เครื่องส่งสัญญาณระดับด้วยเรดาร์ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการวัดระดับของของเหลวและของแข็งในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง โดยเรดาร์แบบไม่สัมผัสไม่จำเป็นต้องจุ่มอยู่ในตัวกลางกระบวนการ จึงถูกนำมาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในถังอุตสาหกรรม ระบบบำบัดน้ำ กระบวนการทางเคมี และไซโลสำหรับของแข็งในปริมาณมาก
ความเสถียรของการวัดขึ้นอยู่กับการเลือกเครื่องมือ ตำแหน่งการติดตั้ง รูปทรงของภาชนะ ขนาดของหัวฉีด สภาวะการเติมสาร และโครงสร้างภายในของภาชนะ ตำแหน่งการติดตั้งที่ได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมจะช่วยลดสัญญาณสะท้อนที่เกิดจากการรบกวนแบบคงที่ที่จุดกำเนิดของสัญญาณ และทำให้การประมวลผลสัญญาณในขั้นตอนต่อไปเป็นไปอย่างง่ายดาย ดังนั้น การติดตั้งจึงควรดำเนินการโดยอิงจากมุมของลำรังสี การออกแบบเสาอากาศ และข้อกำหนดของรุ่นเรดาร์ที่เลือกใช้
1. ควรยืนยันสิ่งใดก่อนการติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณระดับแบบเรดาร์?
ก่อนการติดตั้ง ควรตรวจสอบสื่อในกระบวนการ ระยะการวัดสูงสุด อุณหภูมิในกระบวนการ ความดันในกระบวนการ ลักษณะทางเรขาคณิตของถังหรือไซโล รวมถึงการเชื่อมต่อในกระบวนการที่ต้องการ หากถังนั้นกำลังอยู่ในระหว่างการใช้งาน ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในพื้นที่ก่อนเปิดฟแลนจ์ จุดเชื่อมต่อแบบเกลียว หรือช่องเชื่อมต่อในกระบวนการใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ ควรลดความดันในถังให้หมดไป และยืนยันว่าถังนั้นปลอดภัยจากสื่อที่มีอุณหภูมิสูงเป็นอันตราย มีพิษ สามารถลุกไหม้ หรือกัดกร่อน
ยืนยันช่วงการวัด
กำหนดระยะทางสูงสุดจากจุดติดตั้งเรดาร์ไปยังระดับต่ำสุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ยืนยันค่า Medium
ของเหลว สารแขวนลอย ผง เม็ด และของแข็งในรูปแบบอื่นๆ มีคุณสมบัติการสะท้อนแสงที่แตกต่างกัน
ตรวจสอบอุณหภูมิและแรงดัน
เงื่อนไขการดำเนินงานควรอยู่ภายในขีดจำกัดที่กำหนดไว้สำหรับแบบจำลองที่เลือกใช้
ตรวจสอบโครงสร้างภายใน
ระบุอุปกรณ์กวน โครงรับ สายโคิล บันได ท่อ และจุดเติมของเหลว ก่อนการเลือกตำแหน่งการติดตั้ง
2.ควรติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณระดับเรดาร์ที่ตำแหน่งใด?
