1. Qu'est-ce qu'un niveau-m ètre radar à haute fr équence ?
Un niveau-m ètre à radar à haute fr équence est un instrument sans contact qui utilise des ondes électromagn étiques à haute fr équence pour une mesure continue du niveau de liquide.
Le radar transmet des ondes électromagn étiques vers la surface du milieu à l'aide d'une antenne. Lorsque ce signal atteint la surface du liquide, il est r éfl échi. L'instrument re çoit alors le signal de retour et calcule la distance entre l'antenne radar et la surface du liquide en fonction du temps de propagation, de la variation de fr équence ou de la relation de phase.
Le niveau r éel du liquide peut alors être calcul é en combinant cette distance avec la hauteur du r éservoir et la position du point z éro.
Les fr équences de radar couramment utilis ées dans les projets industriels actuels incluent 6 GHz.26GHz, et environ 80GHz Parmi eux,26GHz et 80GHz Elles sont g én éralement class ées comme des solutions de mesure par radar à haute fr équence.
En particulier,80GHz Le radar est de plus en plus utilis é dans le traitement chimique, le traitement de l'eau, les r éservoirs d'stockage, les r éacteurs, les petits conteneurs ainsi que dans les r éservoirs pr ésentant des structures internes complexes, en raison de sa longueur d'onde plus courte, de son faisceau plus focalis é et de sa taille d'antenne plus r éduite.
Cependant, une fr équence plus élev ée ne signifie pas n écessairement de meilleures performances dans toutes les conditions de fonctionnement.
La s élection appropri ée d'un mesureur de niveau par radar haute fr équence exige une prise en compte exhaustive du milieu, de la structure du r éservoir, de la distance de mesure, de la temp érature, de la pression, de la vapeur, de la mousse, de la condensation, de la connexion de montage ainsi que des exigences du syst ème de commande.
2. Comment classer les radars de niveau à haute fr équence ?
Les compteurs de niveau à radar ne peuvent être class és à l'aide d'une seule m éthode.
Du point de vue de la s élection d'ing énierie, les m éthodes de classification plus pratiques comprennent :
Classification selon la fr équence de fonctionnement ;
Classification selon le principe de mesure ;
Classification en fonction de l'antenne et de la structure de connexion de processus ;
Classification selon l'application et le niveau de mesure.
Seulement apr ès avoir compris ces classifications, il est possible de s électionner un niveau-m ètre radar adapt é pour un projet sp écifique.
3. Classification en fonction de la fr équence de fonctionnement
1. radar de niveau à 6 GHz
La bande de 6 GHz constitue une fr équence radar relativement basse.
Il pr ésente une longueur d'onde plus longue et, en g én éral, un faisceau plus large. Il est encore utilis é dans certains grands r éservoirs de stockage de liquides, dans des applications soumises à des fluctuations de surface importantes, ainsi que dans des conditions sp éciales de vapeur et de condensation.
Cependant, en raison de la taille relativement importante de son antenne, sa flexibilit é d'installation est g én éralement inf érieure à celle des radars à haute fr équence lorsqu'ils sont utilis és dans de petits r éservoirs, dans des emplacements de montage restreints ou dans des navires pr ésentant des structures internes complexes.
2. 26GHz radar de niveau
26GHz Le radar est utilis é dans des applications industrielles depuis de nombreuses ann ées. Cette technologie est mature et s'adapte à un grand nombre de r éservoirs de stockage de liquides conventionnels ainsi qu'à des r écipients de processus.
Les applications courantes comprennent :
Bacs d'eau ;
Bassins d'assainissement ;
Bacs de stockage chimique ;
Bacs de stockage d'acides et d'alcalis ;
Bacs de carburant ;
Vaisseaux de r éaction ;
Certains silos pour mat ériaux en poudre ou granulaires.
Par rapport au radar à faible fr équence, a 26GHz Le radar peut utiliser une antenne plus petite et g én érer un faisceau plus concentr é ; il reste donc tr ès polyvalent dans de nombreux projets industriels.
