705-510A-110/7MS-A118-300雷达液位计价格低的
防爆认证与安全防护设计
化工领域需满足ATEX/IECEx防爆标准,隔爆型(Ex d)外壳可承受1.5MPa内部爆炸压力。本安型(Ex ia)设计限制回路能量<1W,适用于Zone 0区。整体防护等级IP68,可短时浸没10米水深。某油气平台案例显示,通过API 670标准的雷达料位计MTBF超15年。最新光纤传感技术彻底消除电火花风险,已用于氢气储罐监测。
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,需要进行汽包夜里校准,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,满足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不二之选。
705-510A-110/7MS-A118-300雷达液位计价格低的
随着许多新型液位计产品和技术的出现,原有的液位计检定装置普遍存在着准确度不高,安装方法不方便等问题,为此我公司经过大量调研液位计的工况环境、液位计产品的现状,以及现有的检定条件、检定方法,并综合国内市场上对液位计计量设备的要求,恒升伟业研制了一套液位计检定装置。
测量范围:可根据客户需求定制,量程可做到4000 mm(实验室层高至少为实测高度+600mm)。建议常用量程:(0-2000)mm、(0-2500)mm、(0-3500)mm等;
控制误差:±0.05 mm;±0.1 mm;±0.2 mm;±0.5 mm;±1 mm; 标准器准确度:光栅位移运动平台 ±0.02/0.05/0.1mm,±0.1mm ,钢直尺/钢卷尺±(0.1+0.1L)mm;
工作介质:水; 数字信号采集接口:RS232/RS485; 模拟信号采集类型:4~20mA、0~5V,精度:±0.02%、±0.05%; 位移控制精度:0.01/0.1mm;分辨率:0.01/0.1/1mm; 测量接口:侧装系列DN 20~DN 100(标准DN50,其它接口由用户提出,另外定制),顶装系列DN 50~DN 150(标准DN150 ,其他接口由用户提出,另外定制)。 控制速度:2米/10min 量程满足《JJG971-2019液位计检定规程》中的准确度等级,并满足液位计溯源要求。
1、主体部分:
主体部分采用不锈钢,对接液部分和密封部分采取防腐处理,外壳平光处理,
表面平光处理,有效刮花及油污残留主体部分主要由测量筒体,水箱,柜体等部件组成
8、软件部分
可实现预设参数自动测量
实现测量数据的自动采集、分析、计算与显示
可生成与打印记录、报告
能获知当前测量工作状态信息
液位计/变送器(磁翻板/磁致伸缩/电容式、投入式、射频/振动/音叉/超声波/导波雷达、钢带/玻璃管/玻璃板/外贴/视窗式、浮标/浮球/浮筒/浮子式等)
Rosemount3301/3302 其他液位变送器23.5M 5.0mm316L 24VDC4-20mA(Hart)(mA) 液体
罗斯蒙特3300导波雷达液位和界面变送器
1. 罗斯蒙特3300在众多应用领域中,提供且的液位测量。
凭借高灵敏度和信号处理性能的导波雷达技术,罗斯蒙特3300系列通过一个变送器便能同时进行
液位和界面两种测量。3300系列现推出一系列型导波杆,设计用于即使在恶劣的过程环境下也
能进行测量。 二线制连接确保了安装简便经济。 其特点包括如下:
1.1 高温和高压导波杆用于要求高的液位测量领域。
1.2 多样的导波杆几乎可满足应用领域的需求。
1.3 多变量、环路供电的液位和界面变送器可减少储罐穿孔数目,并节省安装成本。
1.4 直接液位测量无需对温度、压力、密度、介电性能或导电性能的变化进行补偿。
1.5 简便易用的雷达组态工具使得设置简单,并通过波形图和记录工具提供诊断。
1.6 几乎不受粉尘、蒸汽、干扰物的影响。
1.7 坚固的模块化结构降低了运行成本,提高了性。
1.8 易于集成于现有设备中。
2. 产品技术规格
3.罗斯蒙特3300导波雷达变送器应用
在其它类型环路供电变送器无法胜任的一系列应用环境下,罗斯蒙特3300系列可提供而经济
的测量。
# 旁通管内的液位测量
导波雷达是在旁通管内进行测量的理想选择。它不受密度变化、旁通管组态的影响,且无活动部件,从
而可节省维护费用。这些优势使其更加方便,可替代浮筒液位计。
# 高温和高压(HTHP)应用
高温和高压液位测量不仅仅要求有更厚材料或具有更强冷却性能的常规变送器。这些应用环境要求变
送器的设计能够适应热胀冷缩的要求,具有的强度,并可微波信号的馈通.新型高压和高
温罗斯蒙特3300系列可与多种类型的导波杆配合使用,可应用于高达345bar的压力环境和高达
400℃的温度环境。
# 在液化气和液氨储罐中进行液位测量
液化石油气(LPG)等液化气和其它压力应用中,所要求的测量设备是免维修设备。无须打开储罐便可
对雷达头进行维护,因此在储罐打开受限的压力应用和挥发性应用环境下,罗斯蒙特3300系列为理
想选择。
# 对液体和浆液进行液位测量
在其它雷达变送器无法胜任的领域,罗斯蒙特3300系列依然可出地提供的数据。 变送器具有
高信噪比和沿导波杆聚焦的雷达脉冲,有利于降低回波干扰。
# 界面液位测量
多变量™ 罗斯蒙特3302是市场上一款环路供电变送器,可提供多液位测量。 由于具有的信
