Блог
Отраслевые решения для промышленных измерений | METRAVON

Выбор и классификация высокочастотных радарных уровнемеров: частота, антенна, диапазон измерения и условия эксплуатации

2026-09-20

1. Что такое высокочастотный радарный уровнеметр?

Радиометр уровня на высокой частоте — это бесконтактный прибор, использующий электромагнитные волны высокой частоты для непрерывного измерения уровня жидкости.

Радар посредством антенны передает электромагнитные волны к поверхности среды. Когда сигнал достигает поверхности жидкости, он отражается. Прибор принимает отражённый сигнал и рассчитывает расстояние между радарной антенной и поверхностью жидкости на основе времени распространения сигнала, изменения частоты или фазового сдвига.

Фактический уровень жидкости можно рассчитать, объединив эту дистанцию с высотой резервуара и положением нулевого уровня.

Радиолокационные частоты, обычно используемые в современных промышленных проектах, включают 6 ГГц.26GHz и приблизительно 80GHz Среди них,26GHz и 80GHz Обычно классифицируются как решения для радарных измерений относительно высокой частоты.

В частности,80GHz Радар всё чаще применяется в химической переработке, очистке воды, на резервуарах, реакторах, малых сосудах и резервуарах с сложной внутренней конструкцией благодаря более короткой длине волны, более сфокусированному лучу и меньшим размерам антенны.

Однако более высокая частота не означает лучшей производительности в любых рабочих условиях.

Правильный выбор высокочастотного радарного уровняметра требует всестороннего учета таких факторов, как среда, конструкция резервуара, измерительное расстояние, температура, давление, наличие пара или пены, конденсат, способ монтажа и требования к системе управления.

MV-RD14G 44 мм высокотемпературный измеритель уровня радара 80 ГГц

2. Как классифицировать высокочастотные радарные уровнемеры?

Радарные уровнемеры невозможно классифицировать, используя только один метод.

С точки зрения инженерного отбора наиболее практичными методами классификации являются:

  • Классификация по рабочей частоте;

  • Классификация по принципу измерения;

  • Классификация по типу антенны и структуре процессно-соединительной схемы;

  • Классификация по области применения и классу точности измерений.

Только после понимания этих классификаций можно выбрать подходящий радарный уровнеметр для конкретного проекта.

3. Классификация по рабочей частоте

1. Радарный уровеньметр с частотой 6 ГГц

6 ГГц — это относительно низкая радиолокационная частота.

У него большая длина волны и, как правило, более широкий пучок излучения. Данный метод по-прежнему применяется в некоторых крупных резервуарах для хранения жидкости, в условиях сильных колебаний поверхности, а также при специфических режимах работы с паром и конденсацией.

Однако из-за относительно большого размера антенны гибкость её монтажа, как правило, ниже, чем у радаров высокой частоты, применяемых в небольших танкерах, при ограниченных условиях монтажа или на судах с сложной внутренней конструкцией.

2. 26GHz Радарный уровеньметр

26GHz Радар уже на протяжении многих лет используется в промышленных приложениях. Данная технология является зрелой и подходит для применения в большом количестве традиционных резервуаров для хранения жидкостей и технологических сосудов.

Прикладные программы включают:

  • Водяные баки;

  • Септические резервуары;

  • Химические резервуары для хранения;

  • Баки для хранения кислот и щелочей;

  • Баки для топлива;

  • Реакционные сосуды;

  • Определенные силосы для порошковых и гранулированных материалов.

По сравнению с радаром низкой частоты, a 26GHz Радиолокационная система может использовать более компактную антенну и формировать более концентрированный луч, что обеспечивает ей высокую универсальность в широком спектре промышленных проектов.

3. 80GHz Радарный уровеньметр

80GHz В настоящее время это важный технологический направление в области высокочастотного радарного измерения уровня.

Ее основные характеристики включают:

  • Малый угол пучка;

  • Хорошая направленность;

  • Малый размер антенны;

  • Высокая способность обходить препятствия внутри резервуара;

  • Подходит для узких резервуаров;

  • Подходит для малых процессных соединений;

  • Подходит для танков с сложной внутренней конструкцией.