3. 80GHz radar de niveau
80GHz repr ésente actuellement une direction technologique importante dans le domaine de la mesure du niveau à l'aide de radars à haute fr équence.
Ses caract éristiques principales sont les suivantes :
Bonne directivit é ;
Taille r éduite de l'antenne ;
Forte capacit é à contourner les obstacles à l'int érieur du r éservoir ;
Adapt é aux r éservoirs étroits ;
Adapt é aux petites connexions de processus ;
Adapt é aux r éservoirs pr ésentant des structures internes complexes.
Pour les r éservoirs contenant des agitateurs, des bobines, des échelles, des conduits de remplissage ou d'autres structures m écaniques, le faisceau radar plus étroit peut r éduire les échos d'interf érence g én ér és par ces structures.
Par cons équent,80GHz Le radar est devenu l'un des choix courants pour les projets r écemment mis en œuvre dans les secteurs de l'industrie chimique, du traitement de l'eau et du stockage automatique de r éservoirs.
4. Classification selon le principe de mesure
1. Mesureur de niveau à radar à impulsions
Un radar à impulsions calcule la distance en émettant des impulsions micro-ondes et en recevant les signaux r éfl échis par la surface du milieu.
Son principe fondamental est li é au temps de propagation des ondes électromagn étiques.
Le radar à impulsions est une technologie mature qui est largement utilis ée pour la mesure industrielle.
2. Mesureur de niveau à radar FMCW
« FMCW » signifie onde continue modul ée en fr équence.
L'instrument transmet continuellement un signal radar dont la fr équence varie au cours du temps et calcule la distance de la cible en comparant la diff érence de fr équence entre le signal transmis et le signal de retour.
De nombreux él éments actuels 80GHz Utilisation des radars de niveau FMCW Technologie.
La technologie FMCW offre des capacit és robustes de traitement du signal et peut être utilis ée pour la mesure pr écise du niveau de liquide, pour des r éservoirs de stockage complexes ainsi que pour certaines applications de mesure à longue distance.
Lors de la s élection d'un projet, les termes « radar à impulsions » et « FMCW » ne doivent pas être les seuls facteurs compar és ; les sp écifications r éelles du produit – notamment la pr écision de mesure, l'angle du faisceau, la plage de mesure, la zone morte, la temp érature de processus et la sortie de signal – doivent également être examin ées.
5. Classification en fonction de la structure de l'antenne
L'antenne est une composante tr ès importante d'un niveau-m ètre radar.
Le type d'antenne influence directement la transmission du signal, l'angle de faisceau, la directivit é ainsi que l'adaptabilit é aux conditions du site.
Les antennes courantes pour les radars de niveau comprennent principalement les types suivants.
1. Antenne à cornet
L'antenne à cornet est une structure tr ès courante utilis ée dans les mesures de niveau radar traditionnelles.
Il pr ésente une construction robuste et une bonne directivit é ; il peut être utilis é dans de nombreux r éservoirs conventionnels de stockage de liquides ainsi que dans des r écipients pour processus industriels.
À la m ême fr équence de fonctionnement, un diam ètre de cornet plus grand permet g én éralement d'obtenir un faisceau plus étroit.
Par cons équent, les facteurs suivants doivent être pris en compte de mani ère globale lors de la s élection d'une antenne à corne :
Fr équence radar ;
Diam ètre de l'antenne ;
Flange de montage ;
Hauteur du r éservoir ;
Diam ètre du r éservoir ;
Obstacles internes.
Lorsque la buse de montage pr ésente un diam ètre restreint, il est également n écessaire de v érifier si l'antenne peut être ins ér ée correctement ou install ée de mani ère ad équate à la position de la buse.
2. Antenne parabolique
L'antenne parabolique offre une forte directivit é ainsi qu'une capacit é de focalisation du signal.
En fonction des conditions du site, les antennes paraboliques peuvent être utilis ées pour des mesures en espace libre dans les r éservoirs de stockage traditionnels ou pour des applications à longue distance.
