湖北物位帝智能装备有限公司
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706-512A-010/7CT-110导波雷达液位计价格低的

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  • 供应商:
    湖北物位帝智能装备有限公司
  • 价格:
    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
  • 手机:
    17720591218
  • 联系人:
    郭芬 (请说在中科商务网上看到)
  • 产品编号:
    226499152
  • 更新时间:
    2026-06-05
  • 发布者IP:
  • 产品介绍
  • 用户评价(0)
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

  706-512A-010/7CT-110导波雷达液位计价格低的

  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。

  本文章主要介绍了:47;5 雷达液位计说明书,vega雷达液位计培训课件,rosemount3100雷达液位计等信息

  4、导波雷达缆式探头或杆式探头离罐壁距离不小于30厘米。导波雷达物位计探头底部距罐底大约30mm。

  5、导波雷达探头距罐内障碍物距离不小于200mm。

  6、喇叭型的导波雷达的喇叭口要超过安装孔的内表面一定的距离(>10mm)。

  7、如果容器底部是锥型的,传感器可以安装导波雷达物位计罐顶,这样可以一直测量到罐底。

  8、如果外罐壁材质为诸如GRP之类的非导电材料时,微波信号同样可被信号波束角外的干扰物(如金属管道、爬梯、壁炉等)反射回来。因此,在信号波束角内不能安装此类干扰物。

  0、导波雷达的高频模块对现场电焊比较敏感,因此要求在其3m之内不能动焊。

  (rosemount3100雷达液位计)

  西门子-妙声力为液体,泥浆和固体散料提供各种不同的物位测量仪表。可以分成为:

  连续物位测量

  对动态过程进行连续物位监测,并输出模拟量及数字量信号,包括不同的测量原理:超声波、雷达、电容和静压(差压)式。

  一体型SITRANSProbeLU一体化超声波液位计

  SITRANSProbeLR雷达液位计

  Probe一体化超声波液位计

  超声波变送器

  MultiRanger多功能液位计HydroRanger水工业液位计

  ERS500环境工业液位计MiniRanger短量程物位计

  SITRANSLU长量程物位计DPS300污泥界面计OpenChannelMeterIII明渠流量计

  Transducer超声波传感器

  导波雷达SITRANSLG200

  (rosemount3100雷达液位计)

  德国VEGA雷达物位计VEGAPULS65雷达液位计

  VEGAPULS65雷达液位计的功能

  短的微波脉冲通过天线系统发射到被测介质上,它被介质表面反射并被天线系统重新接收。从发射到接收信号的运行时间与容器中的液位成正比。

  通过采用一种的时间延伸法得以能够并地测量短的信号运行时间。

  技术参数

  量程:35m

  过程压力:-1...16bar

  测量精度:±8mm

  rodantennaforsocket50mm

  rodantennaforsocket100mm

  rodantennaforsocket250mm

  接液材质

  TFM-PCTFE

  TFM-PTFE

  螺纹连接:≥G1?,≥1?NPT

  (rosemount3100雷达液位计)

  面向全国供应罗斯蒙特5300导波雷达液位计流量计,价格货期有优势

  产品优势罗斯蒙特5300导波雷达液位计流量计是一款高性能的二线制导波雷达,用于液体、浆料、固体中的液位和界面测量。这款*的过程雷达具有一切您所期望的优点-出的性、*的性、简捷的可操作性和无限的连通性,定会让您如愿以偿。

  ?由于引入直接切换技术(DirectSwitchTechnology)和导波杆末端探测功能(ProbeEndProjection),所以此款导波雷达即使在低反射介质中也能确保测量长度和测量性满足您的需要。

  ?采用的时限测定方法,精度高达±3mm。

  ?提供全系列导波杆,使应用更具灵活性。

  (rosemount3100雷达液位计)

  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。

  雷达液位计具有低维护,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。

  (rosemount3100雷达液位计)

  产品描述:液体液位和界面测量

  脉冲反射信号沿探头传输至仪表后,由其中的微处理器进行信号分析,识别出高频信号在物料表面真正的反射回波。仪表使用的信号识别算法(PulseMaster?软件)凝聚了30余年基于行程时间技术的测量经验。