Для танков, в которых установлены перемешиватели, катушки, лестницы, заправочные трубопроводы или иные механические конструкции, более узкий радиолокационный луч может снизить уровень помеховых откликов, возникающих в результате действия этих конструкций.

Следовательно,80GHz Радары стали одним из распространенных решений для новых проектов в области химической промышленности, очистки воды и автоматизированного хранения в резервуарах.

MV-RD21G Высокотемпературный радарный измеритель уровня 80 ГГц для сыпучих твердых частиц

4. Классификация по принципу измерения

1. Пульс-радиометр уровня

Пулсовый радар определяет расстояние путём передачи микроволновых импульсов и приёма сигналов, отражённых от поверхности среды.

Его основной принцип связан с временем распространения электромагнитных волн.

Пульсированный радар — это зрелая технология, которая широко применяется в промышленных измерениях.

2. Радарный уровеньметр FMCW

«FMCW» означает непрерывный сигнал с частотной модуляцией.

Устройство непрерывно передает радарный сигнал, частота которого изменяется во времени, и рассчитывает расстояние до цели путем сравнения разности частот между переданным и возвращающимся сигналами.

Многие современные 80GHz Радарные уровнемеры — для использования FMCW Технологии.

Технология FMCW обеспечивает высокую эффективность обработки сигналов и может быть использована для измерения уровня жидкости с высокой точностью, при работе с сложными резервуарами хранения, а также в определенных приложениях измерений на больших расстояниях.

При выборе проекта параметры «пульс» и «FMCW» не должны быть единственными критериями для сравнения. Также необходимо учитывать фактические технические характеристики устройства: точность измерений, угол луча, измерительный диапазон, мертвую зону, рабочую температуру и выходной сигнал.

5. Классификация по конструкции антенны

Антенна является очень важным компонентом радарного уровняметра.

Тип антенны напрямую влияет на передачу сигнала, угол луча, направленность и адаптивность к условиям объекта.

Обычные антенны радарных уровнеметров в основном включают следующие типы.

1. Антенна с рогом

Антена с рогом — это очень распространенная конструкция, используемая в традиционных радарных уровнеметрах.

Устройство отличается надежной конструкцией и высокой направленностью; его можно использовать в большинстве традиционных резервуаров для хранения жидкостей и промышленных технологических сосудов.

При той же рабочей частоте большая диаметр рога, как правило, облегчает получение более узкого луча.

Поэтому при выборе роговой антенны следует всесторонне учитывать следующие факторы:

  • Радиочастота;

  • Диаметр антенны;

  • Установочный фланец;

  • Высота танка;

  • Диаметр резервуара;

  • Внутренние препятствия.

Если диаметр монтажного сопла небольшой, необходимо также убедиться, что антенна может быть надлежащим образом вставлена или правильно установлена в положение сопла.

2. Параболическая антенна

Параболическая антенна обеспечивает высокую направленность и возможность фокусировки сигнала.

В зависимости от условий на объекте параболические антенны могут применяться для измерений в свободном пространстве как в традиционных крупных резервуарах, так и в системах дальней передачи данных.

Однако параболические антенны, как правило, имеют большой размер, поэтому для их монтажа требуется достаточное пространство.

Если среда подвержена сильной адгезии, кристаллизации или коксированию, необходимо также учитывать влияние загрязнения на поверхность антенны и радарный сигнал.

Следовательно, при использовании асфальта, тяжелой нефти или сред с высокой температурой, подверженных коксированию, параболическую антенну не следует выбирать исключительно с учетом диапазона измерений; также необходимо тщательно оценить риск загрязнения антенны.

3. Плоская антенна или массивная антенна

Плоские антенны и массивные структуры применяются в определенных приложениях для измерения уровня жидкости в резервуарах, а также в системах для стационарных скважин или байпасных трубопроводов.

Эти структуры могут быть проектированы для передачи радарных сигналов в определённых условиях распространения.

В частности, при использовании стационарного скважинного устройства в автоматической системе измерения уровня жидкости в крупных резервуарах следует выбирать радарный прибор, специально разработанный для поддержки данного метода монтажа.