เรดาร์แบบไม่สัมผัสมักถูกติดตั้งไว้ที่ด้านบนของถังหรือซิลโล โดยตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดคือตำแหน่งที่ให้เส้นทางการวัดที่ชัดเจนไปยังพื้นผิวของวัสดุ ในขณะที่ลดจำนวนโครงสร้างที่คงที่ภายในลำแสงเรดาร์หลักให้เหลือน้อยที่สุด
ระยะห่างจากผนังของเรือควรคำนวณจากเส้นผ่านศูนย์กลางของเรือ มุมลำแสงเรดาร์ และลักษณะทางเรขาคณิตภายในของเรือ ทั้งนี้ เนื่องจากความถี่และแบบออกแบบเสาอากาศที่แตกต่างกันจะส่งผลให้ลักษณะของลำแสงมีความแตกต่างกัน จึงควรกำหนดระยะการติดตั้งให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของรุ่นเฉพาะที่ใช้งานอยู่ โดยในกรณีที่ใช้ลำแสงแคบ80GHzเรดาร์มักให้ความยืดหยุ่นในการติดตั้งที่สูงกว่าในภาชนะที่มีลักษณะซับซ้อน หรือในบริบทที่อยู่ใกล้ผนัง
หลีกเลี่ยงการเติมสตรีม
อนุภาคแข็งที่ตกลงมา ของเหลวที่ไหลเข้ามา และลำกระแสน้ำ อาจกีดขวางพื้นผิวที่แท้จริง และก่อให้เกิดสัญญาณสะท้อนที่ไม่เสถียร
หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางขนาดใหญ่
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ตัวกระตุ้น ลำแสงบีม บันได ท่อ และขดลวดให้ความร้อน สามารถก่อให้เกิดสัญญาณสะท้อนเทียมที่คงที่ได้
การควบคุมการสะท้อนของผนัง
เลือกตำแหน่งการติดตั้งตามมุมของลำแสงบีมและลักษณะทางเรขาคณิตของภาชนะ
ให้เป้าหมายไปยังพื้นผิวตัวแทน
สำหรับการใช้งานกับของเหลว โดยทั่วไปจะติดตั้งในแนวตั้ง ส่วนการใช้งานกับของแข็งควรพิจารณาจากมุมวางตัวอย่างเหมาะสม
3. จุดศูนย์กลางของถังเป็นตำแหน่งการติดตั้งที่เหมาะสมหรือไม่?
ความเหมาะสมของการติดตั้งที่ตำแหน่งกึ่งกลางขึ้นอยู่กับลักษณะเรขาคณิตของภาชนะ มุมลำแสงของเสาอากาศ และการออกแบบเรดาร์ สำหรับถังทรงกระบอกบางประเภท ลักษณะเรขาคณิตที่สมมาตรอาจก่อให้เกิดการสะท้อนซ้ำหลายครั้งที่มีความเข้มสูงรอบบริเวณกึ่งกลาง จึงทำให้การติดตั้งเรดาร์ที่มีลักษณะลำแสงกว้างบางประเภทมักดำเนินการนอกตำแหน่งกึ่งกลาง อย่างไรก็ตาม เรดาร์ความถี่สูงที่มีลำแสงแคบรุ่น
มีความยืดหยุ่นในการติดตั้งที่สูงกว่า และการติดตั้งที่ตำแหน่งกึ่งกลางก็ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในบางกรณีที่เหมาะสมตำแหน่งสุดท้ายควรสอดคล้องกับรูปทรงของท่อและข้อกำหนดการติดตั้งของแบบจำลองที่เลือกใช้
4. ควรจัดวางเครื่องหมายการวางตำแหน่งของฟแลนจ์อย่างไร?
เครื่องส่งสัญญาณเรดาร์บางประเภทมีเครื่องหมายแสดงทิศทางติดอยู่ที่บริเวณฟแลนจ์ จุดเชื่อมต่อแบบเกลียว หรือตัวเรือน เนื่องจากเสาอากาศมีทิศทางโพลาไรเซชันที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายดังกล่าวอาจจำเป็นต้องจัดตำแหน่งให้สอดคล้องกับผนังเรือ จุดเปิดของถังนิ่ง หรือจุดเชื่อมต่อบายพาส
ควรจัดวางเครื่องหมายการวางทิศทางให้สอดคล้องกับคำแนะนำการติดตั้งของรุ่นเฉพาะ เพื่อให้การโพลาไรเซชันของเสาอากาศสอดคล้องกับรูปทรงของเรือ และลดการเกิดการสะท้อนแสงที่คงที่ให้เหลือน้อยที่สุด
5. ควรพิจารณาอะไรบ้างสำหรับการติดตั้งแบบมีเกลียวและแบบมีแผ่นยึด?
