

  导波雷达液位计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。仪表测量参考点到物料表面的距离,探头发出高频脉冲并沿缆绳传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接受,并将时间信号转化为物位信号。

  二、产品特点

  1.可以测量介电常数大于等于1.4的介质。

  2.一般用于测量粘度≤500cst而且不容易产生粘附的介质。

  3.对蒸汽和泡沫有很强的YZ能力,测量不受影响。

  4.对于介电常数比较小的液体物料可以采用双探杆式测量方式,以保障准确良好的测量。

  三、主要参数

  四、产品类型

  五、产品尺寸

  六、选型说明

  安装规范与测量精度保障

  传感器安装应避开进料口,小盲区为0.3-0.5m(视型号而定)。喇叭天线与罐壁距离>200mm,倾斜度<3°以确保波束垂直。某溶剂储罐实测显示,5°安装倾斜会导致1%的满量程误差。导波雷达的探杆需保持垂直,每米弯曲度<1mm。电子水平仪集成设计可实时显示安装角度偏差,辅助调校精度达0.1°。定期校准建议采用靶板法,在空罐状态下验参考距离误差应<0.05%FS。

  昌晖仪表介绍一种由双法兰液位变送器和导波雷达液位计组成的真空制盐蒸发罐液位测量技术方案,本方案大程度克服生产中强腐蚀、结晶堵塞、真空、高温、泡沫等因素对仪表的影响,经制糖、海绵钛和制盐的真空蒸发室液位测量应用,明此真空蒸发室液位测量系统可长期、稳定和地运行。

  真空制盐是当今世界普遍采用的现代化制盐方法,指卤水在不同真空压力状态下的蒸发罐中进行蒸发,逐级浓缩、结晶制盐的过程。制盐过程中核心工序是蒸发,生产中通过蒸发罐中液位变化计算水分蒸发量,并达到控制溶液浓度的目的。生产中,强腐蚀、结晶堵塞、真空、高温同时存在,导致制盐蒸发罐液位测量仪表损坏率高,生产自动化控制系统无法正常运行。论文将重点阐述真空制盐蒸发罐液位测量方法。

  真空制盐蒸发工艺

  真空蒸发技术起源于1812年英国糖厂的单效真空蒸发,1887年美国将此技术用于制盐,1940年开始应用于中国制盐行业。

  图1 真空制盐流程图

  蒸发是液体表面发生汽化或溶液部分汽化的现象,蒸发时液体不断吸收热量,温度越高蒸发越快,溶液沸腾时蒸发速度快。根据蒸发罐内压力,蒸发分为加压蒸发、常压蒸发或负压蒸发,在负压下的蒸发,我们称为真空蒸发。应用广的是采用强制循环真空蒸发器,如图2。

  图2 强制循环真空蒸发器

  制盐企业为提高竞争力,不断降低成本、提高产品质量,同时满足减排,就对蒸发工艺进行改进,提高自动化控制水平,使蒸发效率达到佳状态。

  实行多效蒸发生产目的是为了多次重复利用二次蒸汽,以降低单位产品的能耗,有效节约能源。蒸汽利用的次数就是效数。蒸发效数越多,蒸汽用量越少,能耗越低,但效数增多,会增加设备成本。

  真空制盐主要过程为蒸汽加热一效卤水,排出的二次蒸汽逐效加热下一效卤水。通过逐效蒸发,使盐浆增稠,稠料液去离心机脱水,即为盐。每一效蒸发的关键是控制盐浆的浓度,而盐浆有较强腐蚀性、容易结垢、粘结,浓度直接测量,通常是通过在封闭蒸发室中蒸发前后的液位比来间接控制盐浆浓度。所以制盐蒸发罐液位测量是真空制盐重要的参数。

  真空制盐蒸发罐液位测量技术方案

  1、原用方案分析

  用人工监测液位的方式,提高产品质量和生产效率,人们逐渐用“摄像视频+雷达液位计”,实现自动化实时控制,如图3,应用脉冲雷达液位计连续测量旁通管中的液位。

  图3 雷达液位计+窥镜液位测量法

  此方案在实际应用中,因盐浆结垢,水平连通管、旁通管经常发生堵塞问题,造成旁通管内液位假象,需频繁停车,拆装法兰并清洗管道。蒸发中,盐浆在蒸发室内因搅拌产生大量的泡沫,使脉冲雷达液位计测量液位假象。人工清洗工作量大,生产成本高,液位测量不准,自动控制连续运行。

  2、可长期运行的真空制盐蒸发罐液位测量技术方案

  随着仪器仪表技术的发展,市场上已出现真空的液位变送器以及管道清洗技术,为真空制盐蒸发液位监测提供了新思路。在设计、应用中,建议液位监测采用“法兰差压变送器+导波雷达液位计+窥镜”三重组合冗余方案,确保测量的准确性、性、性。设计与安装方案,如图4。