Пожалуйста, обратите внимание:

«Радар успокоительная труба» и «радар с управляемыми волнами» — это разные концепции.

Радиолокация в свободном пространстве, работающая внутри стиллингового колодца, остаётся прибором радиолокационного измерения без контакта. Радиолокация с направляющими волнами использует электромагнитные волны, распространяющиеся по металлическому стержню или стальной кабеле. Эти два метода основаны на различных принципах функционирования.

4. Линзовая антенна

Линзовые антенны широко применяются в современных высокочастотных радарных приборах, в частности.80GHz Радарные измерители уровня.

Данная конструкция позволяет реализовать компактную антенную систему и обеспечить эффективное фокусирование луча.

Линзовые антенны также можно использовать в сочетании с резьбовыми, с фланцем и санитарными процессными соединениями. Поэтому они особенно подходят для следующих применений:

  • Малые резервуары для хранения;

  • Реакторы химических процессов;

  • Химические баки для очистки воды;

  • Пищевые и фармацевтические сосуды;

  • Оборудование, предназначенное для использования в условиях ограниченного пространства для установки.

Подходяще ли конкретная модель для использования в условиях коррозии, при высоких температурах или в санитарных условиях, необходимо подтверждать на основе материалов антенны и соединительных элементов технологического процесса.

6. Классификация по применяемому классу

Радарный уровеньметр для процессного контроля

Большинство проектов по химическому производству, очистке воды, системам канализации и промышленным резервуарам для хранения используют радарные уровнемеры для контроля технологических процессов.

Их основные функции включают:

  • Непрерывный мониторинг уровня жидкости;

  • Контроль высокого и низкого уровней;

  • Контроль запуска и остановки насоса;

  • Управление запасами резервуаров для хранения;

  • PLCилиSCADAПриобретение данных.

Эти проекты уделяют особое внимание стабильности, диапазону измерений, выходному сигналу, устойчивости к температуре и давлению, а также адаптивности к условиям на объекте.

2. Радар высокой точности для измерения объема танков

Проекты, связанные с добычей нефти, переработкой нефтяных продуктов, эксплуатацией крупных нефтепогрузочных комплексов и измерением запасов, могут требовать значительно более высокой точности измерений по сравнению с обычными приложениями для управления технологическими процессами.

Если измерительные данные будут использоваться для управления запасами или передачи ценностей, обычный процессный радар не следует выбирать исключительно на этой основе.

Необходимая точность измерений, стандарты сертификации, конструкция установки и полная система измерения на баковой базе должны быть утверждены в соответствии с требованиями проекта.

Иными словами:

Обычная система управления и измерение передачи контроля — это два различных типа применения.

Обычный процессный прибор нельзя считать подходящим для коммерческого расчета лишь потому, что радарные уровнемеры обычно считаются точными.

7. На что следует обратить внимание в первую очередь при выборе радарного уровняметра высокой частоты?

Первым фактором, который следует учитывать при выборе высокочастотного радарного уровняметра, является среда.

Это вопрос, который в многих проектах легко упускается из виду.

По крайней мере, необходимо подтвердить следующую информацию:

  • Название среды;

  • Является ли среда электропроводной;

  • Диэлектрические характеристики;

  • Является ли среда коррозионной;

  • Независимо от того, является ли среда вязкой;

  • Следует ли, что данное вещество легко кристаллизуется;

  • Является ли материал легко прилипать;

  • Создается ли пена;

  • Есть ли пар.

Например, хотя чистая вода и концентрированная серная кислота могут иметь одинаковый диапазон измерения, требования к антенным и процессным соединительным материалам для них могут быть совершенно различными.

Дизельное топливо и сточные воды также не могут быть измерены с помощью продукта, выбранного исключительно в зависимости от диапазона измерения.

Поэтому при покупке радарного уровняметра первым элементом информации, который следует указать, должно быть среда измерения, а не просто заявление о необходимости обеспечения измерительного диапазона в 10 метров.

8. Выбор в зависимости от высоты и диаметра резервуара

Размеры резервуара напрямую влияют на выбор радарного уровняметра.

