1。 最初に用語を明らかに: 静止井戸は、ガイド付き波レーダーと同じではありません
産業用アプリケーションでは、混乱を容易に引き起こすことができる「レーダーガイドパイプ」と呼ばれるいくつかの異なるコンセプトがあります。
従来の非接触レーダーレベルの送信機では、現場で「ガイドパイプ」と呼ばれることもあります。
静止する井戸。
レーダーは金属管の上部に取付けられ、電磁波は液体の表面への管の中の下方に旅行します。
しかし、ガイドされた波のレーダー、かGWR、別の測定の技術です。
ガイドされた波レーダーは金属棒、鋼鉄ケーブル、または同軸の調査を使用して電磁石の脈拍を導きます。 プローブは測定媒体に直接拡張します。 産業レーダーの製造業者はまた明らかにガイドされた波レーダーからの無接触レーダーを区別します:ガイドされた波レーダーの調査は普通容器の中の下方に伸び、従って接触の測定の構造の一部です。
そのため、これらの2つのコンセプトは混乱してはならない。
2。 なぜ慣習的なレーダーの水平な送信機は静止井戸を使用しますか?
通常の条件下では、フリースペースのレーダーは、レーダー波を直接液体表面に送信でき、静止した井戸を必要としません。
しかし、いくつかの貯蔵タンクには、以下のような比較的複雑な内部条件があります。
非常に強い動揺;
連続的な厳しい液体表面変動;
多数の内部構造;
レーダーに近い障害を修正しました。
浮遊屋根タンク;
バイパスの測定の整理;
特定の高精度な在庫測定の適用。
これらの状況では、静止した井戸を使用して、比較的固定された測定パスを作成することができます。
その主な目的は:
レーダー伝搬経路を制約し、タンク内の他の構造物によって生成された干渉エコーを削減します。
3。 「ラダーパワーを増加させる」には、静止画はよく使われていますか?
厳密に言えば、レーダーの伝送電力を増加させるように記述されるべきではありません。
送信機の実際の出力電力は、パイプがインストールされているため、自動的に増加しません。
静止した井戸の実質の価値は:
伝搬経路を制約する。
内部タンクの構造の隔離部分;
より安定した測定の幾何学を提供して下さい;
側面干渉ターゲットを削減します。
したがって、送信されたレーダーパワーを増加させるのではなく、効果的な信号対騒音条件とエコー環境を改善するために理解することができます。
4。 なぜ静止井戸の内部表面が滑らかである必要がありますか?
これは非常に重要な工学条件です。
パイプの内部が含まれている場合:
大きい溶接のビード;
ミズラネクテッドフランジ;
管の関係を突き動かすこと;
重要な内部ステップ;
バーナー;
これらの構造は、レーダーの反射を生成することができます。
産業レーダーメーカーからのインストールの推奨事項は、静止井戸の内部が可能な限り滑らかであるべきであることを指定します。 不規則な内部表面および溶接の欠陥は強い干渉のechoesを作り出すことができます。
そのため、静止した井戸は、単に「タンク内に設置された鋼管」ではありません。 ツイート
5。 どんな直径の要件が静止しているか?
レーダーモデルによって異なります。
一般的に重要なパラメータには、以下が含まれます。
内部の直径を配管して下さい;
アンテナ直径;
レーダーの作動の頻度;
管の長さ;
内部の表面の状態;
開口部またはスロット構成。
レーダー製品には、特に静止型アプリケーション用に設計されたメーカーは、多くの場合、パイプ径の許容範囲を指定します。
一部の製品は、静止井戸の内部径に基づいて、専用のパラメータ設定も必要です。
そのため、レーダー機器が既に購入された直後にのみパイプを選ぶのではなく、プロジェクト設計段階でパイプ径を確認するのが最善です。
6。 なぜ静止しているのか?
静止井戸の中の液体レベルは貯蔵タンクの中の実際の液体レベルに油圧的に接続されなければなりません。
従って、管は通常適切な要求します:
均等化の穴;
スロット;
ボトムオープン。
液体が十分にすぐに十分に静止している残余を入るか、または残さないことができれば、管の中の液体レベルはもはや実際のタンク レベルに従わないかもしれません。
一部のメーカーは、スロットや開口部の方向、寸法、バリ取りに特定の要件を提供します。 関連する産業インストール文書は、例えば、開口部が適切にバリ取りされ、開口部寸法とパイプ径の間の推奨関係を指定する場合があります。
正確な寸法は、選択したレーダーモデルの指示に従う必要があります。
7。 どんなアプリケーションが静止するのに適していますか?
7。 重要な液体表面変動の1つの貯蔵タンク
静止した井戸は部分的に重く外的な耐久性を隔離し、管の中のより安定した液体の表面を作成できます。
7。 複雑な内部構造の2つの貯蔵タンク
フリースペースのレーダービームが、次のような構造を避けることができないときに、静止した井戸は考慮することができます。
攪拌機シャフト;
ヒート パイプ;
サポート
クロスビーム。
7。 3 バイパスの測定
一部のプロジェクトでは、外部バイパスチャンを使用して、レーダーがメイン容器の外側にあるチャンバー内の液体レベルを測定することができます。
7。 4 特定の高精度貯蔵タンク測定
静止井戸と併用した特殊なレーダー機器は、より安定した測定環境を高精度タンク用途に提供できます。
8月8日 静止中はお勧めしませんか?
