1. Jakie jest r ó żnienie mi ędzy radarowymi miernikami poziomu o wysokiej a niskiej cz ęstotliwo ści?
Miernik poziomu radarowego wykorzystuje fale elektromagnetyczne do pomiaru poziomu bez kontaktu.
Urz ądzenie nadaje sygna ły mikrofalowe w kierunku powierzchni badanej substancji za pomoc ą anteny. Gdy sygna ły dotykaj ą powierzchni cieczy, suspensji, materia łu granulowanego lub proszku, s ą odzwierciedlane.Przypada łowy instrument odbiera sygna ły eko i oblicza odleg ło ś ć mi ędzy czujnikiem a powierzchni ą środowiska na podstawie zmian w czasie, cz ęstotliwo ści lub fazie mi ędzy sygna łem nadawanym a sygna łem powrotnym.
Rynek rzeczywisty cieczy lub materia łu mo żna obliczy ć na podstawie wysoko ści naczynia lub silowa.
Do przemys łowych pomiar ów poziomu za pomoc ą radaru stosowane s ą typowe cz ęstotliwo ści operacyjne, w tym 6 GHz.26GHz, oraz oko ło 80GHz.
W kontek ście podstawowego zasady:
Im wy ższa cz ęstotliwo ś ć, tym kr ótsza jest d ługo ś ć fali.
Im ni ższa cz ęstotliwo ś ć, tym d łu ższa jest d ługo ś ć fali.
Te r ó żnice wp ływaj ą dodatkowo na wymiary anteny, k ąt promienia, kierowno ś ć oraz elastyczno ś ć dzia łania radara w r ó żnych warunkach eksploatacyjnych.
Zatem r ó żnica mi ędzy radarowymi miernikami poziomu o wysokiej i niskiej cz ęstotliwo ści nie polega wy ł ącznie na tym, kt óry z nich jest bardziej zaawansowany lub dok ładniejszy; oba urz ądzenia oferuj ą r ó żne zalety techniczne w zale żno ści od warunk ów lokalnych.
2. Jakie s ą zalety radarowych miernik ów poziomu o wysokiej cz ęstotliwo ści?
Wysokofrekwencyjne metry poziomu radarowe, obecnie stosowane w zastosowaniach przemys łowych, zazwyczaj obejmuj ą 26GHz i 80GHz radar. W ostatnich latach,80GHz Radar staje si ę coraz cz ę ściej stosowany zar ówno w pomiarach poziomu cieczy, jak i poziomu materii sta łej.
Gł ówne zalety radar ów o wysokiej cz ęstotliwo ści obejmuj ą w ąski promie ń, dobre kierunkowo ś ć, ma ł ą anten ę oraz wysok ą odporno ś ć na zak ł ócenia w z ło żonych środowiskach.
1. mniejszy k ąt promienia
Przy podobnej wielko ści anteny wy ższa cz ęstotliwo ś ć pracy radaru zazwyczaj u łatwia generowanie w ąskiego promienia transmisji.
Wąski promie ń oznacza, że energia radarowa jest bardziej skoncentrowana.
W wysokim zbiorniku magazynowym du ży k ąt promienia radarowego sprawia, że promie ń ten obejmuje coraz wi ększ ą obszar ę wraz ze zwi ększaniem si ę dystansu pomiarowego.
W rezultacie ściany zbiornika, schody, rury do wype łniania, mieszalniki, struktury podporowe, cewki ogrzewania oraz inne urz ądzenia mog ą wej ś ć do promienia radarowego, co mo że prowadzi ć do powstawania zak ł ócaj ących odbi ć.
Radar wysokiej cz ęstotliwo ści, w szczeg ólno ści 80GHz Radar umo żliwia skupienie obszaru pomiarowego na mniejszej obszarze, co redukuje sygna ły zak ł ócaj ące generowane przez te wewn ętrzne struktury.
Radar wysokich cz ęstotliwo ści oferuje zatem zazwyczaj wyra źne zalety w przypadku zbiornik ów o z ło żonej strukturze wewn ętrznej.
2. Bardziej odpowiednie do stosowania w w ąskich zbiornikach
Wiele zbiornik ów chemicznych, zbiornik ów dozowania chemicznych, zbiornik ów do dodawania dodatk ów oraz ma łych zbiornik ów procesowych charakteryzuje si ę stosunkowo ma łym średnic ą.
Je śli promie ń radaru jest szeroki, sygna ł mo że łatwo uderza ć w ścian ę zbiornika.