Необходимо предоставить следующую информацию:

  • Общая высота резервуара;

  • Диаметр резервуара;

  • Максимальный уровень жидкости;

  • Низкий уровень жидкости;

  • Позиция монтажа радара.

Например, резервуар высотой 10 м и диаметром 2 м и резервуар высотой 10 м и диаметром 20 м имеют одинаковый диапазон измерений, однако их требования к радиолучу различаются.

Для высоких и узких резервуаров —80GHz Радар с узким лучом, как правило, обладает большими преимуществами.

Если в резервуаре также установлены трубопроводы, перемешиватель или спирали, следует уделять особое внимание углу наклона и положению установки.

9. Выбор в зависимости от внутренней конструкции резервуара

Реальные промышленные резервуары редко оказываются полностью пустыми.

Обычные внутренние структуры включают:

  • Агитаторы;

  • Радиаторы;

  • Лестницы;

  • Подпорные балки;

  • Заправочные трубки;

  • Выпускные трубопроводы;

  • Усиливающие ребра.

Все эти структуры могут вызывать радарные отражения.

При подборе и установке основного радиолокационного луча, по возможности, следует его настраивать так, чтобы не затрагивать указанные сооружения.

Таким образом, при использовании сложных резервуаров диапазон и точность измерений — это не единственные факторы, которые следует учитывать.

Угол пучка является очень важным параметром при выборе высокочастотного радарного уровняметра.

Один 80GHz Радары в целом могут генерировать более узкий луч, что предоставляет очевидные преимущества при использовании в танках с сложной внутренней конструкцией.

10. Как выбрать радарный уровеньметр для резервуара с плавающей крышей?

Бак с плавающим крышей — это относительно специализированное применение.

Если радар должен измерять фактический уровень жидкости под плавающим крышей, стандартный радар в свободном пространстве, как правило, не может быть направлен непосредственно на поверхность жидкости с верхней стороны плавающей крыши.

В зависимости от конструкции резервуара может применяться специализированный стационарный стакан для подачи жидкости, направляющая труба или система измерения уровня жидкости для резервуаров с плавающим крылом.

Неправильно делать следующее простое утверждение:

Бак с плавающим крылом должен быть оснащен радаром с методом направляемых волн.

Радар с гибридными волнами и радар в свободном пространстве, работающие в стационарном скважинном устройстве, представляют собой две различные технологии.

Для крупных нефтяных резервуаров и проектов по высокоточному учету запасов следует выбирать соответствующую радарную систему измерения резервуаров с учетом конструкции резервуара, размеров стационарного колонного бурового ствола и класса измерения.

11. Как выбрать радарный уровеньметр при наличии пара?

Радар использует электромагнитные волны для измерений, поэтому он не зависит от скорости звука в воздухе так же, как ультразвуковой уровнеметр.

Это делает радар особенно подходящим для широкого спектра промышленных процессов, в которых возникают изменения температуры, давления и пара.

Однако неверно утверждать, что пар не оказывает никакого влияния на радар.

В условиях высоких температур значительное количество пара может сопровождаться сильной конденсацией.

Если на поверхности антенны в течение длительного времени сохраняется конденсат или прилипший слой среды, это может повлиять на радарный сигнал.

Следовательно, для следующих областей применения:

  • Баки для воды при высокой температуре;

  • Реакторы;

  • Эвапораторы;

  • Системы парообразования и конденсации;

  • Запечатанные баки при высокой влажности;

Фактическая температура процесса, давление, условия пара и условия конденсации должны быть указаны до выбора соответствующей радиочастоты и конструкции антенны.

12. Как выбрать радарный уровеньметр при наличии пены?

Пенопласт создает сложные рабочие условия для измерения уровня с помощью радара.

Первый шаг — определить, что именно необходимо измерить в рамках проекта:

  • Верхняя поверхность пенопласта?

  • Или это реальная поверхность жидкости под пенаً?

Это два совершенно разных требования.

Влияние пены зависит от её толщины, плотности, содержания воды, размера пузырьков и характеристик среды.

