我們一般把聲波頻率超過20kHz的聲波稱為超聲波,超聲波是機械波的一種,即是機械振動在彈性介質中的一種傳播過程,它的特征是頻率高、波長短、繞射現象小,另外方向性好,能夠成為射線而定向傳播。 超聲波在液體、固體中衰減很小,因而穿透能力強,尤其是在對光不透明的固體中,超聲波可穿透幾十米的長度,碰到雜質或界面就會有顯著的反射,超聲波測量物位就是利用了它的這一特征。 在超聲波檢測技術中,不管哪種超聲波儀器,都必須把電能轉換超聲波發射出去,再接收回來變換成電信號,完成這項功能的裝置被稱為超聲波換能器,也稱探頭。 工作時,超聲波換能器置于被測物上方,向下發射超聲波,超聲波穿過空氣介質,在遇到被測物表面時被反射回來,又被換能器所接收并轉換為電信號,電子檢測部分檢測到這一信號后將其變成物位信號進行顯示并輸出。
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1、概述物位是水泥工業生產過程的主要測量參數之一,和其他行業不同,在水泥工業中主要是固體物料的物位測量,液位測量則很少。固體物料種類繁多,有塊料、顆粒狀、粉料,這些物料的介電常數、容重、溫度、水分含量也各不相同。接觸式測量是過去測量物位的主要手段,如電容式、重錘式、音叉式、阻旋式等測量方法,由于測量時儀表和物料是接觸的,在使用過程中往往會出現各種問題,如電容的掛料;重錘的斷錘、埋錘;音叉的堵料等,且日常的維護量很大。到20世紀90年代,水泥工業開始采用非接觸的物位測量,較早成熟的非接觸的測量技術有超聲波技術和核輻射技術(γ射線),核輻射技術因有放射源,在應用上受到限制。超聲波技術近幾年來發展很快,是目前應用最廣泛的非接觸式測量方法,特別在液位測量。在水泥廠超聲波物位測量已較普遍應用在原料調配庫、原煤庫、熟料庫等,但超聲波必須借助于媒質傳播,如在水泥廠的儲庫物位測量通常以空氣作為傳播介質,而空氣的溫度、濕度、組分等的變化會影響超聲波傳播速度,空氣中的粉塵也將衰減超聲波的傳播信號;當前超聲波物位測量僅用于測量塊料或顆粒狀的物料,對粉倉料位的測量,由于粉倉料位表面在下料時非常疏松,對超聲波信號有較強的衰減,故至今還沒有測粉倉料位成功的先例。90年代末期,在過程檢測領域出現了高性能、低價格的微波物位計即雷達料位計,所謂微波是電磁波,其頻率范圍為300MHz~300GHz,微波的傳播速度為3...
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概述 儀器儀表經常會涉及到防爆問題,因為在一些特殊的工作環境、一些特殊用途的儀器儀表都需要有防爆功能。比如爆炸危險區域的電氣、儀表設備、匯線槽、電纜溝、采用正壓通風防爆儀表盤(箱)等,都應具有防爆功能。儀器儀表常見的防爆型式有哪些呢? 一般來說,防爆的型式基本上有隔爆型“d”、增安型“e”、正壓型“p”、本安型“i”、油浸型“o”、充砂型“q”、澆封型“m”、粉塵防爆型等。 分類解析 1、隔爆型“d” 隔爆型“d” 防爆型式,是指隔爆外殼內放入可能產生火花、電弧和危險溫度的零部件,設備內部空間與周圍的環境通過隔爆外殼分離開來。隔爆外殼存在間隙,內部發生爆炸時,外殼可以承受產生的爆炸壓力而不損壞,使火焰或危險的火焰生成物不能點燃外部爆炸性環境,最終達到隔爆目的。 2、增安型“e” 增安型防爆型式是指采取一些附加措施使正常運行條件下不會產生電弧、火花的電氣設備更加安全。一般會通過采取降低或控制工作溫度、保證電氣連接的可靠性、增加絕緣效果以及提高外殼防護等級等措施。 3、正壓型“p” 正壓型防爆型式,是通過保持設備外殼內部保護氣體的壓力高于周圍爆炸性環境壓力,以達到安全的目的。正壓設備保護型式包括在系統內部保護靜態正壓,和持持續的空氣或惰性氣體流動,以限制可燃性混...
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物位測量設備用來確定儲罐、容器、筒倉或其它任何適宜容器中的流體和/或顆粒狀固體的高度。近來,VDC市場調研公司發現,2004年全球過程工業物位測量設備的市場總值為13.2億美元,其中儲罐計量系統大約占3.27億美元。大批檢測技術被用于測量物位—一個被廣泛測量的過程變量。 物位測量傳感器分為兩類:點位開關與連續物位計。一些技術在這兩類傳感器上都有使用。點位是指物料到達、高于或低于容器中某個特定點,此類設備用來指示容器是滿、空還是處于中間某個位置。連續物位計則能提供物料位于容器內任何位置上的信息。 相對于過程控制,儲罐計量(ITG)是指對庫存存儲和保管交接等應用進行的物位測量。很多ITG系統都比過程物位測量儀表具有更大的測量范圍和更高的測量精度。 不同技術的出貨情形 這里,出貨的過程設備包括連續與點位測量設備,但不包括只能提供點測量的振動式產品。 靜壓式液位計是迄今為止全球出貨金額最大的過程物位測量設備,其中絕大部分都是連續測量設備。這種設備...