Silne odbicia od ścian zbiornika, z ł ącz, ruroci ąg ów lub no śnik ów mog ą zak ł óca ć identyfikacj ę w ła ściwego echa poziomu cieczy.
Poniewa ż radar o wysokiej cz ęstotliwo ści charakteryzuje si ę bardziej skoncentrowanym promieniem, jego instalacja i uruchomienie s ą zazwyczaj łatwiejsze w przypadku wysokich i w ąskich zbiornik ów.
Ta zalet ę w postaci w ąskiego promienia staje si ę szczeg ólnie istotna w przypadku, gdy radar nie mo że by ć montowany w centrum zbiornika, lecz musi by ć zainstalowany w pobli żu ściany zbiornika.
3. mniejsza wielko ś ć anteny
Inn ą wa żn ą zalet ą radar ów wysokich cz ęstotliwo ści jest mo żliwo ś ć wykonania anteny w mniejszym rozmiarze.
Radar wysokich cz ęstotliwo ści zazwyczaj nie wymaga du żej anteny w celu uzyskania w ąskiego promienia.
Jest to szczeg ólnie istotne w przypadku ma łych zbiornik ów.
Na przyk ład niekt óre urz ądzenia posiadaj ą jedynie niewielk ą ście żk ę z ębatej lub klepisko o ma łym średnicy na g órnej stronie. W przypadku gdy radar wymaga du żej anteny typu „horn", mo że nie by ć wystarczaj ącego miejsca do jej monta żu.
Radar 80GHz mo że wykorzystywa ć bardziej kompaktow ą anten ę oraz system po ł ączenia procesowego, co czyni go szczeg ólnie odpowiednim do:
Ma łych zbiornik ów magazynowych;
Zbiornik ów do dozowania chemikali ów;
Zbiornik ów do chemicznych dodatk ów;
Zbiornik ów do oczyszczania wody;
Kontejner ów IBC;
Skr óconych silo;
Ma łych korytk ów umieszczonych wewn ątrz sprz ętu mechanicznego.
4.Lepszy wyb ór dla zbiornik ów o z ło żonych strukturach wewn ętrznych.
. Zbiorniki przemys łowe cz ęsto zawieraj ą r ó żne struktury wewn ętrzne, w tym:
Łopatki agitatora;
Windingy;
Oszczepniki;
Stropki;
Podpory;
Kanale wype łniania;
Wewn ętrzne rury;
Elementy wzmocnienia.
Wszystkie te struktury mog ą wywo ływa ć odbicia radarowe w r ó żnym stopniu.
W przypadku du żego zakresu odbijania promieniowania radar mo że jednocze śnie odbiera ć odbicia pochodz ące od powierzchni cieczy oraz od kilku sta łych przeszk ód.
Cho ć wsp ó łczesne urz ądzenia radarowe zazwyczaj oferuj ą funkcje eliminacji fa łszywych echa oraz przetwarzania sygna ł ów, odpowiednia pozycja monta żowa oraz bardziej w ąski promie ń promieniowania mog ą nadal znacz ąco zmniejszy ć trudno ści zwi ązane z uruchomieniem systemu.
Dla czo łk ów o z ło żonych strukturach wewn ętrznych,80GHz Radar wysokofrekwencji jest zatem cz ęsto jednym z preferowanych rozwi ąza ń.
3. Dlaczego radar o wysokiej cz ęstotliwo ści jest odpowiedni do pomiaru poziomu cia ł sta łych?
Pomiar poziomu cia ł sta łych znacznie r ó żni si ę od pomiaru poziomu cieczy.
Powierzchnia cieczy w stanie sta łym jest zazwyczaj p łaska, podczas gdy powierzchnie proszk ów i materia ł ów granulowanych s ą cz ęsto nieregularne.
Na przyk ład cement, popi ó ł lotny, ziarna, rud ę, piasek, kuli plastikowe oraz naw óz przechowywane w siloach mog ą tworzy ć wyra źny k ąt spoczynku.
Podczas wype łniania mo że powstawa ć centralna grupa materia łu, podczas gdy podczas wyprowadzania mo że powstawa ć powierzchnia materia łu o kszta łcie wiertnika lub sto żkowego.
Pomiar poziomu sta łej substancji jest zatem zazwyczaj bardziej skomplikowany ni ż konwencjonalny pomiar poziomu cieczy.
Wa żn ą zalet ą radar ów o wysokiej cz ęstotliwo ści w tych zastosowaniach jest bardziej skoncentrowany promie ń odbicia.
Streszczony promie ń promieniowania mo że zmniejszy ć interferencje wywo łane przez ściany silo, elementy no śne oraz inne konstrukcje, umo żliwiaj ąc radarowi skuteczniejsze skupienie si ę na powierzchni materia łu docelowego.