  测量参考点至介质表面间的距离(D)与脉冲信号的运行时间(t)呈比例关系:

  其中,c为光速。

  空标高度(E)已知时,物位(L)的计算公式如下:

  测量参考点(R)在过程连接处。请参考外形尺寸示意图:

  ?FMP51:(→63)(→64)

  ?FMP52:(→66)

  ?FMP54:(→67)

  Levelflex具有干扰回波抑制功能,可以由用户自行。该功能确保了干扰回波(例如:内部装置和焊缝产生的干扰回波)不会被误识别为真正的物位回波。

  (rosemount3100雷达液位计)

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  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

  概述

  蒸汽汽包是石油化工,发电等工业过程中的重要设备,保持液位稳定是汽包运行的重要条件。带气象补偿的导波雷达液位计克服了差压液位计,浮筒液位计,电接点液位计的缺点,维护量小,测量准确。

  汽包液位测量的现状

  目前,从汽包液位测量的基本原来来看,广泛使用的主要是基于连通器式和压差式两种原理。汽包液位测量的仪表主要有差压液位计,浮筒液位计和导波雷达液位计等仪表。

  1. 差压汽包液位计。差压式汽包液位计测量原理是通过吧液位高度的变化转化成差压的变化来测量液位计,这种转换是通过平衡容器形成残币水柱实现的,其准确测量液位计的关键是液位与差压之间的准确转换。差压汽包液位计的有点事精度和稳定性高,运行中故障率低,维护量小,但这种测量方式的误差与汽包压力和参比水煮温度有关,需要进行汽包校准,且补偿计算复杂,此外还应考虑平衡容器温度变化造成的影响。

  2. 浮筒液位计。浮筒液位计是基于浮力原理工作的。当液位计在0位时,扭力管受到浮筒中立产生的扭力矩大,扭力管转角处于0°。当液位逐渐上升至高时,扭力管受到浮力产生扭力矩,转过一个角度,变送器将该角度转换成4~20MA直流信号,该信号正比于被测量液位。这种测量方式介质的密度变化会对测量精度造成影响,受到机械振动也会造成读数不准确。

  3. 电接点液位计。电接点液位计属于连通管液位计,原理是利用在锅炉水肿的电对筒体阻抗小而在蒸汽中的电对筒体的阻抗大的特性来测量液位。高压锅炉的锅炉水电导率一般要比饱和蒸汽的电导率大数万到数十万倍,因而电接点街违纪指示值受气包压力变化的影响较小,能方便的远传液位信号。但是有取样传感器性差,电机机械密封易泄露,电使用寿命短,指示不连续,维护量大的缺点。

  综上所述,由于汽包液位测量对象的复杂性,实际运行中的不确定因素和较大的测量误差,导致汽包液位计的测量常有较大的偏差。导波雷达液位计测量是一种的测量技术,克服了差压式,浮筒式,电接点等液位测量仪表的缺点,*汽包液位测量的需求。

  导波雷达液位计测量原理及特点

  1. 测量原理。导波雷达液位计是依据反射原理为基础的雷达液位计,电磁脉冲信号以光速沿钢缆传播,当遇到被测介质时,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,经计算得出液位高度。

  2. 特点。导波雷达液位计的优点是信号稳定,测量不受液体密度和电气特性影响,测量,测量与调校方便,安装成本低且维护方便。

  3. 导波雷达液位计的选型及安装要求

  选型。导波雷达液位计是靠传感器发射电磁波,因此传感器的选择是导波雷达液位计选型的重要部分。导波雷达液位计的传感器有杆式,揽式和同轴式三种类型。通常选用杆式传感器。当测量范围较大时,由于运输和安装不变,建议采用揽式传感器。

  安装。导波雷达液位计的安装需考虑安装要求,容器特性和过程连接等因素。主要安装方式有以下两种:顶装或者侧装。

  导波雷达液位计两种安装方式安装时应注意:安装时要导波雷达与关闭需要由适当的距离;避免仪表传感器下方有明显障碍物,阻碍雷达波顺利达到被测介质表面;不要将导波杆安装在进料口附近;传感器与设备底部要有一定距离,不能接触到罐底。