Cependant, les antennes paraboliques sont g én éralement de grande taille et n écessitent donc un espace d'installation ad équat.
Lorsque le milieu est sujet à des ph énom ènes d'adh ésion s év ère, de cristallisation ou de cok éfaction, l'effet de la contamination sur la surface de l'antenne et sur le signal radar doit également être pris en compte.
Par cons équent, pour l'asphalte, le p étrole lourd ou les milieux à haute temp érature susceptibles de subir un cokage, l'antenne parabolique ne doit pas être choisie uniquement en fonction de la plage de mesure ; la contamination de l'antenne doit également être soigneusement évalu ée.
3. Antenne plane ou antenne en r éseau
Les antennes planaires et les structures en r éseau sont utilis ées dans certaines applications de mesure de niveau de r éservoir, ainsi que dans les installations de puits de stabilisation ou de conduites de d érivation.
Ces structures peuvent être con çues pour transmettre des signaux radar dans des conditions de propagation sp écifiques.
En particulier, lorsqu'un puits d'assouplissement est utilis é dans un syst ème de mesure automatique pour un grand r éservoir de stockage, il convient de s électionner un produit radar sp écialement con çu pour prendre en compte cette m éthode d'installation.
Veuillez noter :
Le « radar tube de tranquillisation » et le « radar à ondes guid ées » ne repr ésentent pas le m ême concept.
Le radar à espace libre, utilis é en mode transmission à l'int érieur d'un puits de stabilisation, reste un instrument de mesure radar sans contact. Le radar à ondes guid ées dirige les ondes électromagn étiques le long d'une tige m étallique ou d'un c âble d'acier ; ces deux technologies reposent sur des structures de fonctionnement distinctes.
4. Antenne à lentille
Les antennes à lentille sont largement utilis ées dans les instruments radar modernes à haute fr équence, en particulier.80GHz radars de niveau.
Cette structure permet d'impl émenter une conception d'antenne compacte ainsi que d'assurer une bonne focalisation du faisceau.
Les antennes à lentille peuvent également être associ ées à des raccordements de processus filet és, à flange ou sanitaires. Elles sont donc particuli èrement adapt ées pour :
Petits r éservoirs de stockage ;
Bacs pour proc éd és chimiques ;
Bacs chimiques pour le traitement de l'eau ;
Conteneurs pour aliments et produits pharmaceutiques ;
Équipement pour un espace d'installation limit é.
L'ad équation d'un mod èle donn é pour des applications corrosives, à haute temp érature ou sanitaires doit être confirm ée en fonction de l'antenne et des mat ériaux utilis és pour les connexions de processus.
6. Classification selon le niveau d'application
1. radar de niveau pour contr ôle de processus
La majorit é des projets li és aux r éservoirs chimiques, de traitement de l'eau, d'assainissement ou à l'usage industriel utilisent des radars de niveau pour le contr ôle de processus.
Leurs fonctions principales comprennent :
Suivi continu du niveau liquide ;
Contr ôle à haut et bas niveau ;
Contr ôle de d émarrage et de arr êt de la pompe ;
Gestion de l'inventaire des r éservoirs de stockage ;
Acquisition de donn ées pour PLC ou SCADA.
Ces projets accordent une importance particuli ère à la stabilit é, à la plage de mesure, au signal de sortie, à la r ésistance à la temp érature et à la pression, ainsi qu'à l'adaptabilit é aux conditions sur site.
2. Radar de mesure de r éservoir à haute pr écision
Les projets li és au p étrole, au p étrole raffin é, aux grands complexes de stockage ou à la mesure des stocks peuvent n écessiter une pr écision de mesure nettement sup érieure à celle requise pour les applications classiques de contr ôle de processus.
Lorsque les donn ées de mesure sont destin ées à la gestion d'inventaire ou au transfert de garde, il ne convient pas de s électionner un radar de processus classique uniquement pour cette raison.
L'exactitude de mesure requise, les normes de certification, la structure d'installation ainsi que le syst ème complet de mesurage pour les installations de r éservoirs doivent être confirm és en fonction des exigences du projet.