Следовательно, для реакторов, аэрационных бассейнов и химических процессов, связанных с сильной пенаобразованием, фактические условия образования пены следует заранее определить.

Если проблема с пеной является особенно серьезной, следует всесторонне оценить методы измерения — радиолокацию в свободном пространстве, радиолокацию с управляемыми волнами и другие методы.

13. Как выбрать радарный уровеньметр для проектов при высоких температурах и высоком давлении?

Радарные уровнемеры можно использовать в различных процессах при высоких температурах и высоком давлении; однако соответствует ли прибор установленным требованиям зависит от его конкретной конструкции.

При выборе необходимо подтвердить следующие параметры:

  • Нормальная рабочая температура;

  • Максимальная температура процесса;

  • Нормальное рабочее давление;

  • Максимальное давление;

  • Существует ли вакуум;

  • Тип процесс-подключения;

  • Материал для уплотнения;

  • Материал антенны.

Сама радарная частота не должна использоваться в качестве основы для выбора.

Один 80GHz Радар не обязательно является радаром высокой температуры; это также не означает, что каждый 80GHz Продукт может использоваться в реакторе высокого давления.

Окончательное решение должно основываться на разрешенных диапазонах процессной температуры и давления для конкретной модели.

MV-RD14G 44 мм высокотемпературный измеритель уровня радара 80 ГГц

14. Как выбрать радарный уровеньметр для среды с низкой диэлектрической постоянной?

Когда радарный сигнал достигает поверхности среды, необходимо создать достаточно сильное отражение для обеспечения стабильного измерения.

Различные среды обладают разной способностью к отражению радарных волн.

Для жидкостей с низкими диэлектрическими свойствами отклик может быть относительно слабым.

Например, целесообразность выбранного продукта следует тщательно проверить для определённых масел, растворителей и химических сред с низкой диэлектрической постоянной.

В инженерных приложениях не следует применять фиксированное правило, согласно которому «низкая диэлектрическая постоянная всегда требует использования определённого типа антенны».

Следует также всесторонне учитывать следующие факторы:

  • Измерение расстояния;

  • Усилительная способность антенны;

  • Метод монтажа;

  • Структура танка;

  • Радиочастота;

  • Механизм обработки сигналов.

Для специальной среды рекомендуется указать её точное название для выбора продукта.

15. Как следует выбрать выходной сигнал?

Обычные варианты выходных сигналов для промышленных радарных уровнеметров включают:

  • 4–20mA;

  • 4–20mA + HART;

  • RS485;

  • Modbus RTU;

  • Другие методы цифровой связи.

Если проект использует традиционный подходPLCАналоговый вход — диапазон 4–20 ВmAМожно выбрать выход.

Если требуется конфигурация параметров, диагностика или цифровая коммуникация, для системы управления можно рассмотреть применение стандарта HART.

Если система использует шину RS485, уточните, поддерживает ли прибор протокол Modbus RTU, а также проверьте его адрес связи, скорость передачи данных и определения регистров.

Перед покупкой убедитесь, будет ли прибор в конечном счёте подключён к:

  • PLC;

  • DCS;

  • RTU;

  • Датчик регистрации данных;

  • IoT-шлюз;

  • Система SCADA.

Не ждите, пока прибор доставят на объект, прежде чем определить протокол связи.

16. Какие параметры необходимо учитывать при выборе высокочастотного радарного уровняметра?

Для быстрого выбора высокочастотного радарного уровняметра рекомендуется предоставить как минимум следующую информацию при закупке оборудования в рамках проекта:

Какие параметры необходимо указать при выборе радарного уровняметра?

Для более точного выбора модели радарного уровняметра рекомендуется предоставить по возможности всю следующую информацию в ходе запроса или процесса выбора проекта:

  1. Измеряемая среда и диапазон измерений

    • Название измеряемой среды;

    • Диапазон измерений;

    • Общая высота резервуара;

    • Диаметр танка.

  2. Рабочие условия танка

    • Нормальная рабочая температура и максимальная температура;

    • Нормальное рабочее давление и максимальное давление;

    • Существует ли вакуум;

    • Есть ли пар;

    • Наличие пены;

    • Следует определить, легко ли образуется конденсация.