Z tego powodu,80GHz Radar jest szeroko stosowany w:
silo cementowych;
silo popio ł ów lotnych;
silo zbo żowych;
silo po żywienia;
Silosy z plastikowymi pelletami;
– silosy z surowcem;
– silosy z piaskiem i agregatami;
– silosy z nawozami;
– silosy z chemicznymi proszkami;
– inne silosy do proszk ów i materia ł ów graniowych;
. Jednak radar do pomiaru poziomu sta łej substancji nie powinien by ć wybrany wy ł ącznie na podstawie cz ęstotliwo ści.
Nale ży r ównie ż wzi ą ć pod uwag ę maksymaln ą odleg ło ś ć pomiarow ą, dielektryczne w ła ściwo ści materia łu, st ę żenie py łu, wielko ś ć cz ąstek, pozycj ę wype łnienia, struktur ę silowa oraz prawdopodobie ństwo zgromadzenia materia łu na antenie.
4. Czy radar wysokich cz ęstotliwo ści jest odpowiedni do stosowania w środowiskach z py łem?
Wiele sta łych materia ł ów generuje du ż ą ilo ś ć py łu podczas wype łniania lub odprowadzania.
Na przyk ład cement, popi ó ł lotny, m ąka, proszek mineralny oraz niekt óre proszki chemiczne mog ą podczas szybkiego za ładowania tworzy ć widoczn ą chmur ę py łu. Radar
wykorzystuje fale elektromagnetyczne do pomiar ów, co czyni jego zasad ę dzia łania r ó żn ą od zasad dzia łania instrument ów ultrad źwi ękowych, kt óre opieraj ą si ę na falach d źwi ękowych propaguj ących si ę przez powietrze.
Zвычайny py ł zazwyczaj nie wp ływa na pomiary radarowe, poniewa ż nie zmienia bezpo średnio warunk ów rozpraszania sygna łu – w przeciwie ństwie do pomiar ów ultrad źwi ękowych, gdzie taki wp ływ mo że wyst ępowa ć.
W zwi ązku z tym mierniki poziomu oparte na radarze dobrze sprawdzaj ą si ę w zastosowaniach w siloach zawieraj ących du że ilo ści py łu.
Jednak w przypadku gdy py ł pozostaje przy powierzchni anteny przez d łu ższy czas i tworzy g ęsty warstwowy osad, jako ś ć sygna łu mo że ulegn ą ć obni żeniu.
W obszarach o wysokim poziomie py łu nale ży zatem zwr óci ć uwag ę na konstrukcj ę anteny, pozycj ę monta żu oraz projekt zapobiegaj ący gromadzeniu si ę py łu.
5. Czy radar wysokich cz ęstotliwo ści jest odpowiedni do stosowania w warunkach wysokiej temperatury i wysokiego ci śnienia?
Poniewa ż metry poziomu radarowe wykorzystuj ą metody pomiaru bezkontaktowej, mog ą by ć stosowane w wielu warunkach wysokiej temperatury, wysokiego ci śnienia oraz w warunkach pr ó żni.
Jednak nale ży zauwa ży ć poni ższy punkt:
Dozwolone warto ści temperatury i ci śnienia zale ż ą od konstrukcji konkretnego produktu, a nie wy ł ącznie od tego, czy ten produkt dzia ła przy okre ślonych warunkach.80GHz, 26GHz, lub 6 GHz.
Ró żne modele miernik ów poziomu radarowych mog ą wykorzystywa ć:
PTFE;
PEEK;
stal nierdzewn ą;
keramik ę;
r ó żne materia ły uszczelniaj ące;
r ó żne flan że oraz po ł ączenia procesowe.
Podczas zakupu radarowego miernika poziomu przeznaczonego do pracy w wysokich temperaturach nale ży poda ć nast ępuj ące informacje:
Normalna temperatura pracy;
Maksymalna temperatura procesu;
Normalny ci śnienie;
Maksymalne ci śnienie procesu;
Czy obecny jest pr ó żnia;
Czy środowisko jest korozyjne;
Czy wymagana jest certyfikacja odporno ści na wybuch.
Radar 80GHz nie powinien by ć automatycznie uznawany za odpowiedni do zastosowa ń w warunkach wysokiej temperatury lub wysokiego ci śnienia.
6. Jakie s ą zalety mierz ących poziomu za pomoc ą radar ów o niskiej cz ęstotliwo ści?
Radar o wysokiej cz ęstotliwo ści oferuje wyra źne zalety, jednak nie oznacza to, że radar o niskiej cz ęstotliwo ści straci ł swoj ą warto ś ć zastosowania.