En d'autres termes :
La commande de niveau ordinaire et la mesure de transfert de gestion repr ésentent deux cat égories d'application distinctes.
On ne peut pas consid érer qu'un instrument de mesure standard soit adapt é à un r èglement commercial uniquement parce que les radars de niveau sont g én éralement consid ér ées comme pr écises.
7. Quel facteur doit être pris en compte en premier lors de la s élection d'un niveau-m ètre radar haute fr équence ?
Le premier facteur à prendre en compte lors du choix d'un compteur de niveau à radar à haute fr équence est le milieu.
Il s'agit d'un probl ème qui est facilement n églig é dans de nombreux projets.
À tout le moins, les informations suivantes doivent être confirm ées :
Nom du m édia ;
Le milieu est-il conducteur électrique ?
Caract éristiques di électriques ;
Le milieu est-il corrosif ?
Que le milieu soit visqueux ;
La mati ère se cristallise-t-elle facilement ?
S'il adh ère facilement au support ;
S'il y a g én ération de mousse ;
La pr ésence de vapeur.
Par exemple, bien que l'eau propre et l'acide sulfurique concentr é puissent avoir exactement la m ême plage de mesure, leurs exigences en mati ère d'antennes et de mat ériaux de connexion de processus peuvent être enti èrement diff érentes.
Le diesel et les eaux us ées ne peuvent pas non plus être mesur és à l'aide d'un produit s électionn é uniquement en fonction de la plage de mesure.
Par cons équent, lors de l'achat d'un niveaum ètre radar, la premi ère information à fournir doit concerner le milieu de mesure, et non se limiter à indiquer qu'un champ de mesure de 10 m ètres est requis.
8. Sélection en fonction de la hauteur et du diam ètre du r éservoir
Les dimensions du r éservoir influencent directement le choix du niveau-m ètre radar.
Les informations suivantes doivent être fournies :
Hauteur totale du r éservoir ;
Diam ètre du r éservoir ;
Niveau de liquide le plus élev é ;
Niveau de liquide le plus bas ;
Position de montage du radar.
Par exemple, un r éservoir mesurant 10 m de hauteur et 2 m de diam ètre et un r éservoir mesurant 10 m de hauteur et 20 m de diam ètre ont la m ême plage de mesure, mais leurs exigences en ce qui concerne le faisceau radar sont diff érentes.
Pour les r éservoirs hauts et étroits, un 80GHz Le radar à faisceau étroit offre g én éralement des avantages plus importants.
Lorsque le r éservoir contient également des conduites, un agitateur ou des bobines, il convient de pr êter une attention particuli ère à l'angle de la poutre et à la position de montage.
9. Sélection en fonction de la structure interne du r éservoir
Les r éservoirs d'entreposage industriels ne sont rarement enti èrement vides.
Les structures internes courantes comprennent :
Agitateurs ;
Bobines de chauffage ;
Échelles ;
Poutres de support ;
Tuyaux de remplissage ;
Tuyaux de d écharge ;
Échafaudages de renforcement.
Toutes ces structures peuvent g én érer des r éflexions radar.
Lors de la s élection et de l'installation, le faisceau principal du radar doit être positionn é de mani ère à éviter ces structures autant que possible.
Par cons équent, pour les r éservoirs complexes, la plage de mesure et la pr écision ne constituent pas les seuls facteurs à prendre en compte.
L'angle du faisceau est un param ètre tr ès important lors de la s élection d'un niveau-m ètre radar haute fr équence.
Un radar 80GHz peut g én éralement g én érer un faisceau plus étroit et offre ainsi des avantages manifestes dans les chars dot és de structures internes complexes.
10. Comment s électionner un niveaum ètre radar pour un r éservoir à toit flottant ?
Un r éservoir à toit flottant constitue une application relativement sp écialis ée.
Si le radar doit mesurer le niveau r éel du liquide sous le toit flottant, un radar classique en espace libre ne peut g én éralement pas être dirig é directement vers la surface du liquide depuis le dessus du toit flottant.
