Sensor tingkat radar adalah instrumen non-kontak yang menggunakan gelombang elektromagnetik untuk pengukuran tingkat terus menerus. Hal ini biasanya dipasang di atas tangki, kapal, baskom, atau silo dan mengirimkan radar sinyal terhadap cairan atau material permukaan. Gema terpantul kemudian dianalisis untuk menentukan jarak antara sensor dan permukaan yang diukur.
Dibandingkan dengan tekanan - berbasis, float, dan teknologi pengukuran kontak lainnya, radar free- ruang tidak perlu tetap terbenam dalam medium proses. Hal ini membuat radar sangat cocok untuk korosif, kental, tinggi suhu, tinggi-tekanan, dan janggalan-untuk-mempertahankan aplikasi. Teknologi Radar juga banyak digunakan untuk cairan, slurries, bubuk, dan granular massa padatan.
1. Bagaimana Radar Tingkat Sensor Bekerja?
Transmisi Radar
Antena mengirimkan gelombang elektromagnetik frekuensi tinggi menuju permukaan material.
Refleksi Permukaan
Sinyal radar tercermin oleh cairan atau permukaan padat dan kembali ke sensor.
Kalkulasi Jarak
Instrumen menganalisis transmisi dan memantulkan sinyal untuk menentukan jarak dengan permukaan material.
Konversi Tingkat
Geometri tank dan nilai jangkauan yang dikonfigurasi digunakan untuk mengubah jarak ke tingkat, persentase, atau volume.
2. Mengapa Radar dianggap tidak-Kontak Tingkat Sensor?
Sebuah sensor radar ruang bebas dipasang di atas medium proses dan tidak perlu direndam dalam cairan atau material massal. Ini menghilangkan banyak masalah mekanis dan proses kontak yang berhubungan dengan float, bagian yang bergerak, dan secara permanen membenamkan probe.
Tak Ada Kontak Langsung
Cocok untuk korosif, kental, atau kontaminasi media proses.
Pakaian Mekanik Rendah
Tidak ada mekanisme float yang harus bergerak terus menerus dengan tingkat cairan.
Mengurangi Pemeliharaan
Pemeriksaan rutin terutama fokus pada antena, kabel, penyegel, dan alat diagnosis.
3. Tingkat Sensor Radar Utama
| Keuntungan | Teknik Benefit |
|---|---|
| Tidak-kontak pengukuran | Reduces korosi, kontaminasi, dan pakaian mekanik. |
| Independen kepadatan cairan | Perubahan densitas tidak langsung membuat tingkat konversi kesalahan karena mereka dapat dengan pengukuran hidrostatik. |
| Cocok untuk menuntut kondisi proses | Model khusus tersedia untuk suhu tinggi, tekanan tinggi, dan aplikasi uap. |
| Liquids dan massa padatan | Satu prinsip pengukuran dapat menutupi tangki, kapal, baskom, dan silos. |
| Jangkauan akurasi lebar | Rancangan radar yang berbeda dapat menyediakan pengukuran tingkat milimeter dan akurasi tinggi pada tangki. |
4. Apakah Radar sepenuhnya tidak terpengaruh oleh Proses Medium?
Tidak. Radar pada umumnya tidak langsung terpengaruh oleh kepadatan dengan cara yang sama dengan pengukuran tingkat hidrostatik, dan tidak tergantung pada kecepatan suara di udara seperti pengukuran ultrasonik. Namun, kondisi medium dan permukaan masih mempengaruhi kualitas echo.
Properti Dielektrik
Sifat-sifat dielektrik dari medium mempengaruhi kekuatan Radar.
Kondisi permukaan
Turbulensi, agitasi, atau permukaan cenderung dapat mengubah arah sinyal tercermin.
Foam
Efeknya tergantung pada ketebalan busa, kepadatan, dan perilaku dielektrik.
Antena Pembangunan
Kejang berat, lapisan, atau kristalisasi dapat mengurangi kekuatan sinyal.
5. Masalah Umum: Echoes Salah dari Interstruksi Internal
Biasanya kapal magang termasuk:
Dukungan balok;
Grids;
Kumparan makan;
Agitator;
Dukungan internal;
Pipa.
Struktur ini dapat menghasilkan refleksi yang kuat dan dapat menyebabkan pembacaan yang tidak stabil, nilai tetap, atau indikasi skala penuh yang salah. Instrumen radar modern sering menggunakan pelacakan multi- echo dan penindasan gaung untuk membedakan permukaan produk yang benar dari hambatan internal.
Aksi yang direkomendasikan:Pertama optimasi lokasi sensor dan arah balok untuk menghindari hambatan utama. Jika hal ini tidak mungkin, analisa kurva gema dan gunakan penekanan golok -echo sesuai dengan manual instrumen.
6. Masalah Umum: Pemasangan Terlalu Dekat dengan Titik Mengisi
Sensor radar biasanya tidak dipasang langsung di atas aliran pengisian yang kuat.
Meluncur
Drolet cair atau bahan bergerak dapat memasuki zona pengukuran dekat-field.
Pergerakan Permukaan Parah
Mengisi cepat dapat menghasilkan turbulensi dan cenderung permukaan cair.
Debu atau Vapor
Proses pengisian dapat menciptakan kondisi atmosfer yang kompleks di dalam kapal.