การเชื่อมต่อแบบเกลียวและแบบฟแลนจ์นั้นถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายสำหรับเครื่องส่งสัญญาณระดับรังสีเรดาร์ ภายหลังการติดตั้ง แอนเทนนาควรคงไว้ซึ่งทิศทางที่กำหนดไว้ และระบบการเชื่อมต่อกระบวนการผลิตควรให้การปิดผนึกที่เหมาะสมสำหรับตัวกลางในกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ อุณหภูมิ และความดัน
สำหรับแบบจำลองที่มีข้อกำหนดด้านทิศทาง สามารถปรับแต่งทิศทางของเสาอากาศได้ในระหว่างการทดสอบระบบ โดยอาศัยการสังเกตเส้นโค้งของสัญญาณสะท้อน หรือระดับความแรงของสัญญาณสะท้อน ทั้งนี้ การปรับแต่งที่ใช้แผ่นยึดหรือข้อต่อเกลียว ต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไขที่ปลอดภัยสำหรับกระบวนการทำงาน และเป็นไปตามขั้นตอนการบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้อง
6. ควรพิจารณาอะไรบ้างเมื่อติดตั้งเรดาร์บนหัวฉีด?
เครื่องส่งสัญญาณเรดาร์มักถูกติดตั้งบนหัวฉีดในกระบวนการผลิตที่มีความยาวสั้น ซึ่งอยู่บริเวณด้านบนของถัง โดยหัวฉีดดังกล่าวจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสัญญาณเรดาร์ หัวฉีดที่มีความยาวมากเกินไป มีความแคบเกินไป หรือติดตั้งเสาอากาศไว้ในตำแหน่งที่อยู่ลึกลงไปภายในถัง อาจก่อให้เกิดการสะท้อนสัญญาณเพิ่มเติม ซึ่งส่งผลให้ความแรงของสัญญาณสะท้อนที่ใช้ประโยชน์ได้ลดลง
ขนาดของหัวฉีดควรเลือกให้เหมาะสมตามขนาดของเสาอากาศ ความถี่ในการทำงาน และรุ่นของเครื่องเรดาร์ที่ใช้งานอยู่โครงสร้างหัวฉีดที่เหมาะสมจะช่วยปรับปรุงการแพร่กระจายของลำแสง และลดการสะท้อนแสงแบบคงที่จากผนังหัวฉีด
| รายการหัวฉีด | คำแนะนำทั่วไป |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางของหัวฉีด | เลือกตามขนาดของเสาอากาศและเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ |
| ความยาวของหัวฉีด | ให้คงไว้ให้สั้นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยความยาวสูงสุดที่อนุญาตขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางและประเภทของเสาอากาศ |
| ตำแหน่งของเสาอากาศ | สำหรับบางรุ่น จำเป็นต้องให้เสาอากาศยื่นออกไปนอกบริเวณของหัวฉีด;ยืนยันสำหรับผลิตภัณฑ์เฉพาะดังต่อไปนี้: |
| — พื้นผิวด้านในของหัวฉีด; | — รักษาระบบพื้นผิวด้านในให้มีความเรียบเนียน และลดการมีรอยเชื่อมขนาดใหญ่ ขั้นบันได ขีดหิน หรือสิ่งที่สะท้อนแสงอย่างรุนแรงอื่น ๆ; |
— 7. ควรติดตั้งเรดาร์ในไซโลสำหรับการขนส่งวัสดุแข็งจำนวนมากอย่างไร?
ของแข็งในปริมาณมากมักก่อตัวเป็นพื้นผิวที่มีความลาดเอียง ซึ่งอาจก่อให้เกิดกองวัสดุที่เคลื่อนตัว ฝุ่นละออง และรูปทรงที่ไม่สม่ำเสมอในระหว่างการเติมวัสดุ ดังนั้น การติดตั้งเรดาร์จึงควรพิจารณาทิศทางการเติมวัสดุ มุมของวัสดุ และโครงสร้างภายในของไซโลอย่างเหมาะสม
โดยทั่วไปเรดาร์จะถูกติดตั้งในตำแหน่งที่สามารถสะท้อนระดับวัสดุเฉลี่ยได้อย่างถูกต้อง โดยยังคงอยู่นอกกระแสการเติมวัสดุหลักถังเก็บของที่มีขนาดใหญ่หรือมีความสูง อาจใช้แผ่นยึดที่สามารถปรับค่าได้ หรือระบบการกำหนดทิศทาง เพื่อให้ลำแสงเรดาร์ถูกชี้ไปยังบริเวณที่ต้องการสำหรับการวัดค่า
เนื่องจาก80GHzเรดาร์ให้ลำแสงที่มีความกว้างแคบ ซึ่งมักให้ข้อได้เปรียบในการติดตั้งในไซโลที่มีคานโครงสร้าง ลักษณะเฉพาะของผนัง หรือพื้นผิววัสดุที่มีความซับซ้อน อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องพิจารณาความเข้มข้นของฝุ่น ช่วงการวัดค่า และคุณสมบัติการสะท้อนแสงของวัสดุ ในการเลือกใช้งาน
8. อุปสรรคภายในส่งผลต่อการวัดด้วยเรดาร์อย่างไร?