  图4 真空制盐蒸发罐液位测量双法兰液位变送器+导波雷达液位计+窥镜液位监测方案

  ①方案设计说明

  a、蒸发室与旁通管间的连接管,从水平改为斜角,角度控制在20°左右,延长结垢清洗周期;

  b、在连通管上安装冲洗环和截止阀,可定期自动清洗;

  c、在旁通管面部安装雷达液位计;

  d、在旁通管另一侧安装20°斜角的法兰短管,再安装双法兰液位变送器,用于液位直接测量。同时在法兰之间加装冲洗环(结构如图5),冲洗环上配置冲洗用截止阀,可定期清洗;

  图5  清洗环结构示意图

  e、在旁通管底部可加装一个清洗阀门,大修时可以使用;

  f、在蒸发室面部,仍安装采光窗和视频摄像窗;

  g、旁通管内径建议在300mm以上,由于蒸发液位较高,毛细管较长,建议采用DN80法兰。

  ②方案优势

  a、双法兰液位变送器可直接测量液位,消除蒸发过程中搅拌产生的泡沫对雷达测量产生的误差,提高测量精度和产品质量;

  b、能连续准确测量液位,为生产过程实现自动化控制提供依据;

  c、雷达液位计与双法兰液位变送器组合,实现冗余监控,提高自动化控制系统性;

  d、倾斜的连接管、法兰短管,可以减少沉淀结垢物的堆积,也便于冲洗;

  e、配置冲洗环与截止阀相连,好是电动截止阀,用程序控制,定期对连接管、法兰、旁通管进行清洗,减少管道结垢堵塞的问题,提高设备维护效率, 降低维护成本;

  f、保留窥镜,配置视频窗口,以便观察、巡视。

  真空制盐蒸发罐液位测量仪表选择与配置

  根据上述设计方案,还需配置合适的仪表,才能确保装置正常运行。

  1、雷达液位计的选择

  在制盐真空蒸发中,卤水因搅拌产生的较厚泡沫,会对脉冲雷达液位计造成干扰,应选用缆式导波雷达液位计,以此测量的性和测量精度。

  2、双法兰液位变送器的选择

  真空制盐蒸发工段,介质具有腐蚀性、易结晶沉淀,而且环境存在腐蚀性气体,选择双法兰液位变送器时,考虑以下因素:

  ①双法兰液位变送器的法兰膜片材质建议选择钽材。

  ②双法兰液位变送器壳体材质可选择316不锈钢。

  ③冲洗环可选择316L。为结晶颗粒较大,不易排出,建议冲洗孔选择1/2NPT。

  ④变送器类型选择:真空制盐蒸发器的高度通常在6m以上,属于密封容器,根据方案应选择通径DN80以上的带测量筒的双法液位兰变送器。常见多效真空蒸发,在Ⅰ效、Ⅱ效工作为正压,Ⅲ效、Ⅳ效、Ⅴ效为负压。根据操作压力,Ⅰ效、Ⅱ效可选择标准的双法兰液位变送器,而Ⅲ效、Ⅳ效、Ⅴ效蒸发器,需选择专门为真空环境定制生产的双法兰液位变送器。

  根据上述条件,各效蒸发罐液位测量所用双法兰液位变送器选型基本要求可参考表1。

  表1 各效蒸发器液位测量所用双法兰液位变送器设计选型基本要求

  以上设计安装方案,已在制盐、制糖、海绵钛产业中得到成功试用,充分明此方案可有效解决真空蒸发中因泡沫、结晶、真空、强腐蚀产生的液位测量难题。

  其他建议

  真空制盐,一般采用差压变送器配合孔板节流装置测量蒸汽、卤水和盐液流量。近年来,许多厂家应用电磁流量计测量盐液流量。但环境对碳钢法兰造成了严重的腐蚀,导致内衬PTFE发生变形损坏。因此,昌晖仪表建议选择的电磁流量计内衬PTFE材质,并要求法兰为316L材质。

  导波雷达液位计在检测液位时采用的是时域反射(TDR)原理,信号的传输介质是同轴电缆和导波杆,可以认为导波雷达液位计进行液位检测是基于传输线的特性的。以下简要介绍 TDR 的原理。

  同轴电缆和导波杆是比较常用的信号传输线,我们可以把它等效为理想的双导线传输线,由相同的很多小的部分组成,每个小的部分又由很多的电阻 R、电容C、电感 L 和电导 G 等元件一起组成,并且同轴电缆和同轴导波杆的特性阻抗在每处都是一样的。

  同轴电缆等效传输线原理图如图 2-1 所示。

  图 2-1 同轴电缆等效传输线原理图

  由上图知道,如果同轴电缆与其他介质相接触,由于介电常数(这里用rε 来表示)是不同的,会使相接触部分的等效阻抗发生一定变化。当同轴电缆的某一端发射出脉冲信号时,脉冲信号会沿电缆进行传输。如果传输中没有与其他介质的接触时,那么对应的负载阻抗和电缆的特征阻抗相等,那么脉冲会被吸收因此没有回波信号产生;如果发生与其他介质的接触时,那么对应的负载阻抗就会发生变化,使之和特征阻抗不相等,就会产生回波信号。