静止している井戸は普遍的な解決ではないです。
追加の注意が必要です。
パイプをブロックする高粘度メディア。
結晶化する媒体の傾向;
ベーキングにメディアの傾向;
大量の固体を含むスラリー。
堆積物がパイプ内に蓄積できるアプリケーション。
液体が配管とタンク間で自由に動くことができない適用;
バルク固体レベル測定。
セメント、穀物、鉱物粉および他のバルク固体サイロのために、より一般的な議論は従来の液体の静止井戸の整理よりむしろ自由スペース レーダーかガイドされた波レーダーです。
9月9日 十分に泡の問題を解決できますか?
これはフォームのソースと構造に依存します。
発泡体がメインタンク表面に主に生成され、静止中の液体表面が比較的安定している間、静止井戸は測定条件を改善することがあります。
しかしながら、静止井戸そのものの中で大量に泡が連続的に生成されると、問題は完全に解決できない。
レーダーの測定の泡の効果は決まります:
泡の厚さ;
泡密度;
泡の液体の内容;
レーダーの頻度;
測定媒体の誘電特性。
したがって、ルールは単純にすべきではありません。
「泡があるなら、静止した井戸を取付けて下さい。 ツイート
10月10日 静止した井戸の取付けのための重要なポイント
プロジェクトのインストール中に、以下の点を慎重に検討する必要があります。
管をできるだけ縦に保って下さい;
一貫した内径を維持します。
内面をできるだけ滑らかに保ちます。
フランジの直線を保障して下さい;
大きい内部ステップを避けて下さい;
溶接継ぎ目をできるだけ滑らかに保って下さい;
穴とスロットからバリを取り除きます。
静止井戸と主要な容器間の自由な液体のコミュニケーションを保障して下さい;
アンテナを管の直径に正しく一致して下さい;
メーカーの要件に応じて静止モードを設定します。
おすすめの静止デザインとインストールプロセス
ステップ1 - アプリケーションを確認します。タンクが強い動揺、内部障害、浮遊屋根、または空きスペースのレーダーが使用しにくい別の条件を持っているかどうかを決定します。
ステップ2 - レーダーの互換性を確認します。選択したレーダーモデルは、静止井戸またはバイパス測定をサポートし、許容管径を確認します。
ステップ3 - パイプの設計:正しい内径と長さを選択し、パイプを一貫した断面でまっすぐに保ちます。
ステップ4 - 内部の表面の質を制御して下さい:溶接ビーズ、内部ステップ、突起物、不整列フランジ、および偽のエコーを生成できるバーを最小限に抑えます。
ステップ5 - 液状化を提供:配管内の液体レベルが実際のタンクレベルに従うように、適切な穴、スロット、またはボトムの開口部を設計します。
ステップ6 - アンテナを一致させ、器械を構成して下さい:アンテナサイズを確認し、レーダーを正しく整列し、メーカーの指示に従って必要な静止井戸パラメータを有効にします。
FAQ
Q1:すべてのレーダーレベルの送信機には、静止が必要ですか?
A:いいえ。 ほとんどの従来の貯蔵タンクは直接自由スペース レーダーを使用できます。
Q2: レーダーは、ガイド付きウェーブレーダーと同じですか?
A:いいえ。 サイトのレーダーガイドパイプと呼ばれることがありますが、通常は静止している井戸を指します。 ガイドされた波レーダーは電磁波を導くために物理的な調査の棒、ケーブル、または同軸の調査を使用します。
Q3:静止した井戸を加えることはレーダーの測定の正確さを改善できますか。
A:適切な用途では、測定環境と再現性を向上させることができます。 しかし、配管寸法、設置品質、レーダーモデルが適切に一致しなければなりません。
Q4:普通鋼管は、静止井戸として直接使用できますか?
A:スチールパイプが適していると仮定しないでください。 内部の直径、内部の表面の状態、溶接継ぎ目、開口部、レーダーとの互換性はすべてチェックする必要があります。
Q5: 静止した井戸は穴か開始を必要としますか。
A:通常はい。 静止井戸の中の液体はタンク液体に接続されなければなりません。 厳密な開始タイプおよび次元はレーダーの製造業者の条件に従うべきです。
Q6: 粘度の高い媒体に静止した井戸を使用することができますか。
A:注意が必要です。 高粘度、コーキング、または結晶化媒体は、パイプをブロックするか、内部壁に堆積を引き起こす可能性があります。
Q7: レイダーが静止している井戸にインストールされてから、偽のエコーはまだ起こりますか?
A:はい。 管径の溶接継ぎ目、不整列フランジ、内部突起、突然の変化は、干渉エコーを生成できます。
Q8: 静止したアプリケーションのレーダーを選択する際に、METRAVON が必要とする情報は?
A:推奨情報は、測定媒体、測定範囲、タンク高さ、静止井戸内径、パイプの長さ、開口部構造、温度、圧力、取り付けフランジ、サイト図面を含みます。
コンテンツ
レーダーレベルの送信機「ガイドパイプ」と呼ばれるもののより正確なエンジニアリング用語は通常、それでもよく.
その主な目的はレーダー伝達力を高めることではありません。 代わりに、より制御された伝搬経路を提供し、複雑な内部タンク構造および液体表面変動によって引き起こされる干渉を減らすのに役立ちます。
貯蔵タンクの構造および実際の作動条件に従って静止した井戸が要求されるかどうか。
METRAVONは、静止した井戸やバイパスチャンバーを含むレーダープロジェクトでは、パイプ径、パイプ長さ、内部構造、および機器の調達前の媒体特性の確認をお勧めし、選択したレーダーとパイプ構成が互換性がないことを配信後に発見することを避けます。
関連リソース
著者: アルビン ・ ソース: メトラフォン 楽器