สัญญาณเรดาร์สามารถสะท้อนกลับได้ไม่เพียงแต่จากพื้นผิวของกระบวนการผลิตเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผนังของถัง ท่อลำแสง อุปกรณ์กวน วลีให้ความร้อน บันได และโครงสร้างโลหะอื่น ๆ ด้วย ซึ่งสัญญาณสะท้อนกลับที่แข็งแรงจากโครงสร้างถาวรอาจรบกวนการระบุระดับของของเหลวที่แท้จริงได้ ดังนั้น ในการออกแบบระบบ
ควรจัดวางโครงสร้างถาวรหลักให้อยู่นอกบริเวณที่ถูกครอบคลุมด้วยลำแสงหลัก เมื่อเป็นไปได้ หากยังไม่สามารถหลีกเลี่ยงโครงสร้างบางส่วนได้ สามารถใช้ฟังก์ชันการยับยั้งสัญญาณสะท้อนกลับเท็จ หรือฟังก์ชันการเรียนรู้สัญญาณสะท้อนกลับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวัดค่าให้ดียิ่งขึ้น
9.การยับยั้งสัญญาณฟอลส์-อีโคคืออะไร?
การยับยั้งสัญญาณสะท้อนเท็จเป็นฟังก์ชันการตั้งค่าที่พบได้ทั่วไปในเครื่องส่งสัญญาณระดับเรดาร์อัจฉริยะยุคใหม่ ในระหว่างการตั้งค่า เครื่องมือสามารถบันทึกสัญญาณสะท้อนที่เกิดจากโครงสร้างภายในที่อยู่คงที่ และลดผลกระทบจากสัญญาณดังกล่าวในระหว่างการใช้งานปกติ
ควรทราบระดับวัตถุจริงในระหว่างขั้นตอนการเรียนรู้สัญญาณสะท้อน และควรกำหนดช่วงการเรียนรู้ให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้สัญญาณสะท้อนจากวัสดุที่แท้จริงถูกบันทึกไว้เป็นสัญญาณรบกวนที่คงที่ควรใช้การยับยั้งสัญญาณสะท้อนเท็จโดยอาศัยตำแหน่งการติดตั้งที่เหมาะสม
10. ฟองน้ำ การเคลื่อนตัวของพื้นผิว และการสั่นสะเทือน มีผลต่อเรดาร์หรือไม่?
ฟองอากาศ การเคลื่อนตัวของพื้นผิวอย่างรุนแรง และการสั่นสะเทือน สามารถเปลี่ยนแปลงความแข็งแรงและความเสถียรของสัญญาณสะท้อนจากเรดาร์ได้ โดยทั่วไปเรดาร์สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอากาศและสภาวะในเฟสแก๊สได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ยังคงจำเป็นต้องพิจารณาสภาพของพื้นผิวในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในขั้นตอนการเลือกอุปกรณ์และการเปิดใช้งาน
โฟมที่มีความหนาสามารถดูดซับหรือสะท้อนสัญญาณเรดาร์บางส่วนได้ โดยผลลัพธ์นี้ขึ้นอยู่กับความหนาของโฟม ปริมาณน้ำ คุณสมบัติของตัวกลาง ความถี่เรดาร์ และการออกแบบเสาอากาศ สำหรับการประยุกต์ใช้โฟมที่ต้องการให้คงอยู่เป็นเวลานาน สามารถประเมินได้โดยใช้ความถี่เรดาร์ที่แตกต่างกัน รวมถึงการใช้เรดาร์คลื่นนำทาง หรือเทคโนโลยีระดับอื่นๆ
สำหรับพื้นผิวที่มีการกวนอย่างรุนแรง ควรติดตั้งเรดาร์ให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์กวนและบริเวณที่มีการปะทะของของไหลที่ทางเข้า โดยตั้งค่าการลดแรงสั่นสะเทือนและการกรองให้สอดคล้องกับการตอบสนองของกระบวนการที่ต้องการ
11. ทำไมสื่อที่มีค่าไดอิเล็กทริกต่ำจึงวัดค่าได้ยากกว่า?