  4. 气相补偿技术(GPC)。在高温高压条件下,电磁波信号在介质上方的蒸汽中的传播速度会降低,此时雷达测量的液位值将减小。选用带气相补偿的导波雷达,通过气相补偿功能队测量值进行补偿,可以得到一个准确的实际液位值。

  导波雷达液位计在汽包液位计测量案例

  在某锅炉装置的汽包上,汽包是产汽系统的主要部分,利用转化炉烟气段的高温热量和炉出口转化气高温余热,产出10.5MPA高压蒸汽,一部分作为工艺上的配汽参与反应,另一部分外送至高压蒸汽管网,实现设能的综合利用,提高装置的运行效率。由于汽包对于锅炉装置的重要性,测量汽包液位先后共使用了三种测量仪表:差压式液位计,普通导波雷达液位计,带GPC功能导波雷达液位计。由下图可知,通过实际测量,在高温时,普通导波雷达误差高达18%,带GPC时,测量误差仅为2%,带GPC功能导波雷达液位计在高温下测量数据比较稳定,真实。

  三种仪表测量数据比较

  总结

  带GPC功能导波雷达液位计在测量高温高压的环境中,各项性能明显优于其他类型的液位计,不受工艺条件的线制,维护量小,性能。是在汽包液位测量的优选。

  706-512A-010/7CT-110导波雷达液位计价格低的

  使用导波雷达液位计要注意几个事情。

  1.液体会不会挂料很厚,或者结晶。

  如果只是像菜油那样挂料,在缆绳上有几个毫米的厚度,不会影响测量。如果是有几个厘米的挂料厚度,会影响测量,形成一个虚假反射目标。

  如果液体因为温度变化会结晶,要注意结晶厚度,在缆绳上几个毫米的结晶不影响测量,结晶厚了,也会形成一个虚假反射目标。

  2.有搅拌吗?

  如果是搅拌,因为搅拌所带来的旋转力,会将缆绳拉向螺旋桨,就是杆式导波雷达,时间长了,杆子也会被旋转力拉弯。在这样环境下不建议用导波雷达,如果一定要用,请加导波管,把导波雷达放在导波管内测量。避免搅拌产生的影响。

  3.罐子高度是不是很低。

  如果是高度1米-1.5米这样的小罐子,那就不要选水滴形天线高频雷达,也不要选低频雷达。要选用导波雷达中的同轴导波雷达,用DN50-DN100的法兰连接,能够解决小罐子里面雷达盲区对测量的影响。

  本文旨在通过实践来探讨电厂低压给水加热器上液位的测量,并解析了加热器结构及其采用各种不同液位测量仪表的历程和工况特点,论述了导波雷达液位计在低压给水加热器上的使用优势,藉此给电力行业热工人士提供一些有价值的参考。

  给水加热器的结构与功能

  给水加热器是一种利用汽轮机抽汽加热给水,以提高热效率的加热设备,是电厂回热系统的重要辅机之一。加热器的工作原理是利用汽轮机做过功的乏汽加热凝结水和给水,而不是直接将乏汽排入凝汽器,以充分利用乏汽的焓,降低冷源损失,同时减弱锅炉受热面的热应力。

  加热器按汽水传热方式的不同,可分为表面式和混合式。目前,在火力发电厂中除了除氧器采用混合式加热外,其余高低压加热器均采用表面式加热。按照水侧的布置方式和流动方向的不同,表面式加热器又分为立式和卧式。

  表面式给水加热器的特点,是加热工质(汽轮机的抽汽)与被加热工质(锅炉给水)相互不混合,通过管壁来传递热量。传热管内是给水,传热管外是蒸汽。蒸汽在加热器里放出热量并凝结成疏水,由疏水口排出。由于加热蒸汽通常都具有一定的过热度,为使给水温度达到所期望的值,同时加热面积尽可能的少,可设置一个过热蒸汽冷却段,以充分利用抽汽的过热度。蒸汽由汽相变为饱和水,同时放出汽化潜热的过程是在凝结段里完成的。凝结段是给水加热器的主要换热区段,管内给水大部分的焓升是由这一区段提供的。因此,具有凝结段的加热器是电厂用给水加热器的基本型式。