Radar o ni ższej cz ęstotliwo ści nadal wykazuje bardzo dobre wyniki w okre ślonych specjalistycznych warunkach dotycz ących cieczy.
1. Okre ślone zalety w przypadku zmieniaj ących si ę powierzchni cieczy
Radar o ni ższej cz ęstotliwo ści posiada zazwyczaj stosunkowo szeroki promie ń o świetlenia.
W pewnych du żych zbiornikach lub w aplikacjach charakteryzuj ących si ę wyra źnymi wahaniem powierzchni cieczy, szerszy promie ń mo że obejmowa ć wi ększ ą powierzchni ę.
Przyk łady to:
Du że zbiorniki mieszania;
– zbiorniki z szybkim wype łnieniem i odprowadzaniem;
Tanki o powierzchni cieczy ulegaj ącej ci ąg łym wahaniom;
Niekt óre reaktory chemiczne.
W tych warunkach powierzchnia cieczy nie jest ca łkowicie p łaska.
Je śli radar mierzy jedynie bardzo ma ł ą, lokaln ą cz ę ś ć obszaru, kt óra przypadkowo podlega dzia łaniu fal lub mieszania, odbi ór mo że znacz ąco ulec zmianie.
Šerszy promie ń mo że obejmowa ć wi ększ ą powierzchni ę cieczy, co w pewnych warunkach – w szczeg ólno ści w przypadku silnych wahania – mo że przynie ś ć praktyczne zalety.
Nowoczesne 80GHz Radar mo że r ównie ż obs łu ży ć wiele zmieniaj ących si ę powierzchni za pomoc ą zaawansowanych algorytm ów przetwarzania sygna ł ów; dlatego ostateczna decyzja powinna nadal by ć oparta na wydajno ści konkretnego urz ądzenia.
2. Zalety w okre ślonych środowiskach z du ż ą ilo ści ą pary:
– w zbiornikach wody o wysokiej temperaturze, systemach kondensacji pary, reaktorach oraz niekt órych zbiornikach do magazynowania substancji chemicznych mog ą wyst ępowa ć du że ilo ści pary.
Obecno ś ć par nie oznacza koniecznie, że pomiar radarowy jest niemo żliwy.
Jednak w ekstremalnie nasilenych warunkach wyst ępowania par i kondensacji mo że powstawa ć kondensat na antenie radarowej.
Silna kondensacja mo że wp ływa ć na transmisj ę i odbi ór sygna łu radarowego.
Niekt óre urz ądzenia radarowe o ni ższej cz ęstotliwo ści posiadaj ą bogate do świadczenie in żynieryjne w specjalistycznych środowiskach charakteryzuj ących si ę intensywnym wyst ępowaniem par i kondensacji.
Zatem, radar 80GHz nie powinien by ć wybierany wy ł ącznie ze wzgl ędu na wy ższ ą cz ęstotliwo ś ć w nast ępuj ących zastosowaniach:
Woda o wysokiej temperaturze;
Środki zawieraj ące nasycony par ę;
Silna kondensacja;
Reaktory;
Evaporatory;
Zatankowane zbiorniki w warunkach wysokiej wilgotno ści;
Projekt ów tych typ ów nale ży oceni ć w spos ób kompleksowy w zale żno ści od środowiska, temperatury, ci śnienia oraz stopnia nasilenia pary;
3. Warunki pow łoki p ędzli wymagaj ą kompleksowej oceny;
Pow łoka p ędzli stanowi z ło żon ą problematyk ę w pomiarach poziomu cieczy;
Pow łoka p ędzli mo że absorbowa ć, odbija ć lub os łabia ć sygna ły radarowe.
Rzeczywisty efekt zale ży od:
grubo ści p ędy;
g ęsto ści p ędy;
wielko ści p ędeli;
zawarto ści wody w p ędzie;
w ła ściwo ści dielektrycznych cieczy.
Zatem jest b ł ędne twierdzi ć, że radar o niskiej cz ęstotliwo ści zawsze mo że przenikn ą ć p ędz ł ą lub że 80GHz Radar mo że zawsze rozwi ązywa ć problemy zwi ązane z pian ą.
Pierwszy wym óg, kt óry nale ży potwierdzi ć podczas projektowania projektu, to:
Czy system powinien mierzy ć wysoko ś ć p ędz ły lub rzeczywisty poziom cieczy znajduj ący si ę pod ni ą?
Są to dwa ca łkowicie r ó żne wymagania mierzenia.