ความเข้มของสัญญาณสะท้อนจากเรดาร์ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางไดอิเล็กทริกของสื่อนั้นวัสดุที่มีค่าคงที่ไดอิเล็กทริกต่ำมักให้การสะท้อนแสงที่พื้นผิวที่อ่อนกว่า จึงจำเป็นต้องใช้ช่วงพลวัตของเรดาร์ที่เหมาะสม รวมถึงศักยภาพในการประมวลผลสัญญาณที่สอดคล้องกัน
เมื่อระดับของของเหลวอยู่ในระดับต่ำมาก พลังงานเรดาร์บางส่วนอาจยังคงเคลื่อนผ่านของเหลวที่มีค่าคงที่ไฟฟ้าต่ำ และก่อให้เกิดการสะท้อนกลับจากพื้นถังได้ พฤติกรรมการวัดที่เกิดขึ้นจริงขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางไฟฟ้าของของเหลว ความลึกของของเหลว รูปทรงของพื้นถัง และอัลกอริทึมการประมวลผลสัญญาณเรดาร์
12. ทำไมพื้นถังที่มีลักษณะเป็นทรงกรวยหรือมีความโค้งจึงต้องได้รับการให้ความสำคัญเป็นพิเศษ?
พื้นถังที่มีลักษณะเป็นทรงกรวย ทรงโค้ง หรือมีรูปร่างไม่สม่ำเสมอ สามารถเปลี่ยนทิศทางการสะท้อนของสัญญาณเรดาร์ได้ เมื่อระดับของของเหลวเข้าใกล้พื้นถัง ความเข้มของสัญญาณสะท้อนจากผิวของเหลวและสัญญาณสะท้อนจากพื้นถังอาจเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ลักษณะการวัดผลในระดับของเหลวที่ต่ำมากอาจแตกต่างจากภาวะการทำงานปกติ
ระดับความสูงของถัง จุดศูนย์ และพารามิเตอร์อื่นที่เกี่ยวข้องของถัง ควรได้รับการตั้งค่าให้ถูกต้องในระหว่างการเปิดใช้งาน หากกระบวนการผลิตต้องการระบบป้องกันระดับต่ำมากที่ทำงานอย่างอิสระ สามารถใช้สวิตช์ระดับแยกต่างหากเป็นชั้นการป้องกันเพิ่มเติมร่วมกับการวัดด้วยเรดาร์อย่างต่อเนื่องได้
13. ควรใช้บ่อหยุดการไหล ห้องเบย์พาส หรือเรดาร์คลื่นนำในกรณีใด?
สำหรับการประยุกต์ใช้งานที่มีโครงสร้างภายในซับซ้อน มีการเคลื่อนตัวของพื้นผิวอย่างรุนแรง หรือมีข้อจำกัดเฉพาะในการติดตั้ง อาจใช้บ่อหยุดการไหล ห้องเบย์พาส หรือเรดาร์คลื่นนำ ตามเงื่อนไขของกระบวนการผลิต
บ่อหยุดการไหล
เหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้กับของเหลวที่ได้รับการคัดเลือกในกรณีที่ต้องการเส้นทางการวัดที่มีความเสถียรมากกว่า โดยควรให้เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ รูปแบบการออกแบบช่องเปิด และความเข้ากันได้ของเรดาร์สอดคล้องกัน
ห้องบายพาส
เหมาะสำหรับภาชนะในกระบวนการผลิตที่ได้รับการคัดเลือก และสามารถแยกโซนการวัดออกจากการเคลื่อนตัวอย่างรุนแรงที่บริเวณพื้นผิวของถังหลักได้
เรดาร์คลื่นนำทาง
นำสัญญาณเรดาร์ให้เคลื่อนที่ไปตามแท่งหรือสายเคเบิล โดยเหมาะสมสำหรับการประยุกต์ใช้งานในกรณีที่เลือกใช้โฟม ประเภทต่างๆ ประเภทอินเทอร์เฟซ ประเภทที่มีค่าไดอิเล็กทริกต่ำ และประเภทบายพาส
บ่อนำน้ำหยุดการไหล ห้องบายพาส และเรดาร์คลื่นนำทาง มีเงื่อนไขการใช้งานที่แตกต่างกัน จึงควรเลือกใช้โดยพิจารณาจากค่าความหนืด การสะสมตัวของของเหลว อุณหภูมิในกระบวนการทำงาน ความดัน และข้อกำหนดด้านการบำรุงรักษา
14มีประเด็นอื่นใดที่ควรพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับการติดตั้งเรดาร์กลางแจ้งบ้าง?