En fonction de la structure du r éservoir, on peut utiliser un puits de stabilisation d édi é, un tube de guidage ou une solution de mesurage de r éservoir adapt ée aux r éservoirs à toit flottant.
Il est incorrect de formuler simplement :
Un r éservoir à toit flottant doit être équip é d'un radar à ondes guid ées.
Le radar à ondes guid ées et le radar en espace libre, utilis és dans un puits de stabilisation, sont deux technologies distinctes.
Pour les grands r éservoirs de stockage de p étrole et pour les projets de mesure d'inventaire à haute pr écision, le syst ème radar de mesure de r éservoir correspondant doit être choisi en fonction de la structure du r éservoir, des dimensions du puits de calme et de la classe de mesure.
11. Comment s électionner un niveau-m ètre radar en pr ésence de vapeur ?
Le radar utilise des ondes électromagn étiques pour les mesures ; par cons équent, il ne d épend pas de la vitesse du son dans l'air de la m ême mani ère qu'un niveau-m ètre ultrasonique.
Cela rend le radar particuli èrement adapt é à de nombreux processus industriels impliquant des variations de temp érature, de pression ou de vapeur.
Cependant, il serait erron é de pr étendre que la vapeur n'aurait aucun effet sur le radar.
Dans des environnements à haute temp érature, une grande quantit é de vapeur peut être accompagn ée d'une condensation s év ère.
Si une condensation ou une couche adh ésive du milieu reste sur la surface de l'antenne pendant une longue p ériode, le signal radar peut être affect é.
Par cons équent, pour les applications suivantes :
Bacs d'eau pour temp ératures élev ées ;
Réacteurs ;
Évaporateurs ;
Syst èmes de condensation à vapeur ;
Bacs scell és en milieu à haute humidit é ;
La temp érature r éelle du proc éd é, la pression, les conditions de vapeur et les conditions de condensation doivent être fournies avant de s électionner la fr équence radar appropri ée ainsi que la structure de l'antenne.
12. Comment s électionner un niveaum ètre radar lorsqu'il y a de la mousse ?
La mousse cr ée des conditions d'exploitation complexes pour la mesure du niveau par radar.
La premi ère étape consiste à d éterminer ce que le projet doit r éellement mesurer :
La surface sup érieure de la mousse ?
Ou la surface liquide r éelle situ ée sous la mousse ?
Il s'agit de deux exigences totalement diff érentes.
L'effet de la mousse d épend de son épaisseur, de sa densit é, de sa teneur en eau, de la taille de ses bulles ainsi que des caract éristiques du milieu.
Par cons équent, pour les r éacteurs, les bassins d'a ération et les proc éd és chimiques impliquant une mousse intense, les conditions r éelles de mousse doivent être expliqu ées à l'avance.
Lorsque la souche est particuli èrement s év ère, il convient d'évaluer de mani ère exhaustive le radar à espace libre, le radar à ondes guid ées ainsi que d'autres m éthodes de mesure.
13. Comment s électionner un niveau-m ètre radar pour des projets caract éris és par des temp ératures et des pressions élev ées ?
Les param ètres suivants doivent être confirm és lors de la s élection :
Temp érature de fonctionnement normale ;
Temp érature maximale du processus ;
Pression de fonctionnement normale ;
Pression maximale ;
S'il existe un vide ;
Type de connexion de processus ;
Mat ériau d'étanch éit é ;
Mat ériau d'antenne.
La fr équence radar seule ne doit pas être utilis ée comme base de s élection.
Un radar 80GHz n'est pas n écessairement un radar à haute temp érature, ni cela ne signifie que tout 80GHz Ce produit peut être utilis é dans un r éacteur à haute pression.
La d écision finale doit être bas ée sur les intervalles de temp érature et de pression de processus autoris és pour le mod èle sp écifique.
14. Comment s électionner un niveau-m ètre radar pour un milieu pr ésentant une constante di électrique faible ?
Lorsque le signal radar atteint la surface du milieu, une r éflexion suffisamment intense doit être g én ér ée pour assurer une mesure stable.