W przypadku gdy p ędzla jest niezwykle gruba lub warunki eksploatacyjne s ą szczeg ólnie skomplikowane, mo żna r ównie ż oceni ć radar z technologi ą fal prowadzonych lub inn ą technologi ę pomiaru poziomu cieczy.
7. Jakie s ą wyra źne zalety?80GHz Metry poziomu radarowe?
Na podstawie obecnych post ęp ów w technologiach pomiaru w sektorze przemys łowym, g ł ówne zalety:80GHz Nast ępuj ą dane dotycz ące radaru.
Po pierwsze, promie ń promieniowania jest wysoce skoncentrowany –
co czyni ten radar szczeg ólnie odpowiednim do stosowania w w ąskich zbiornikach oraz w z ło żonych silowach.
Po drugie, antena ma niewielkie rozmiary –
co pozwala na stosowanie mniejszych po ł ącze ń z ębnych lub z flan żami.
Po trzecie, radar lepiej dostosowuje si ę do wewn ętrznych przeszk ód.
Mo że zmniejsza ć zak ł ócenia wywo łane ścianami silos ów, dr ą żkami, ruroci ągami, agitatorami oraz innymi elementami konstrukcyjnymi.
Po czwarte, jest odpowiedni do pomiaru poziomu cia ł sta łych.
Szczeg ólnie nadaje si ę do zastosowa ń w silosach przeznaczonych dla proszk ów i materia ł ów granulowanych.
Pi ątym zalet ą jest wi ększa elastyczno ś ć pozycji monta żowej.
W przypadku gdy instalacja w środku zbiornika jest niemo żliwa, mo żna wykorzysta ć w ąski promie ń, aby w miar ę mo żliwo ści unikn ą ć obecno ści struktur wewn ętrznych.
Sz óstym zalet ą jest mo żliwo ś ć redukcji niepotrzebnych fa łszywych odbi ć ów.
Dobra fokalizacja promienia mo że bezpo średnio ograniczy ć niekt óre źr ód ła zak ł óce ń, zamiast polega ć wy ł ącznie na p ó źniejszej przetwarzaniu sygna łu za pomoc ą oprogramowania.
Z tych powod ów,80GHz Radar jest szczeg ólnie odpowiedni do zastosowania w z ło żonych projektach monitorowania poziomu cieczy oraz poziomu materii sta łej w nowoczesnej automatyzacji przemys łowej.
8. Czy 80GHz Radar zawsze lepszy ni ż inne rozwi ązania 26GHz Radar?
Niekoniecznie.
Gł ówne zalety 80GHz Gł ówne cechy radaru to w ąski promie ń, ma ła antena oraz mo żliwo ś ć skupiania si ę na celu w z ło żonych warunkach otoczenia.
Jednak że,26GHz Radar jest stosowany w sektorze przemys łowym od wielu lat oraz oferuje wysoce dojrza ł ą technologi ę pomiarow ą.
W wielu konwencjonalnych zbiornikach, a 26GHz Radar mo że zapewni ć stabilne i wiarygodne pomiary w nast ępuj ących przypadkach:
promie ń zbiornika jest stosunkowo du ży;
struktura wewn ętrzna zbiornika jest prosta;
miejsce monta żu jest odpowiednie;
powierzchnia cieczy zapewnia dobre odbicie sygna łu;
odleg ło ś ć pomiarowa jest umiarkowana;
Nie wyst ępuje z ło żona interferencja.
Dlatego nie ma potrzeby bezmy ślnego zast ępowania instrument ów radarowych wy ł ącznie w celu uzyskania wy ższej cz ęstotliwo ści.
Dla nowych projekt ów, rozwi ązanie 80GHz mo żna oceni ć najpierw.
W istniej ących zastosowaniach 26GHz – je śli pomiary pozostaj ą stabilne – produkt nie powinien by ć uznany za zastary ły tylko dlatego, że dzia ła na innej cz ęstotliwo ści.
9. Jak powinien by ć zakres 6 GHz,26GHz, oraz 80GHz Czy chcesz wybra ć radar?
Poni ższ ą logik ę mo żna zastosowa ć przy doborze cz ęstotliwo ści radarowej.
Dla ma łych zbiornik ów, w ąskich zbiornik ów, zbiornik ów o z ło żonej strukturze wewn ętrznej lub silo z sta łym materia łem,80GHz Radar mo żna oceni ć najpierw.
Dla konwencjonalnych zbiornik ów na ciecz o prostych strukturach wewn ętrznych,26GHz Radar jest zazwyczaj r ównie ż dojrza łym rozwi ązaniem.