  加热器中液位测量的重要性

  加热蒸汽和被加热的水之间是通过金属表面来传递热量的。由于传热热阻的存在,给水不可能被加热到蒸汽压力下的饱和温度,不可避免地存在着一个端差。因此,给水端差(TTD = Terminal Temperature Difference)和疏水端差(DCA = Drain Cooler Approach temperature difference)是加热器的两个主要。给水端差和疏水端差的设置,直接影响到机组的率和运行的性。给水端差又称为上端差,是加压器蒸汽压力下的饱和温度与出口给水温度之差。疏水端差又称下端差,是离开加热器汽侧的疏水温度与进入水侧的给水温度之差。

  图1  卧式表面式给水加热器结构实物

  合理的给水端差的设置,能够有效提高热交换效率,是成本控制及盈利能力的重要组成部分。在实际运行中,给水端差增大的原因有:加热器的抽汽压力和抽汽量不稳定;加热器受热面结垢使传热恶化,增大了传热管内外温差;加热器内积聚了空气,不凝结的空气附在传热管表面形成空气层,妨碍了蒸汽的凝结放热,增大了传热热阻;凝结水或给水的部分或不经过加热器,而是从加热器旁路通过;凝结水位过高,淹没了一部分传热管,使传热面积减少。而给水端差过小,纵然可以提高热交换效率,但加热器长期处于过热状态,会大缩短使用寿命。由此可见,在日常操作中,维持合理的加热器凝结水位高度,从而找到热交换效率和设备寿命之间的平衡点,成为热工控制的首要任务。

  加热器中液位测量的发展历程

  给水加热器中存在高温、高压及大量蒸汽,恶劣条件使之成为测量的难点。给水加热器的水位检测历经了几个发展阶段,从初的磁翻板液位计、浮筒液位计、直到今天比较常用的差压变送器和导波雷达液位计。

  磁翻板液位计又称就地水位计,是为传统的一种水位测量方式,至今仍然是加热器的标准配置。磁翻板液位计利用浮力原理,根据加热器的设计温度、压力及水的密度,制造出满足工况条件的浮子。浮子装在和加热器相连的筒体中,筒体中的水位和加热器中的水位等高,而筒体内浮子漂浮在水面上,即代表水位的高度。浮子内的永磁铁通过磁耦合作用引起筒体外的小磁板翻转,通过小磁板两面颜的不同,来就地读取加热器中的水位高度。磁翻板液位计是一种稳定的测量技术,但它存在两大缺陷。一是测量精度不高。因为加热器中的温度和压力的变化,凝结水的密度也发生变化,根据阿基米德浮力定律f浮=ρgV,当凝结水密度变化时,浮子浸没在水中的体积也发生变化,因此浮子淹没高度的变化会影响到测量精度。二是就地水位计在初的时候没有远传信号。

  浮筒液位计是上世纪80年代至本世纪初常用的加热器水位测量方式。因为浮筒液位计集成有信号转换器,所以能够提供远传信号。但是浮筒液位计也是基于浮力的原理,因此同样面临着测量精度差的问题。此外,浮筒液位计多数采用扭力管式测量原理,表头笨重且需要周期性的标定,给使用和维护带来了诸多不便。

  图2  导波雷达液位计工作原理

  随着差压变送器技术的发展和产品性价比的提升,差压变送器配合平衡容器成为本世纪以来较为常用的加热器水位测量方式。但无论是采用双室平衡容器,还是采用单室平衡容器,对于测点位置的选取和安装都有较高的要求。因为,低加汽测可能工作在负压工况下,所以测量值波动大,影响到生产人员的正确操。此外,差压变送器的测量原理是:ΔP=ρgh,为达到地测量,需要对密度、温度及压力进行补偿。