号处理性能,它在不同液体(诸如油、水等)的储罐内可同时测量顶面液位和界面位置。
# 筒仓内的固体测量
罗斯蒙特3301虽然是为液位测量设计而成,但是也可以适用于多种固体应用领域。
测量原理 通过浸入过程介质的导波杆引导低功率、纳秒级微波脉冲,进行液位物位测量。当微波脉冲抵达具有不同介电常数的介质时,部分能量被反射回变送器。 变送器利用次反射的余波测量界面位置。在上层产品表面未被反射的部分微波继续向下直达下层产品表面然后也被反射回来。其波速取决于上层产品的介电常数。发射脉冲与反射脉冲之间的时间差被换算成距离,由此计算出总体液位或界面位置。反射强度取决于被测产品的介电常数。介电常数值越高,反射强度越大。
导波雷达技术的优势高度、的直接液位测量,无需对变化的过程条件(如密度、导电性、粘度、pH、温度和压力)进行补偿。无活动部件、无需重新标定,将维护工作减到少适用于蒸汽、粉尘、湍流和泡沫工况适用于几何形状复杂或存在干扰物的小型储罐,而且不受旁通管机械设计的影响由上而下的安装方式可大程度地降低泄漏风险
高度的应用灵活性
5300 系列的特性能更优,适用于更多应用;适用于大多数液体和固体的液位/物位应用,以及液体界面位置测量应用;实现多方面,其中包括过程容器、控制和,即使是具挑战性的应用场合也能妥善处理,十分;可广泛选择材料、过程连接件、导波杆类型和配件;通过多种选项,您可以找到适合现有旁通管的产品或带有罗斯蒙特 9901 高品质旁通管的完整组件;动态蒸汽补偿选项自动对蒸汽空间介电常数的变化进行补偿。
佳性能与正常运行时间的直接切换技术 (DST) 与导波杆末端探测 (PEP) 可提高测量能力和性;能够将单管导波杆用于长测量范围、障碍物和低介电常数场合,确保在更多应用(如粘性介质)中具有性;对于具有挑战性的应用场合(如塑料颗粒和易沸腾的烃类产品),导波杆末端探测提供备份功能;智能电流接口具有更稳定的微波和 EMI 性能,可使外部干扰造成的影响小。
设计坚固,性高无与伦比的重型导波杆解决方案具有多层保护,可用于端温度和端压力;回波逻辑和智能软件功能具有更佳的能力,可跟踪表面,检测整个容器的状况;防溢罐保护和集成系统 SIL3 适用性均经过第三方认;电子部件和电缆连接位于单独的隔室中,操作更,并且更能受潮;带有验反射器,可轻松验变送器,检测高液位条件;
技术规格液体和半液体液位,和/ 或液体/ 液体界面,或固体物位;5301 型用于液位或全浸没界面测量;5302 型用于液位和界面测量;5303 型用于固体物位测量;微波输出功率额定 300 μW,大 45 mW;湿度0 - 100% 相对湿度;启动时间小于 40 秒;输出:两线制, 4—20 mA。将数字过程变量叠加在 4-20 mA 信号上,符合 HART 协议的主机都可调用。HART 信号可用于多站模式。
1、液位传感器测量原理
导波雷达液位传感器利用时差实现液位测量,运用TDR(时域反射)原理,通过探头反射波和液位反射波之间的时间差来测量液位。
导波雷达液位传感器采用发射-反射-接收的方式,首先发射一个高频电磁波,电磁波会沿同轴线缆传播到法兰处,产生一个回波(顶部回波);然后电磁波继续沿导波杆传播,当电磁波碰到液面后,由于介电常数发生突变,会产生另一个回波(物位回波),两个反射波都被设备接收。通过检测出的两个回波的时间差,即可计算出液面高度。
顶部回波和物位回波的时间差一般在10ns以内,若通过直接测量时间差来计算液位,则达到毫米级别的精度所需的时间测量精度以及采样、处理的速度要达到皮秒量级。数字计数或实时采样等传统时间测量方式很难达到如此高的要求,为此采用等效时间采样的方法。
等效时间采样是指对频率很高的周期性或者准周期性被采样信号,以较慢的采样频率捕获被采样信号的样本,然后按照一定规律重新组合,得到与原信号相似的波形,从而实现通过较低的实时采样速率获得较高的等效采样速率。对乏燃料池的液位来说,毫秒级别内的液位变化是很小的,所以可以将乏燃料池的液位回波信号看为准周期性重复信号,也就适用于等效时间采样法。
2、液位变送器工作原理
液位变送器的主要功能是产生雷达波,并对返回的雷达波进行分析处理,得到液位数据并将其变送为4~20mA信号。脉冲发射控制电路以440kHz左右的频率发射脉冲波,脉冲波通过同轴线缆向外传输,经过法兰和液面时,各返回一个回波。脉冲采样控制电路会按照等效时间采样原理,以每个周期加ΔT的间隔控制高速采样门的开启,实现对回波信号的采样,通过放大电路对信号进行放大,得到液位信息。液位信息经4~20mA变送模块转换为供电回路的电流值,此电流值与液位高度保持线性关系。LOOP供电处理模块负责为整个系统提供电能,整个系统耗电流低于3.5mA。
由以上描述可知,变送器的采样密度是由ΔT决定的,ΔT的时间长短和度直接决定了液位信息的分辨率和精度。因此,变送器的核心部件是脉冲发射、接收时间差校准模块,此模块的采样精度决定了液位测量回路的精度。
导波雷达液位计
型号:KQ-DLDA
应 用: 液体、固体粉料
测量范围: 30米
过程链接: 螺纹、法兰
过程温度: -40~250℃
过程压力: -0.1~2Mpa
精 度: ±3mm
频率范围: 100MHZ~1.8GHZ
防爆/防护等级: Exib IIC T6/IP67
信号输出: 4~20mA/HART(两线)