Les diff érents supports pr ésentent des capacit és vari ées en mati ère de r éflexion des ondes radar.
Pour les liquides pr ésentant des caract éristiques di électriques faibles, l'écho peut être relativement faible.
Par exemple, l'ad équation du produit s électionn é doit être soigneusement v érifi ée pour certains huiles, solvants et milieux chimiques pr ésentant des constantes di électriques faibles.
Dans les applications d'ing énierie, la r ègle rigide selon laquelle « une constante di électrique faible implique syst ématiquement un type d'antenne particulier » ne doit pas être appliqu ée.
Les facteurs suivants doivent également être pris en compte de mani ère globale :
Mesurer la distance ;
Gain d'antenne ;
Méthode de montage ;
Structure du r éservoir ;
Fr équence radar ;
Capacit é de traitement du signal.
Lorsque vous utilisez un support particulier, il est pr éf érable de pr éciser son nom exact pour s électionner le produit.
15. Comment s électionner le signal de sortie ?
Les options de sortie courantes pour les radars de niveau industrielle comprennent :
4–20mA;
4–20 mA + HART ;
RS485;
Modbus RTU ;
Autres m éthodes de communication num érique.
Si le projet utilise une approche conventionnelle PLCEntr ée analogique, plage 4–20mALa sortie peut être s électionn ée.
Lorsque la configuration des param ètres, les diagnostics ou la communication num érique sont n écessaires, HART peut être pris en compte en fonction du syst ème de commande.
Si le syst ème utilise un bus RS485, v érifiez si l'instrument prend en charge le protocole Modbus RTU et confirmez son adresse de communication, sa vitesse de transmission ainsi que les d éfinitions des registres.
Avant d'effectuer l'achat, v érifiez si l'instrument sera finalement connect é à un :
PLC ;
DCS;
RTU;
Enregistreur de donn ées ;
Porte d'acc ès Io T ;
Syst ème SCADA.
N'attendez pas que l'instrument arrive sur site avant de d éterminer le protocole de communication.
16. Quels param ètres doivent être fournis pour la s élection d'un niveau-m ètre radar haute fr équence ?
Afin de finaliser rapidement le choix d'un d ébitm ètre radar haute fr équence, il est recommand é de fournir au moins les informations suivantes lors de l'acquisition du projet :
Quels param ètres doivent être fournis pour la s élection d'un d ébitm ètre radar ?
Afin de s électionner plus pr écis ément le mod èle du d ébitm ètre radar, il est recommand é de fournir autant d'informations que possible lors d'une demande d'information ou lors du processus de s élection de projet :
Média mesur é et plage de mesure
Nom du milieu mesur é ;
plage de mesure ;
Hauteur totale du r éservoir ;
Diam ètre du r éservoir.
Conditions d'exploitation du r éservoir
Temp érature de fonctionnement normale et temp érature maximale ;
Pression de fonctionnement normale et pression maximale ;
S'il existe un vide ;
La pr ésence de vapeur ;
La pr ésence de mousse ;
La condensation se forme-t-elle facilement ?
Structure du r éservoir interne
S'il y a un agitateur ;
Qu'il s'agisse de conduites internes, de bobines de chauffage, de structures de support ou d'autres obstacles ;
Sont-elles des structures susceptibles d'affecter le signal et sont-elles situ ées à proximit é de la position de montage du radar ?
Méthode d'installation et de connexion
Diam ètre du port de montage ;
Conexions filet ées ou à bride ;
Sp écifications de la bride et classe de pression, le cas éch éant ;
Distance approximative entre la position de montage et la paroi du r éservoir ou l'entr ée de remplissage.
Exigences électriques et fonctionnelles
Tension d'alimentation ;
Signal de sortie, tel que 4–20 mA ou RS485 Modbus ;
S'il est n écessaire d'utiliser un écran local ;
S'il est requis d'adopter une conception r ésistante aux explosions ;
Qu'il s'agisse de transfert de garde, de mesure d'inventaire ou de surveillance ordinaire au niveau de processus.
