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[导读]本文中,小编将对雷达液位计予以介绍,如果你想对雷达液位计的详细情况有所认识,或者想要增进对雷达液位计的了解程度,不妨请看以下内容哦。

本文中,小编将对雷达雷达予以介绍,如果你想对雷达液位计的详细情况有所认识,或者想要增进对雷达液位计的了解程度,不妨请看以下内容哦。

一、雷达液位计测量不准的原因

导致雷达液位计测量不可靠的原因有很多,但常见原因主要有以下几点:

(一)雷达液位计的安装位置

雷达液位计是根据微波在发射一反射一接收这一过程中,时间行程或频率差来进行测量的,因此微波不受任何干扰地到达被测介质的液面是仪表理想的使用条件,但受雷达液位计安装位置的限制,实际应用中这种要求很难达到。

在物料排空时,天线或附近的凝聚物会产生干扰回波。物料排空时槽罐内固定组件引起强烈干扰回波,像工业槽罐中的下料口、蒸汽加热盘管、搅拌叶片、温度元件、固定钢梁等阻挡物都会产生干扰回波。

(二)压力和温度

1、压力对雷达液位计可靠测量的影响

雷达液位计在传播微波信号时不受空气密度的影响,所以在真空和受压状态下,雷达液位计都能正常工作。但受雷达探测器结构的限制,当容器内的操作压力高到某一范围时,雷达液位计便会产生较大的测量误差,因此,实际测量时,应注意不能超过厂家出厂时允许的压力值,以确保雷达液位计测量的可靠性。

2、温度对雷达液位计可靠测量的影响

雷达液位计发射微波无需以空气作为传播介质,所以介质温度变化对微波的传播速度的影响微乎其微。但是雷达液位计的传感器和天线部分却不耐高温,如果这部分温度太高则会影响雷达液位计的可靠测量和正常工作。

为此,在使用雷达液位计测量高温介质时,需要釆用空气或水强制冷却等降温措施,或使天线喇叭口和最高液位之间保持一定距离,以避免天线受到高温影响。

(三)工艺过程特性

以氧化铝行业为例,由于氧化铝流程的各种料浆均以水为载体,因此介电常数较大,对微波的反射能力较好,并且使用雷达液位计的槽罐多为常压,能够在不停车的情况下维护检修。但工艺的特殊性也使得测量面对许多不利因素:

1、多下料口。

2、许多料浆粘稠易结疤,当天线存在厚而湿的结疤会对微波产生强烈的反射,使仪表测量值保持一个恒定的高液位值。当开启“近现场抑制”后,又因为仪表接收不到有效的测量回波而出现“失波”错误或死机。

3、为防止料浆沉积硬结,槽内多有搅拌,且搅拌使得液面震荡,有时还会有泡沫、旋涡产生。

4、高浓度加热蒸汽。

二、雷达液位计天线类型

雷达液位计根据天线型式的划分,有以下类型:锥型天线、抛物面天线、喇叭型天线、长喇叭型天线。

锥型天线采用多点发射雷达波的工作方式,所以它能够发出一种叫做平面螺旋波的雷达波型,该型式天线的特点是波束窄,能量集中。在含有导波管的内浮顶或外浮顶储罐中的应用较多。天线上冷凝的液滴将由于重力作用流到锥体中心滴落,可有效减少对雷达波的干扰。

抛物面天线的雷达波,采用单点发射的工作方式,经过抛物面的反射,形成发散的雷达波,该型式天线同样具备波束窄,能量集中的特点。通常用于储存粘稠和严重凝结物料的拱顶罐液位测量,也可用于介电常数较低的物料的液位测量,测量距离远。为了防止冷凝挂料,抛物面天线采用了水滴型设计方式。

喇叭型天线同样采用单点发射雷达波的工作方式,经过喇叭面的反射,形成发散的雷达波,通常用于测量不需要导管的拱顶罐的水平测量,测量距离比抛物面天线小。由于整个喇叭天线伸入罐里,与罐内温度无较大差异,所以在天线上基本不会有冷凝的现象出现。

长喇叭型天线也是采用单点发射雷达波的工作方式,经过喇叭面的反射,形成发散的雷达波,专门用于球罐液位测量,同时必须增加配套导波管才能使用。为了方便雷达液位计雷达的在线维护,增设了一体化球阀安装在喇叭口的顶部。

最后,小编诚心感谢大家的阅读。你们的每一次阅读,对小编来说都是莫大的鼓励和鼓舞。最后的最后,祝大家有个精彩的一天。

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