W przypadku środowisk charakteryzuj ących si ę silnym parowym obci ą żeniem, kondensacj ą, wyra źnymi fluktuacjami powierzchni cieczy lub innymi specjalistycznymi warunkami procesu – 6 GHz,26GHz, oraz 80GHz Nale ży por ówna ć rozwi ązania.
Poprawna sekwencja wyboru powinna by ć nast ępuj ąca:
Okre śl pomierzon ą средę.
Okre śli ć struktur ę zbiornika lub silo.
Analizuj temperatur ę, ci śnienie, par ę, py ł, p ędz ł ą oraz wewn ętrzne przeszkody.
Wybierz cz ęstotliwo ś ć radaru, typ anteny oraz po ł ączenie procesowe.
Cz ęstotliwo ś ć radaru nie powinna by ć wybrana jako pierwszy krok, a nast ępnie zmuszona do dostosowania do warunk ów lokalnych.
10. Jak powinny by ć wybrane mierzenia poziomu za pomoc ą radar ów o wysokiej i niskiej cz ęstotliwo ści?
W trakcie zakup ów materia ł ów lub us ługi w ramach projektu zaleca si ę dostarczenie co najmniej nast ępuj ących parametr ów.
Nazwa pomiarowanego medium:
Na przyk ład: woda, diesel, roztw ór kwasowy lub zasadowy, ścieki, cement, popi ó ł lotny, ziarna lub kuli plastikowe.Stan medium
Wpisz, czy materia ł jest ciek ły, suszka, proszek lub materia ł granularny.Maksymalna odleg ło ś ć pomiarowa
Wpisz ca łkowit ą wysoko ś ć zbiornika lub silowa oraz rzeczywisty wymagany zakres pomiarowy.Diametr zbiornika
Ten parametr jest szczeg ólnie wa żny w przypadku w ąskich zbiornik ów.Temperatura procesu
Wpisz zar ówno temperatur ę normaln ą, jak i maksymaln ą.Ci śnienie procesowe –
Jest to szczeg ólnie wa żne w przypadku zamkni ętych naczyni ci śnieniowych.Obecno ś ć par –
Powinno to zosta ć podkre ślone w przypadku cieczy o wysokiej temperaturze oraz reaktor ów.Obecno ś ć p ędzli –
Warto r ównie ż okre śli ć, czy p ędzle s ą obecne w spos ób ci ąg ły.Obecno ś ć py łu
Dla silo z sta łych materia ł ów okre śl stopie ń powa żno ści py łu.Czy stosowany jest mieszacz lub wewn ętrzne struktury?
Przyk łady obejmuj ą rury, w ózki, schody oraz no śne bele.Po ł ączenie monta żowe.
Przyk łady obejmuj ą ście żki G1½, ście żki G2, flan że DN50 oraz flan że DN100.Sygna ł wyj ściowy.
Powszechnie stosowane opcje obejmuj ą 4–20 mA, HART oraz RS485 Modbus.Wymogi dotycz ące ochrony oraz odporno ści na wybuch;
Przyk łady obejmuj ą wymagany indeks ochrony IP oraz konieczno ś ć posiadania certyfikatu Ex;Wymogi dotycz ące dostawy energii elektrycznej;
Ró żne systemy sterowania mog ą wykorzystywa ć r ó żne metody dostawy energii elektrycznej.
Dla silos ów z cia ł sta łych zaleca si ę r ównie ż przedstawienie danych dotycz ących wielko ści cz ąstek, k ąta spoczywu, po ło żenia za ładowania oraz zdj ę ć miejsca instalacji.
Podczas wyboru radarowego miernika poziomu,METRAVON Wskazuje na wyczerpuj ące okre ślenie cz ęstotliwo ści radarowej w oparciu o te rzeczywiste warunki eksploatacyjne, zamiast wybiera ć produkt wy ł ącznie na podstawie dystansu pomiarowego.
rekomenduje si ę kompleksowe okre ślenie cz ęstotliwo ści radarowej w oparciu o rzeczywiste warunki eksploatacyjne, zamiast dobiera ć urz ądzenie wy ł ącznie na podstawie odleg ło ści pomiarowej. 11.Por ównanie radarowych miernik ów poziomu o wysokiej i niskiej cz ęstotliwo ści –
: Radarowe mierniki poziomu o wysokiej cz ęstotliwo ści charakteryzuj ą si ę zazwyczaj nast ępuj ącymi cechami:
szerszy promie ń odbicia;
dobra dyrektywno ś ć;
mniejsza antena;
odpowiednie dla w ąskich zbiornik ów;
Przyдатne do pomiar ów w z ło żonych strukturach wewn ętrznych;
– odpowiednie do pomiar ów na poziomie cia ł sta łych;
– skuteczna kontrola interferencji pochodz ącej od ścian silo.