  导波雷达液位计采用的是时域反射原理(TDR原理,Time Domain Reflectometry)。导波雷达的工作原理,是由表头高频脉冲发生器产生电磁脉冲波信号,该信号沿着导波杆(探杆)向下传送,当遇到比此前传导介质(如空气或蒸汽)介电常数大的液体表面时产生反射信号,用超高速计时电路测量出脉冲波信号从发射到接收的传导时间。传导时间与电磁脉冲波速度乘积的一半,即代表被测介质表面到导波雷达液位计过程连接处的距离;通过给定的容器高度减去距离,计算得出液位的高度,从而达到对液位的测量。

  导波雷达液位计的测量原理及优点

  时域反射理论模型早在1939年就已建立,初用于电信业查找电缆断点。上世纪90年代中后期,部分液位计厂家致力于将TDR技术应用于工业仪表,称之为导波雷达液位计。导波雷达液位计问世后,随即成为物位测量的一大利器。导波雷达液位计的测量结果和被测介质的温度、压力、密度、粘度、电导率和介电常数无关,可以用于测量液体、浆料和固体,也可以测出物位或某些工况下的液体界面。因此,当导波雷达液位计满足设计温度、压力、量程、精度、材质及安装位置的要求时,是一种理想的物位测量仪表,几乎可以取代大多数物位计。当然,导波雷达液位计也同样面临着一些使用的限性,如其典型精度为±3mm、对温度和压力耐受的限、当介质粘度高时在探杆上形成挂料、固体介质容易磨损并拉断探杆,以及容器内的搅拌影响探杆的安装等。

  做为一种探杆和被测介质相接触的接触式物位测量仪表,导波雷达液位计的选型重点集中于探杆形式。为此,各导波雷达液位计厂家研发生产出不同的探杆形式,以满足各种工况的要求。如笔者所使用过的美国Magnetrol品牌的导波雷达液位计,就有多达22种探杆形式可供选择。

  图3  单杆探杆信号轨迹图、通州探杆信号轨迹图、同轴探杆实物图、通州探杆实物剖面图

  那么,如何选用合适的探杆形式呢?首先,需要考虑探杆对温度和压力的耐受。其次,需要考虑电磁脉冲信号在探杆上传播的轨迹。

  单式探杆(单杆、单缆)上信号轨迹呈逐步发散的状态。在信号的轨迹范围内,可能会产生干扰信号影响到液位的测量。典型的干扰信号有安装管嘴,以及容器内的焊缝、焊渣和结构件等。同轴探杆的信号则集中在同轴探杆内。同轴探杆的结构是中间有一根实心金属杆(通常直径为8mm),电磁脉冲信号在金属杆上传播;其外侧是一根金属套管(通常直径为22mm),金属套管作为金属杆的屏蔽层,起到屏蔽外部的干扰信号及集中信号的作用,以提高信号的灵敏度,便于测量介电常数较低的介质。因此,采用同轴探杆可以不用考虑安装位置及容器内结构对测量带来的影响,是理想的一种探杆形式。同轴探杆的限在于,其量程受限,通常为6m左右,以及高粘度介质所形成的“搭桥”现象。

  那么是不是说使用导波雷达液位计测量低压加热器液位,只需考虑到以上两点就了呢?实际上,还需要结合电厂低压加热器实际工况中存在大量蒸汽的特点。一是要考虑蒸汽的侵蚀作用对于探杆和表头之间密封部分的材质选择和制作工艺的考验。见图3红圆圈部分。依据笔者经验,选择应用业绩多、历经实践考验的品牌是产品的有效保障。二是需要考虑蒸汽工况下,电磁脉冲信号的传播在蒸汽中被衰减的情况。通常,导波雷达的测量原理可用以下公式来表示:

  L=D – C0.t/2

  L=液位高度

  D=容器高度

  C0=真空中的光速

  t=发射信号和反射信号的时间间隔

  在蒸气工况中,实际的液位以 L真来表示,实际的信号传播速度用C真来表示;仪表测量出的液位以L测来表示,那么:

  L真=D – C真.t/2

  L测=D – C0.t/2

  因为C真L测。依据导波雷达液位测量值来控制凝结水的高度,所造成的实际影响是凝结水位过高,致使低压加热器内部分传热管被淹没在凝结水下,热交换效率下降,给水端差增大。