7. Masalah Umum: Foam dan Vapor
Radar biasanya tampil lebih baik daripada pengukuran ultrasonik dalam aplikasi uap karena gelombang elektromagnetik tidak tergantung pada kecepatan suara di ruang gas. Namun, tidak benar untuk mengasumsikan bahwa semua kondisi uap dan busa memiliki efek nol.
Evaluasi khusus mungkin masih diperlukan ketika ada:
Busa tebal;
Dalam (siksaan) angin yang amat panas,
Dedensasi berat;
Perubahan suhu yang cepat;
Akumulasi cairan di antena.
8. Mengapa Radar Tingkat Meter Tiba-tiba melompat ke Skala Penuh?
| Kemungkinan Penyebab | Apa yang harus Diperiksa |
|---|---|
| Kehilangan gema permukaan benar | Ulasan kurva gema dan status diagnostik. |
| Gangguan jarak dekat yang kuat | Periksa nozzles, balok, dan struktur dekat dengan antena. |
| Foam atau percikan | Mengamati kondisi proses selama mengisi dan agitasi. |
| Konfigurasi tidak benar | Periksa jangkauan pengukuran, memblokir jarak, keluaran kesalahan, dan konfigurasi golok-echo. |
9. Aplikasi Khusus Tingkat Radar Sensor
Tangks Penyimpanan Liquid
Air, minyak, bahan kimia, dan cairan proses lainnya.
Proses Kapal
Cocok untuk menuntut kondisi proses, dengan pertimbangan hati-hati dari penghasut dan pekerja.
Wastewater dan Sludge
Pengukuran non-kontak mengurangi kontaminasi langsung dari sensor.
Bulk- Solid Silos
Cocok untuk biji-bijian, semen, bubuk mineral, pelet, dan padat massal lainnya.
Tinggi Suhu dan Tekanan
Model radar khusus tersedia untuk kondisi proses ekstrim.
Media Korosif
Radar ruang bebas menghindari kontak langsung dengan proses medium, meskipun material proses-koneksi harus tetap kompatibel.
10. Informasi apa yang diperlukan untuk Seleksi Tingkat Radar?
Sedang
Cair atau padat
Nama medium
Viscosity
Foam
Properti dielektrik
Tank
Tinggi
Diameter
Struktur internal
Titik isian
Ukuran koneksi proses
Proses
Temperatur
Tekanan
Vapor
Debu
Kondisi vacuum
Electrical
Pasokan daya
4-20 mA
HART
RS485
Perlindungan ledakan
PSD: Radar Tingkat Sensor
1. Apakah sensor tingkat radar sensor non-kontak?
Ya, radar ruang bebas adalah teknologi pengukuran non-kontak. Sensor dipasang di atas medium dan mengukur permukaan menggunakan gelombang elektromagnetik.
2. Dapatkah radar mengukur massa padat?
Ya. Radar tingkat pemancar secara luas digunakan untuk semen, bubuk mineral, biji-bijian, pelet plastik, dan bahan bubuk lainnya atau granular massal.
3. Apakah radar terpengaruh oleh kepadatan cairan?
Radar secara langsung mengukur jarak, jadi perubahan kepadatan cair umumnya tidak menyebabkan tingkat konversi langsung kesalahan yang terkait dengan pengukuran hidrostatik.
4. Apakah radar terpengaruh oleh uap?
Kondisi uap normal umumnya memiliki pengaruh terbatas, tapi uap parah, kondensasi, suhu ekstrim, atau akumulasi cairan di antena masih membutuhkan pilihan instrumen yang tepat.
5. Mengapa radar kadang-kadang melompat ke skala penuh?
Penyebab umum termasuk kehilangan echo permukaan yang benar, hambatan internal, mengisi campur tangan, busa tebal, gema dekat- lapangan yang kuat, atau jangkauan yang salah dan pengaturan kesalahan.
6. Dapatkah radar dipasang langsung di atas titik pengisian?
Biasanya tidak direkomendasikan karena mengisi aliran, percikan, debu, dan gerakan permukaan yang parah dapat meningkatkan gangguan pengukuran.
7. Informasi apa yang dibutuhkan METRAVON untuk seleksi?
Mohon sediakan ukuran medium, ukuran ukuran, tinggi tank dan diameter, struktur internal, titik pengisian, suhu, tekanan, busa, uap, debu, ukuran proses, sinyal keluaran, persyaratan perlindungan, dan foto instalasi.
Kesimpulan
Sensor tingkat Radar adalah teknologi non-kontak dewasa untuk pengukuran tingkat terus-menerus. Keuntungan utama mereka termasuktidak ada kontak langsung dengan proses medium, jangkauan aplikasi yang luas, sensitivitas rendah terhadap perubahan kepadatan, dan kesesuaian yang kuat untuk menuntut suhu, tekanan, dan lingkungan berdebu.
Namun, pengukuran radar tidak sepenuhnya independen kondisi proses. Intertruksi internal, lokasi pengisian, busa, kondensasi, penumpukan antena, dan sifat-sifat dielektrik dari medium semua dapat mempengaruhi kinerja pengukuran. Untuk pemilihan sensor tingkat METRAVON, medium, ukuran jangkauan, struktur kapal, kondisi proses, posisi instalasi, dan persyaratan sinyal harus selalu dipertimbangkan bersama-sama.