Informations sur le site
Si les conditions le permettent, il est également recommand é de fournir ce qui suit :
Photos du site concernant le r éservoir ;
Des plans de la structure du r éservoir ;
Plans de dimensionnement du port de montage ;
Sch émas de la structure interne du r éservoir.
Plus les informations fournies sont compl ètes, plus il sera facile de d éterminer la fr équence radar appropri ée, le type d'antenne, la port ée de mesure, la connexion de processus, le mat ériau et la m éthode de montage. Cela r éduit le risque d'échos faux, de zones mortes de mesure ou de signaux instables apr ès installation.
Pour la s élection de projets de radars de niveau,METRAVON Il est recommand é de confirmer d'abord les conditions r éelles du site, puis de d éterminer la fr équence radar, le type d'antenne, la connexion de processus, la port ée de mesure et la m éthode de sortie.
FAQ
Q1 : Quelles fr équences sont g én éralement utilis ées pour les radars de niveau à haute fr équence ?
Les produits radar à haute fr équence couramment utilis és dans les projets industriels actuels comprennent :26GHz et approximativement 80GHz Mod èles.
Dans les nouveaux projets,80GHz Le radar est de plus en plus utilis é dans les chars complexes et de petite taille en raison de son faisceau restreint et de sa petite antenne.
Le mod èle sp écifique doit toutefois être s électionn é en fonction des conditions d'utilisation r éelles.
Q2 : Est-ce qu'80GHz radar de niveau – Meilleur que…26GHz Mod èle ?
Cela ne peut pas être d étermin é de mani ère aussi simple.
Un radar 80GHz pr ésente des avantages significatifs en raison de son faisceau restreint, de sa petite antenne et de sa compatibilit é avec des structures internes complexes.
Cependant,26GHz Le radar est une technologie mature qui permet toujours d'obtenir des mesures stables dans un grand nombre de r éservoirs d'entreposage industriels conventionnels.
La s élection doit être bas ée sur les conditions du site plut ôt que sur la fr équence seule.
Q3 : Un niveau-m ètre radar peut-il mesurer des liquides corrosifs ?
Oui, mais l'antenne adapt ée, la connexion de processus et les mat ériaux d'étanch éit é doivent être choisis en fonction du milieu.
Pour les acides, les bases et autres produits chimiques corrosifs, saisissez le nom du milieu, sa concentration et la temp érature de processus avant de s électionner le mod èle.
Q4 : Peut-on utiliser un niveau-m ètre radar dans un bassin d'assainissement ?
Oui.
Pour les bassins d'évacuation des eaux us ées, les r éservoirs d'égalisation ainsi que les r éservoirs de stockage des eaux us ées industrielles, le radar sans contact peut r éduire les probl èmes d écoulant du contact direct entre le capteur et les eaux us ées.
En cas de moussage intense, cela doit être pr écis é à l'avance.
Q5 : Peut-on utiliser un niveau-m ètre radar lorsqu'un agitateur est pr ésent ?
Oui.
Un radar dot é d'un faisceau relativement étroit est recommand é. La position de montage doit être choisie avec soin afin que le faisceau principal évite l'arbre et les pales de l'agitateur.
Un radar 80GHz est g én éralement plus adapt é aux structures internes complexes.
Q6 : Un niveau-m ètre radar peut-il mesurer un r écipient à vide ?
De nombreux produits radar peuvent être utilis és dans des environnements sous vide.
Cependant, l'ad équation d épend également de la valeur de r ésistance à la pression du proc éd é et de la structure d'étanch éit é de l'instrument sp écifique.
Les pressions minimale et maximale du processus doivent être fournies lors de la phase d'approvisionnement.
Q7 : Le niveau-m ètre radar est-il affect é par les variations de la densit é du milieu ?