  这里定义一个反射系数为 ρ ,它是反射信号与发射信号的幅度的比值,我们用它来用来表示负载阻抗和特性阻抗的关系。

  其中:tZ 表示任意一点的阻抗,cZ 表示特性阻抗。因此,在各种情况时阻抗和反射系数的不同如下所示:1.当同轴电缆传输正常时,那么t cZ =Z

  , ρ =0 ,发射脉冲会被吸收,没有回其中:tZ 表示任意一点的阻抗,cZ 表示特性阻抗。因此,在各种情况时阻抗和反射系数的不同如下所示:

  1.当同轴电缆传输正常时,那么t cZ =Z , ρ =0 ,发射脉冲会被吸收,没有回

  图 2-2 断路回波信号示意图

  3.当同轴电缆传输短路(即为与其他介质接触时)时,那么tZ =0 , ρ = −1,同样产生全反射,但是短路回波信号和发射信号具有相反的性,短路回波示意图如图 2-3 所示。

  图 2-3 短路回波信号示意图

  当脉冲信号在导波杆上传输时,如果碰上其他介质就会使该点的阻抗变化,从而反射系数也会发生变化,会产生回波信号。我们可以进一步计算发射脉冲和回波脉冲的时间差就能计算出发射电路到该介质接触点的距离。

  导波雷达测量系统原理:

  导波雷达液位计就是时域反射原理来进行测量的,测量过程我们分为信号传播和整个测量系统来作介绍。

  导波雷达信号传播示意图如图2-4所示。

  在机械机构上,仪表的表头内部的收发电路会通过同轴射频接插件和同轴电缆相连。同轴电缆的另一端将会在法兰的位置与同轴导波杆连接。导波杆则是直接插入到罐体的介质内,导波杆的末端与罐底底部则是有一段距离的。

  根据左图可以看到,电路板输出的脉冲信号会通过同轴电缆,再在同轴导波杆上进行传播。由2.1节的介绍,在同轴电缆和导波杆的连接处会首先发生断路,进而一部分信号会产生一个顶部回波信号,但是仍有一部分信号还会继续沿导波杆传播。当信号与被测液体表面接触时,其阻抗特性会发生变化,其一部分也会被反射,会再产生一个真正的液位回波信号。也会有另外一部分信号仍然会继续向下传播,***终会损耗在不断发射中。液位计可以判断出液位回波和顶部回波之间的时间差,根据这个时间差,我们用单片机进行计算就可以得到液位的高度。

  根据右图所示,在罐体为空的时候,没有液位就不会发生液位回波信号,但是仍然会有顶部回波信号,而且在导波杆的底部会断路而产生一个的底部回波信号‘。

  假如罐体内有两种不同的介质,由于密度不同这两种介质会分别存在于液体的上部和下部。如果这两种介质的介电常数大不相同,那么就可以通过回波的不同来判断两种介质的分界面,进而也可以得出这两种介质的不同高度。由于脉冲信号是通过导波杆传播,导波杆上的空气、气态的凝结不会影响性能,因此可以长时间测量低介电常数的产品。一般情况下被测液体的介电常数越大回波信号也就越强,也就更容易检测出液位,比如水比丁烷更容易测量。

  假设电磁信号在介质中传输无损耗,则信号在其中的传播速度可以表示为:

  其中:c为电磁波在真空中的传播速度(3×10八立方米m/s)。

  Y为介质的相对介电常数,

  从为同轴电缆的相对磁导率(大多数液体其近似等于l}o

  我们可以得到:

  若电磁波在同轴导波杆上的传播距离为L,那么回波信号的传播时间为:根据这个实际传播速度结合时间就可以计算出液位[[19]。因此,的深度:

  L可以表示为液位因罐体高度为H,***后得到的液位高度为:

  h=H一L导波雷达测量系统示意图如图2-5所示。

  图中为整个导波雷达测量系统,导波雷达液位计发送的是窄脉冲信号,对刚性杆***大测量范围为6.1 m,柔性杆为***大范围则为30m。在实际测量中,在量程的上部和下部都会存在一段死区,分别为上部死区和下部死区,其长度分别为Lz和L,,这两个死区的特性是非线性的,所以造成测量误差会偏大。我们把上部死区的较低点定义为上参考点,用它来代表液位的满点(***高可测点)和20mA输出电流。下部死区的***高点则定义为下参考点,用它来代表液位的零点(较低可测。

  点)和4mA输出电流。在导波杆末端到罐底的距离为L。

  由此,在实际应用时,液位的计算需要考虑到上部死区和下部死区的因素。在液位显示时需要加上杆末端距离罐底的距离L。和下部死区的高度L1 [21] o

  一般液位测量时只需要测量一定范围内的高度,即有效量程为两个死区之间的高度,也叫线性区。

  在罐体内实际显示的液位高度(即以下参考点作为零点)为:

  hD = h一L。一L, 这里L+L、是液位的整体迁移量。

  本章主要是对导波雷达液位计进行了理论分析,首先介绍了导波雷达液位计测量所需要的时域反射原理,接着详细讲述了导波雷达测量系统的原理,***后则概括了本课题所设计的导波雷达液位计所要实现的功能和特点。