Radar o ni ższej cz ęstotliwo ści charakteryzuje si ę nast ępuj ącymi cechami:
stosunkowo szerszym p ę łem promieniowania;
zaletami w okre ślonych zastosowaniach zwi ązanych z promieni ąmi powierzchni ciek ło ści ulegaj ących wahaniom;
bogatym do świadczeniem w zastosowaniach w warunkach intensywnego parowania i kondensacji;
odpowiednio ści ą dla niekt órych du żych zbiornik ów na ciek ł ą substancj ę oraz dla specjalnych warunk ów procesowych.
Dlatego te dwa rozwi ązania nie mog ą stanowi ć wzajemnych zast ępstw.
Wła ściwy dob ór urz ądzenia powinien zapewnia ć zgodno ś ć mi ędzy urz ądzeniem a warunkami zastosowania.
Pytania cz ęsto zadawane
Q1: Czy miernik poziomu radarowego o wysokiej cz ęstotliwo ści jest dok ładniejszy ni ż miernik poziomu radarowego o niskiej cz ęstotliwo ści?
Niekoniecznie.
Dok ładno ś ć pomiaru zale ży nie tylko od cz ęstotliwo ści radarowej, ale tak że od konstrukcji urz ądzenia, anteny, algorytmu przetwarzania sygna łu, warunk ów instalacji oraz w ła ściwo ści pod ło ża.
Gł ówna zaleta 80GHz Radar charakteryzuje si ę w ąskim promieniem, kt óry mo że zmniejszy ć zak ł ócenia w z ło żonych systemach tankowych.
Podczas procesu zakupowego nale ży przeanalizowa ć specyfikacje dok ładno ści danego modelu, zamiast ocenia ć dok ładno ś ć wy ł ącznie na podstawie cz ęstotliwo ści pracy.
Q2: Czy 80GHz Czy radar jest odpowiedni do stosowania w silosach cementowych?
Tak.
W silach cementowych wyst ępuj ą py ł, nier ówno ści powierzchni materia łu oraz odbicia od ścian sila.
Wąski promie ń radar 80GHz mo że ograniczy ć zak ł ócenia wynikaj ące z ścian silo oraz ich wewn ętrznych struktur, co czyni go szczeg ólnie odpowiednim do stosowania w siloach na cement, popio ł lotny, proszek mineralny oraz inne proszki.
Maksymalna odleg ło ś ć pomiarowa oraz warunki py łowe na terenie musz ą zosta ć potwierdzone w trakcie zakupu.
Q3: Czy 80GHz Czy radar jest odpowiedni dla ma łych zbiornik ów?
Tak.
Radar o wysokiej cz ęstotliwo ści mo że generowa ć w ąski promie ń za pomoc ą mniejszej anteny, co czyni go szczeg ólnie odpowiednim dla ma łych czo łg ów oraz po ł ącze ń procesowych o ma łym średnicy.
Q4: Jakiego typu radar nale ży wybra ć, gdy wyst ępuje agitator?
Nale ży najpierw rozwa ży ć radar o w ąskim promieniu.
Je śli w zbiorniku znajduj ą si ę noiski agitatora, spulki oraz konstrukcje no śne, to 80GHz Radar mo że wykorzysta ć sw ój w ąski promie ń, aby w miar ę mo żliwo ści unikn ą ć tych przeszk ód.
Lokalizacja monta żu powinna r ównie ż by ć starannie dobrana.
Q5: Czy mo że 80GHz Czy radar nale ży stosowa ć w przypadku obecno ści par?
Tak, jednak nale ży wzi ą ć pod uwag ę stopie ń nasilenia pary.
Zwyk ła para nie musi zawsze wp ływa ć na pomiary radarowe. Jednak w przypadku obecno ści du żej ilo ści pary oraz silnej kondensacji nale ży zweryfikowa ć odpowiedno ś ć konkretnego modelu oraz por ówna ć rozwi ązania wykorzystuj ące r ó żne cz ęstotliwo ści.
Q6: Czy nale ży wybra ć radar o wysokiej lub niskiej cz ęstotliwo ści w przypadku obecno ści p ędzlu?
Nie mo żna tego okre śli ć wy ł ącznie na podstawie cz ęstotliwo ści.