Le radar mesure directement la distance entre la surface du milieu et l'antenne. Il ne d étermine pas le niveau du liquide à partir de la pression hydrostatique. Ainsi, les variations de densit é du milieu n'entra înent g én éralement pas les m êmes probl èmes de compensation de densit é que ceux associ és aux mesures de niveau fond ées sur la pression.
Cependant, les caract éristiques di électriques du milieu influencent l'intensit é de l'écho radar.
Q8 : Un niveau-m ètre radar classique peut-il être utilis é pour la mesure du transfert de possession ?
Cela ne peut pas être d étermin é uniquement à partir de la pr écision d'un instrument de mesure de processus classique.
Lorsque les donn ées relatives au niveau du liquide seront utilis ées pour la transmission de propri ét é ou pour la mesure pr écise des r éservoirs et des installations de stockage, il convient de s électionner un syst ème radar de mesure de r éservoirs conforme aux exigences de mesure et de certification du projet.
Q9 : Un r éservoir à toit flottant doit-il utiliser un radar à ondes guid ées ?
Non.
Selon la structure sp écifique, un r éservoir à toit flottant peut être équip é d'un puits de stabilisation, d'un tube de guidage ou d'une solution radar d édi ée à la mesure du niveau dans le r éservoir.
La mesure par radar dans l'espace libre à l'int érieur d'un puits de stabilisation n'utilise pas la m ême technologie que celle du radar à ondes guid ées.
Q10 : Quels sont les trois param ètres les plus importants pour la s élection d'un niveau-m ètre radar haute fr équence ?
Lorsque seuls trois param ètres peuvent être fournis au d épart, les suivants sont recommand és :
Médium mesur é ;
Hauteur du r éservoir et plage de mesure ;
Temp érature et pression du processus.
Cependant, une s élection ing énierie fiable exige également une confirmation suppl émentaire du diam ètre du r éservoir, de la connexion de montage, de l'usage de la vapeur ou de la mousse, des structures internes ainsi que du signal de sortie.
Conclusion
La classification et la s élection d'un d ébitm ètre radar haute fr équence ne doivent pas s'appuyer uniquement sur la plage de mesure ; de m ême, on ne doit pas supposer que une fr équence plus élev ée soit toujours pr éf érable.
Du point de vue des applications d'ing énierie, les radars de niveau peuvent être class ées en fonction de leur fr équence de fonctionnement, de leur principe de mesure, de leur structure d'antenne et de leur cat égorie d'application.
26GHz Le radar est une technologie mature adapt ée à un grand nombre de projets conventionnels de mesure industrielle.
80GHz Ce radar dispose d'un faisceau étroit, d'une bonne directivit é et d'une antenne compacte. Il est particuli èrement adapt é pour les r éservoirs étroits, les petites connexions de processus ainsi que pour les r éservoirs complexes contenant des conduites, des agitateurs ou d'autres obstacles.
Les antennes à cornet, les antennes à lentille, les antennes planaires et les antennes paraboliques ont chacune des conditions d'application sp écifiques ; leur performance ne peut donc pas être évalu ée uniquement à partir de leur apparence.
Pour les grands parcs de r éservoirs, les r éservoirs à toit flottant et les projets de transfert de stockage, il convient également de prendre en compte les puits de stabilisation, la pr écision des mesures ainsi que les normes de projet applicables.
La s équence correcte pour la s élection d'un d ébitm ètre radar haute fr équence est la suivante :
Moyenne mesur ée → Structure du r éservoir → plage de mesure → Temp érature et pression → vapeur et mousse → obstacles internes → connexion de montage → fr équence radar → type d'antenne → signal de sortie.
Pour les projets de surveillance continue du niveau liquide dans des applications industrielles — telles que le traitement chimique, le traitement de l'eau, le traitement des eaux us ées, les r éservoirs de stockage, les r éacteurs et d'autres domaines —METRAVON Il est possible de s électionner et de configurer des radars de niveau haute fr équence en fonction du milieu, de la plage de mesure, des dimensions du r éservoir, de la temp érature, de la pression, de la connexion de montage et du mode de communication.