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閃蒸罐是一種常見的化工設備,通常用作各種冷凝水排放管路的收集系統,接收高壓冷凝水并將其暴露于低壓蒸汽源。發生這種情況時,一些冷凝水會“變成”低壓蒸汽。這種蒸汽可以在其他低壓熱交換裝置中回收,被廣泛應用于化工、醫藥、冶金等行業中,它的液位測量和控制非常重要。閃蒸罐液位的測量可以選擇多種液位儀表,雷達液位計就是其中之一。本文分析雷達液位計測量閃蒸罐液位的一些難點和解決辦法。閃蒸罐液位測量有一些難點,第一閃蒸罐內的介質通常是復雜的多相流,在介質的相變過程中,如氣液兩相的分離、液面的浪涌等都會對液位的測量造成較大的干擾。這是閃蒸罐液位計測量的一個難點。第二閃蒸罐液位的變化速度較快,隨著閃蒸罐內介質流量的變化,液位會突然產生劇烈波動,這種快速變化的液位測量對于傳統的液位計來說有較大的挑戰。第三閃蒸罐內部環境一般情況下較為復雜,包括高溫、高壓、腐蝕等惡劣條件,這些條件可能會對液位計的傳感器和電子元器件造成損害,從而影響液位計的準確性和可靠性。那到底如何做才可以使雷達液位計更好的測量閃蒸罐呢?首先需要選擇合適的雷達液位計型號,針對液位計測量的難點,可根據具體的液位監測需求,選擇適當的雷達液位計型號。例如,針對復雜的多相流液位測量,可選擇具有多波束反射測量和多參量計算的雷達液位計,以提高液位測量的準確性和穩定性。其次采用先進的波形算法針對液位變化快的問題,可以采用先進的波形算法,對液位的變化進行更...
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再沸器是常見的化工設備,對于液位的測量和控制非常重要。傳統的液位計有著諸多局限性,例如易受到介質性質和環境因素的影響、精度不高等問題。而雷達液位計,是否適合測量再沸器液位呢?本文將就此問題展開探討!再沸器液位計測量的難點有以下幾個方面,首先再沸器內的介質通常是復雜的多相流,在介質的相變過程中,如氣液兩相的分離、液面的浪涌等都會對液位的測量造成較大的干擾,這就是再沸器液位計測量的一個難點。其次液位的變化快,再沸器液位的變化速度較快,隨著再沸器內介質流量的變化,液位會突然產生劇烈波動,這種快速變化的液位測量對于傳統的液位計來說有較大的挑戰。 而且再沸器內部環境一般情況下較為復雜,包括高溫、高壓、腐蝕等惡劣條件,這些條件可能會對液位計的傳感器和電子元器件造成損害,從而影響液位計的準確性和可靠性。再沸器內的液面標志點通常是由人工標定的,因此精度難以保證,而再沸器內液面在上下波動的過程中,會導致液位計的測量結果存在一定的誤差,這也是再沸器液位計測量的難點之一。 安裝位置要求高,再沸器液位計的安裝位置要求較高,需要盡量靠近液位標志點,同時避免介質對測量器件的干擾,否則會影響測量的準確性和可靠性。 總之,再沸器液位計測量存在比較大的難點,需要結合液體介質的性質、環境條件和測量裝置的特性,采取有效的措施來克服液位測量的難點,提高液位測量的準確性和可靠性。雷達液位計是否可以測量再沸器液位,雷達液位計...
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對污水處理行業有了解的用戶,應該對均質罐不陌生,均質罐用于對不同時期的水質進行均化,調節水量,是影響污水處理效果的重要設備,所以,均質槽液位的準確測量對于污水處理的準確運行至關重要。于是有很多企業就開始研究,到底使用哪種液位計是最合適的,通過不斷的探索試驗,發現雷達液位計在測量均質罐時,效果最好,但是安裝有幾個要點必須要注意才可以事半功倍。相信經常關注我們的朋友,對雷達液位計已經比較了解了,但是小編還是要先講講雷達液位計的原理,這樣才可以更好的理解。雷達液位計利用電磁波進行連續非接觸式液位測量,特別適用于液體、糊狀、漿狀貯存容器內的液位測量。不受上部氣體密度和罐體材料熱分層的影響,即使罐體空氣在噴射過程中含有煙塵或噪聲,也能保證準確測量。雷達物位計由探頭和信號轉換器組成,可以是本地信號或遠傳指示器也可以與微機連接。固定幅度的微波調頻信號從天線發射并被物體反射,反射的微波信號在一定時間間隔后被接收,并與發射信號的一部分混合。混合器的輸出信號頻率與間隔時間成正比,因此能準確反映其與被測介質表面的距離。雷達液位計測量均質罐時,應安裝在同一水平面上,微波開口面積應突出連接裝置,不應安裝在儲罐進出口連接管附近,也盡可能遠離干擾源。另外還要注意,初次安裝時,儀表管路未固定,儀表液位波動較大,要采用支架固定焊接方式,才可以避免管道晃動引起的測量誤差。為了消除振動不當造成的影響,需要采用短管放大的...
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