  3. Внутренняя конструкция резервуара

    • Есть ли агитатор;

    • Существуют ли внутренние трубопроводы, нагревательные спирали, опорные конструкции или иные препятствия;

    • Существуют ли конструкции, способные влиять на сигнал, в непосредственной близости от места установки радара.

  4. Метод монтажа и соединения

    • Диаметр монтажного порта;

    • Соединение с резьбой или фланцем;

    • Технические характеристики фланца и класс давления (при необходимости);

    • Приблеженная расстояние между местом крепления и стенкой резервуара или входом для заправки.

  5. Электрические и функциональные требования

    • Питательное напряжение;

    • Выходной сигнал (например, 4–20 В)mAилиRS485Modbus;

    • Необходимость использования локального дисплея;

    • Необходимость применения взрывозащищённой конструкции;

    • Используется ли прибор для передачи управления, инвентаризации или обычного мониторинга на уровне технологического процесса?

  6. Информация о сайте

    Если условия позволяют, рекомендуется предоставить следующее:

    • Фотографии танка на объекте;

    • Рисунки конструкций танков;

    • Рисунки размеров монтажного разъема;

    • Диаграммы внутренней конструкции резервуара.

Чем более полная будет предоставляемая информация, тем легче будет определить подходящую радиочастоту радара, тип антенны, измерительный диапазон, тип подключения к системе, материал и способ монтажа. Это снижает риск появления ложных отражений, возникновения «мёртвых зон» при измерениях или нестабильности сигналов после установки оборудования.

Для выбора проекта радарного уровняметра METRAVON Рекомендуется сначала подтвердить фактические условия на объекте, а затем определить радиочастоту радара, тип антенны, способ подключения к системе, диапазон измерений и метод вывода результатов.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос 1: Какие частоты обычно используются для высокочастотных радарных уровнеметров?

Высокочастотные радарные устройства, которые обычно применяются в современных промышленных проектах, включают:26GHz и приблизительно 80GHz Модели.

В новых проектах,80GHz Радар всё чаще применяется в сложных и малогабаритных танках благодаря узкому лучу и компактной антенне.

Специфическая модель следует выбирать в соответствии с реальными условиями эксплуатации.

Вопрос 2: Это?80GHz Радарный уровеньметр — лучше обычного 26GHz Модель?

Это невозможно определить так просто.

Один 80GHz Радар обладает очевидными преимуществами — узким лучом, малым размером антенны и подходящесть для использования в сложных внутренних конструкциях.

Однако,26GHz Радар — это зрелая технология, которая по-прежнему позволяет обеспечивать стабильные измерения в большом количестве традиционных промышленных резервуаров для хранения.

Выбор должен основываться на условиях объекта, а не только на частоте.

Вопрос 3: Может ли радарный уровеньметр измерять коррозионные жидкости?

Да, однако подходящие антенны, материалы для процессных соединений и уплотнительные материалы необходимо выбрать в соответствии с типом среды.

Для кислот, щелочей и других коррозионных химических веществ перед выбором модели укажите название среды, её концентрацию и температуру процесса.

Вопрос 4: Можно ли использовать радиолокационный уровеньный измеритель в канализационном резервуаре?

Да.

Для стоковых бассейнов, баков выравнивания и резервуаров для хранения промышленных сточных вод использование бесконтактного радарного метода позволяет устранить проблемы, возникающие в результате прямого контакта датчика с сточными водами.

Если обнаруживается сильная пена, это следует заранее объяснить.

Q5: Можно ли использовать радиолокационный уровеньный измеритель в присутствии agitатора?

Да.

Рекомендуется использовать радар с относительно узким лучом. Место установки следует выбирать тщательно, чтобы основной луч не пересекал вал или лопатки перемешивателя.

Один 80GHz Радар, как правило, более подходящий для обследования сложных внутренних конструкций.

Вопрос 6: Может ли радарный уровеньметр измерять уровень вакуумного сосуда?

Многие радарные устройства могут использоваться в вакуумных условиях.