  图4  7×S蒸汽探杆结构剖面图

  通过实际的观察数据和相关的文献资料信息,在低压加热器的工况条件下,C真和C0之间的差异在2%~5%之间。因为C真受到蒸汽温度、压力的影响而不断变化,所以仅从改变仪表系数的方面来进行C真的修正,还是不能很好满足对测量准确度的要求。

  对于C真进行实时的补偿,是导波雷达在蒸汽工况下能完成准确测量的先决条件。笔者所使用的Mangetrol导波雷达液位计采用了专利的蒸汽探杆,用于实时的C真补偿,其补偿的工作原理如下:

  在蒸气探杆中,距离表头下方125mm处安装有一个蒸汽目标(Steam Target),表头每秒会发送一个询问信号,该询问信号到蒸汽目标后被发射回表头的时间t问询被测量。此时,电磁脉冲信号在当前工况下的速度C真可以用以下公式准确计算出来:

  C真=d/t问询,其中,d=125mm

  获得C真后,导波雷达将以此值来进行真实液位值的计算,从而达到实时补偿的目的。

  小结

  综上所述,Magnetrol专利的蒸汽探杆,集成了同轴式、良好的蒸汽隔密封及实时蒸汽补偿的优势。同时,Magnetrol致力于同轴探杆的大规模推广,具有同轴探杆生产的规模优势,给电力行业用户带来了高性价比的产品。此外,Magnetrol专利的AURORA系列液位计,将磁翻板和导波雷达液位计集成为一体,提供了重要应用场合的现场和远传测量,减少了过程接口数量,避免了潜在泄露点,提高了使用维护的便利性。

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  导波雷达液位计是化学工业中的液位计。 从导波雷达发出的高频微波脉冲沿着感知单元(钢丝绳或钢棒)传播,遇到被测定介质,介电常数急变而引起反射,脉冲能量的一部分被反射。 发射脉冲和反射脉冲的时间间隔与被测量介质的距离成比例。 导波雷达液位计是基于这个原理开发的。

  导波雷达液位计的优点

  1 .功耗低。 GWR输出给导波探测器的信号能量小,是正常雷达发射能量[1mW]的约10%约0.1mW]。 这是因为导波为从信号到液面的往返传输提供了有效的通路,使信号衰减保持在限度,能够测量介电常数低的介质液位,而且导波雷达的功耗小,所以采用回路电力而不是单独的交流电力,大幅度节省了安装费用。

  2 .由于信号在导波中传播不受液面变动和罐中的障碍物等的影响,所以计量器接收的返回信号的能量相应强,约为发射的能量的20% (既定的0.02mW] ),而且返回信号中的干扰性杂波信号小,除测量信号外

  3 .介电常数的变化对测量性能没有明显的影响。 导波雷达和普通的雷达一样,使用传输时间测定介质液位,从烃类[介电常数2~3]液体表面或水[介电常数80]面反射回来的时间相同,不同的只是信号宽度[强度]的不同。 普通雷达考虑介质的影响,比较回来的各种信号很难从杂波信号中检测出真液位信号,但是导波雷达只需要测量电磁波的传输时间,不需要信号的处理和识别。

  4、光速的电磁波一定,不需要为了改变仪表范围而进行移动,不需要现场标定,只要在现场输入相关参数就可以使用。 多个仪表在检查台几分钟就完成了构成调整,构成时,需要连接24VDC的电源,提供每个罐的测定参数。

  5 .介质密度的变化不影响测量,介质密度的变化影响浸渍在介质中的物体受到的浮力,但电磁波在导波中传播的影响没有。

  6、雾和泡沫对测量没有影响,电磁波不会在空间中传播,雾不会引起信号衰减,泡沫也不会散射信号而失去能量。

  7 .介质在导波上的沉积和污染对液位测量的影响小。 介质对探针的污染对测量液位的影响分为膜状污染和桥2种。

  膜状污垢是液面水平下降时,高粘度液体或轻油浆在探针上形成的被复层。 由于这种污垢均匀地涂复在探针上,因此对测量几乎没有影响,但是架桥性污垢的形成会引起明显的测量误差,块状或条纹状的介质污垢附着在导波体上,或者桥接在两个导波体之间,在这一点上就能测量假液位。 导波雷达液位测量技术的进一步发展可以减少或消除这种测量误差。8、导波雷达水平计的价格基本上与其他常用的水平测量仪(例如,浮动水平计等)等同,远低于正常交流电力、电磁波在空间中传播的正常雷达水平计。

