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rosemount雷达液位计

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在现代化的工业生产中,磁翻板液位计、雷达液位计和超声波液位计是三种常见的重要液位检测工具,主要用于生产过程中罐、塔、槽、池等设备的液位或界面的检测监测与控制。那么,这三种液位计都有哪些优点和缺点呢?本文就此展开介绍,希望能帮助用户合理选购合适的液位计,更好地用于液位测量。 一、磁翻板液位计的优缺点 磁翻板液位计在石油化工、食品、环保冶金等行业中应用广泛,由于仪表密封性较好,介质不易外漏,所以非常适合用于易燃、易爆、有毒、腐蚀的液体测量。 优点:测量浮筒为光滑的笔直管体,对于有颗粒、粘性、杂质的液体而言不易阻塞(如纸浆、泥浆、污水等);无需接线即可工作,节能环保;所测得的体积流量受液体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响非常小;读数直观、快速,可实时反应液位情况;与远传变送器和磁开关配套,可实现液位远程监控及开关量控制功能。 缺点:对于量程大小有一定限制,如果量程太大不便运输,则需分段,便于运输和安装;无法测量气体、蒸汽和含有较大气泡的液体。
(rosemount雷达液位计)

9)对雷达液位计显示液位与真实液位误差进行修正。由于人为操作原因及雷达液位计使用过程中出现的液位测量值与真实值之间的误差,若测量值高于真实值,可以采取减少空罐高度;若测量值低于真实值,可以增加空罐高度,数值大小趋于误差范围大小。也可在“05”扩展标定菜单中“057”(偏移量设置)进行调整,偏移量的大小与误差范围大小数值相近,每一次修正的偏移量只能累计计算,不能清空。需要注
的是,修正误差必须在静止的储罐表面状态下实施。
10)对雷达液位计进行优化。在雷达液位计投运后,回波质量(在“05”扩展标定菜单中“056”设置)指明了是否获得了有效的zui大测量信号。数值大于20dB,说明测量信号优良,数值小于20dB,说明测量信号低弱,需要对回波质量进行优化。可通过选择zui优的方向以使得干扰回波达到zui小,由此带来的好处是进行固定目标抑制,增强测量信号。在初期安装时,为了准确定位,在雷达液位计的法兰或螺纹上均有标记,在安装时此标记必须符合:FMR530型在罐内指向罐壁,FMR532型在导波管内指向导波槽。在后期运行中,可取下雷达液位计法兰螺栓或拧松螺纹,转动法兰一个孔位或转动螺纹1/8圈注意回波质量,继续旋转直到转动一圈为止,优化定位。
(rosemount雷达液位计)

雷达的是电磁波,不受真空度影响,对介质温度压力的适用范围又很宽,随着高频雷达的出现,其应用范围就更加广泛了,所以在物位测量中,雷达是一个非常好的选择。
其他区别表现
1.雷达测量范围要比超声波大很多。雷达的发射角度比超声波大,在小容器或瘦长的容器不推荐用非接触式雷达,一般推荐导波雷达
2.雷达有喇叭式、杆式、缆式,相对超声波能够应用于更复杂的工况。
3.超声波精度不如雷达,在储罐上肯定是用高精度雷达的,而不会选超声波。
4.雷达相对价位较高。一般情况下超声波比雷达低,当然一些大量程的超声波价格也是很高的,如6~70米的量程,这时雷达也达不到,只能选超声波!
(rosemount雷达液位计)

(rosemount雷达液位计)

雷达液位计测距原理
雷达液位计向液面发射频率经过调制的电磁波,液面反射的回波信号被雷达接收,与发射信号进行混频,由此产生的差频信号的频率与液面距离成正比。针对毫米波雷达液位计的应用场合,提出了ZoomFFT与能量重心校正算法结合的高精度信号处理算法,采用了ZoomFFT进行细化倍数较小的频谱细化,使用能量重心校正算法准确估计差频信号频率,该算法消除了FFT栅栏效应对测距精度的影响,且计算量和运算存储空间都比较合理.仿真结果表明,当差频信号的信噪比为12dB时,该算法将测距均方根误差控制在毫米量级。
智能雷达物位计适用于对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量,适用于温度、压力变化大;有惰性气体及挥发存在的场合。
(rosemount雷达液位计)

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