Однако соответствие также зависит от номинального давления процесса и конструкции уплотнения конкретного прибора.

Минимальное и максимальное давление процесса необходимо указать при закупке.

Вопрос 7: Влияют ли изменения плотности среды на работу радарного уровняметра?

Радар напрямую измеряет расстояние между поверхностью среды и антенной системой; он не определяет уровень жидкости по гидростатическому давлению. Вследствие этого изменения плотности среды, как правило, не вызывают тех же проблем с компенсацией плотности, что возникают при измерении уровня по давлению.

Однако диэлектрические характеристики среды влияют на интенсивность радарного эха.

Вопрос 8: Можно ли использовать обычный радарный уровеньметр для измерения передачи контроля?

Это невозможно определить исключительно на основе точности обычного процессного прибора.

Если данные о уровне жидкости будут использоваться для передачи контроля за поставкой или для высокоточного измерения уровней в системе резервуаров, следует выбрать радарную систему измерения уровня в резервуарах, соответствующую требованиям проекта к измерениям и сертификации.

Q9: Нужен ли для резервуара с плавающей крышей радар с управляемыми волнами?

Нет.

В зависимости от конкретной конструкции резервуар с плавающей крышей может быть оснащён стационарным колодцем, направляющей трубой или специализированным радарным системой для измерения уровня жидкости в резервуаре.

Радарное измерение в свободном пространстве внутри стационарного колодца — это не та же технология, что и радар с управляемыми волнами.

Вопрос 10: Какие три параметра являются наиболее важными при выборе высокочастотного радарного уровняметра?

Если вначале можно указать всего три параметра, рекомендуется использовать следующие:

  • Измеренная среда;

  • Высота танка и диапазон измерений;

  • Температура и давление процесса.

Однако надежный инженерный выбор также требует дополнительной проверки диаметра резервуара, способа монтажа, типа пара или пены, внутренней конструкции и выходного сигнала.

Радарный уровеньметр MV-RD13 с расширенным диапазоном измерений (80 ГГц)

Заключение

Классификация и выбор высокочастотного радарного уровняметра не должны основываться исключительно на диапазоне измерений; также не следует полагать, что более высокая частота всегда является более предпочтительной.

С точки зрения инженерных применений радарные уровнемеры можно классифицировать по рабочей частоте, принципу измерения, конструкции антенны и классу применения.

26GHz prklskcitjvispfnkmyk

80GHz Радар характеризуется узким лучом, высокой направленностью и компактной антенной системой; он особенно подходит для использования в узких резервуарах, при малогабаритных технологических соединениях, а также в сложных резервуарах, содержащих трубы, перемешиватели и другие препятствия.

Конусные, линзовые, плоские и параболические антенны применяются в различных условиях; их эффективность нельзя оценивать исключительно по внешнему виду.

Для крупных цистернных комплексов, цистерн с плавающим крылом и проектов по передаче контроля необходимо также учитывать стоячие скважины, точность измерений и соответствующие проектные стандарты.

Правильная последовательность выбора высокочастотного радарного уровняметра должна быть следующей:

Измеряемая среда → Конструкция резервуара → Диапазон измерения → Температура и давление → Пар и пена → Внутренние препятствия → Монтажное соединение → Радиочастота радара → Тип антенны → Выходной сигнал.

Для проектов по непрерывному мониторингу уровня жидкости в промышленных установках, включая химическую переработку, очистку воды, очистку сточных вод, резервуары для хранения, реакторы и другие сферы применения,METRAVON Возможно выбор и настройка высокочастотных радарных уровнемеров в зависимости от типа среды, измерительного диапазона, размеров резервуара, температуры, давления, способа монтажа и метода связи.

Связанные категории продукции

Просмотрите категории и быстро найдите измерительное решение для вашей задачи.

Посмотреть всю продукцию
Измерение уровняСигнализаторы уровняПромышленное взвешиваниеУровень и расходСбор данных

Запросить расчёт

Укажите измеряемую среду, диапазон, условия процесса, способ монтажа, выходной сигнал и ориентировочное количество. Мы подберём конфигурацию и подготовим предложение.