Tr ójk ę i g ęsto ś ć porywiny nale ży potwierdzi ć, wraz z ustaleniem, czy system ma mierzy ć powierzchni ę porywiny, czy rzeczywisty poziom cieczy pod ni ą.
W przypadku powa żnych warunk ów powstawania p ędy nale ży przed wyborem produktu dostarczy ć informacje o miejscu zastosowania.
Q7: Czy radar o wysokiej cz ęstotliwo ści mo że mierzy ć proszek?
Tak. Jest to jedna z wa żnych dziedzin zastosowa ń dla 80GHz radar.
Radar mo że by ć wykorzystywany do ci ąg łego pomiaru poziomu cementu, ziarna, popio ł ów lotnych, kuli plastikowych, nawoz ów, proszk ów mineralnych oraz podobnych materia ł ów.
Q8: Czy radar o niskiej cz ęstotliwo ści nadal jest konieczny?
Tak.
Radar o ni ższej cz ęstotliwo ści nadal ma warto ś ć zastosowania w okre ślonych warunkach – takich jak procesy parowania, kondensacji, wahania powierzchni cieczy oraz specjalne procesy produkcyjne.
Żadna pojedyncza cz ęstotliwo ś ć nie jest odpowiednia dla ka żdej aplikacji przemys łowej.
Q9: Czy radarowy miernik poziomu wymaga kontaktu z medium?
Standardowy radarowy miernik poziomu w przestrzeni swobodnej nie wymaga bezpo średniego kontaktu z medium.
Dlatego jest szczeg ólnie odpowiedni dla roztwor ów korozyjnych, cieczy pracuj ących przy wysokich temperaturach, ściek ów oraz proszkowych materia ł ów.
Niemniej jednak odpowiednie materia ły do anteny oraz po ł ącze ń procesowych nale ży nadal dobiera ć w zale żno ści od charakteru medium oraz warunk ów lokalnych.
Q10: Jakie s ą najwa żniejsze parametry przy zakupie radarowego miernika poziomu?
Sam zakres pomiarowy nie jest wystarczaj ący.
W minimalnym zakresie nale ży zapewni ć parametry: medium, zakres pomiarowy, wysoko ś ć i średnic ę zbiornika, temperatura, ci śnienie, par ę, p ędz ł ą, py ł, wewn ętrzne przeszkody, po ł ączenie monta żowe oraz sygna ł wyj ściowy.
– Te parametry bezpo średnio determinuj ą wyb ór cz ęstotliwo ści i modelu radarowego.
Wnioski
Metroty poziomu radarowe o wysokiej i niskiej cz ęstotliwo ści posiadaj ą poszczeg ólne zakresy zastosowania.
Najwi ększe zalety radar ów wysokofrekwencyjnych, w szczeg ólno ści 80GHz Radar charakteryzuje si ę w ąskim promieniem, dobrym kierunkowo ści ą, ma ł ą anten ą oraz mo żliwo ści unikania przeszk ód wewn ątrz zbiornika.
Zatem urz ądzenie jest bardzo odpowiednie do stosowania w ma łych naczyniach, w w ąskich naczyniach, w naczyniach procesowych o z ło żonej strukturze wewn ętrznej oraz w siloach na materiale sta łym – takich jak cement, popi ó ł lotny, zbo że, rudy, pelleti plastikowe oraz podobne materia ły. Radar o ni ższej cz ęstotliwo ści (
) nadal oferuje praktyczne zalety w okre ślonych warunkach, w tym w przypadku silnych fluktuacji poziomu cieczy na jej powierzchni, intensywnego parowania, kondensacji oraz specjalistycznych proces ów cieczy.Wyb ór radarowego miernika poziomu
nie powinien by ć oparty na za ło żeniu, że wy ższa cz ęstotliwo ś ć zawsze jest lepsza.
Pozycjonowanie in żynieryjne, kt óre jest bardziej odpowiednie, polega na kompleksowym wyborze przyrz ądu w zale żno ści od charakterystyk medium. Struktura naczynia, odleg ło ś ć pomiarowa, temperatura, ci śnienie, par, p ędzla, py ł oraz warunki monta żowe.
Dla projekt ów ci ąg łego pomiaru poziomu, w kt órych wykorzystywane s ą ciecze, susze, proszki oraz materia ły granulowane,METRAVON mo że wybiera ć i konfigurowa ć mierniki poziomu radarowego w zale żno ści od charakterystyki środowiska na stanowisku oraz zakresu pomiarowego,Struktura naczynia, temperatura, ci śnienie, po ł ączenie procesowe, sygna ł wyj ściowy oraz inne wymagania.