  导波雷达液位计的功能特性

  用导波雷达液位计测量液位是合适的方法

  导波雷达液位计测量不受水箱形状的影响

  导波雷达液位计不受介电常数、温度、压力、密度的影响

  不受仓库表面变动、粉尘、蒸汽、泡沫的影响

  导波雷达液位计的测量长度可以灵活改变,不需要标定

  测定结果为高精度、再现性、高分辨率

  测量范围是二十四米

  适用介质温度范围-50 600

  适用压力范围为40bar

  导波雷达液位计有多种探针类型和材质

  可以选择数字显示

  导波雷达液位计的安装

  1 )顶部直接安装,导波雷达的导波杆直接安装在容器的上端,安装方式有螺钉和法兰两种,一般插入容器内部的导波杆的长度在设计要求的测量范围内。

  2 )安装测量筒,导波雷达的导波杆安装在测量筒的上端,测量筒连接到容器上,一般测量筒的侧方连接口的距离在设计要求的测量范围内。

  导波雷达液位计原理

  从波雷达发射的高频微波脉冲沿着探测单元传播,遇到被测量介质,介电常数急剧变化,引起反射,部分脉冲能量被反射回来。 所述发射脉冲和反射脉冲的时间间隔与被测量介质的距离成比例。

  在容器中存在两种不同的介质,上层介质的介电常数小,下层介质的介电常数大的情况下,当高频微脉冲沿探针向上层介质传播时,由于该介电常数小,所以少的能量在该层的界面反射,大部分能量在上层的因此,导波雷达是一种可以测量两种不同介质的接口,其测量条件是上层介质不导电,或者介电常数比下层介质小10以上。

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  产品型号:JCRD73导波雷达液位计,可发出高频率微波,沿着探杆传播,由于遇到被测介质,介电常数突变,引起反射。发射脉冲与反射脉冲的时间间隔与被测量介质的距离成正比。同时,导波雷达也可以测量两种不同介质的界面,充分利用介质的介电常数的不同。脉冲的工作方式可测小介电常数介质,并适用于各种金属,非金属容器内,对人体及环境无伤害。

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  应用范围:

  JCRD系列导波雷达液位计:适应各种存储容器或过程计量环境,液体、浆料、固体比如:原油、清油储罐,原煤、粉煤仓位,挥发性液体储罐,焦碳料位,浆料储罐,固体颗粒。

  1、雷达液位计可以测量液体、固体介质比如:原油、浆料、原煤、粉煤、挥发性液体等;

  2、可以在真空中测量可以测量介质常数>1.8的介质,测量范围可达35m;

  3、供电和输出信号通过一根两芯线缆(回路电路),采用4…20mA输出或数字型信号输出;

  4、非接触式测量安装方便采用其稳定的材料牢固耐用,分辨率可达1mm;

  5、不受噪音、蒸汽、粉尘、真空等工况影响;

  6、不受介质密度和温度的变化,过程压力可达40bar,介质温度可达300℃;

  7、安装方式有多种可以选择:顶部安装、侧面安装、旁通管安装、导波管安装;JCRD导波雷达液位计价格,JCRD导波雷达液位计供应,JCRD导波雷达液位计安装导波雷达液位计

  技术参数:

  应用:双杆:液体及固体测量,是小介电常数的液体和固体,复杂过程条件。

  z大量程:6m

  测量精度:±3mm

  过程连接:法兰  螺纹

  探测组件材料:不锈钢304 / 316L / PTFE

  过程温度:-40…250 °C

  过程压力:-1.0…20bar

  信号输出:两线制 4…20mA/HART

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