การติดตั้งภายนอกอาคารจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการป้องกันโครงสร้างหุ้มสายเคเบิล การวางสายเคเบิล และความปลอดภัยทางไฟฟ้า รวมถึงตำแหน่งที่ทำการวัดด้วย โดยข้อต่อสำหรับสายเคเบิลควรมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสอดคล้องกับสายเคเบิล และต้องถูกยึดให้แน่นอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ควรติดตั้งวงจรหยดน้ำสำหรับจุดเชื่อมต่อสายเคเบิลภายนอกอาคาร เพื่อลดความเสี่ยงที่น้ำฝนจะไหลตามแนวสายเคเบิลเข้าสู่เครื่องมือวัด
ในกรณีที่มีข้อกำหนดจากด้านสิ่งแวดล้อม ตัวเรดาร์สามารถใช้การบังแสงที่เหมาะสม หรือการป้องกันทางกลไกได้ ส่วนบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าน ควรจัดให้มีการต่อพื้นที่เหมาะสมและการป้องกันแรงไฟฟ้าพุ่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบระบบไฟฟ้าของสถานที่นั้น
15. รายการตรวจสอบการติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณระดับเรดาร์: รายการตรวจสอบ
| , ข้อมูลที่ต้องยืนยัน | |
|---|---|
| ตัวกลางสำหรับกระบวนการ: ของเหลว, สลูรี, ผง, เม็ด หรือของแข็งในรูปแบบก้อน รวมถึงคุณสมบัติไดอิเล็กทริก; | ; ช่วงการวัด: |
| ; ระยะทางสูงสุดจากเซนเซอร์ไปยังระดับต่ำสุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น: | |
| ตำแหน่งการติดตั้ง: | ให้คงไว้ซึ่งการจัดวางสายลำเลียง เครื่องกวน และโครงสร้างคงที่ขนาดใหญ่ ที่อยู่ภายนอกลำแสงหลัก |
| ระยะห่างจากผนังภาชนะ | กำหนดตามเส้นผ่านศูนย์กลางของภาชนะ มุมของลำแสง และข้อกำหนดการติดตั้งผลิตภัณฑ์ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของหัวฉีด | เป็นไปตามแบบจำลองเรดาร์ที่เลือกใช้ |
| อุณหภูมิในกระบวนการ | และต้องอยู่ภายในช่วงการดำเนินงานที่กำหนดไว้ |
| ความดันในกระบวนการ | ให้คงอยู่ภายในช่วงความดันที่กำหนดไว้สำหรับจุดเชื่อมต่อในกระบวนการและอุปกรณ์วัด |
| โครงสร้างภายใน | ระบุที่อยู่ของคาน ลวดขด บันได ท่อ และเครื่องกวน |
| สภาวะการดำเนินงานที่ซับซ้อน | ตรวจสอบการปรากฏของโฟม ไอ การควบแน่น ฝุ่น การเคลื่อนตัวของพื้นผิว และการสะสมของสิ่งต่างๆ |
| ส่วนต่อประสานผลลัพธ์ | 4–20mA, HARTRS485 Modbus RTU หรืออินเทอร์เฟซอื่นที่จำเป็น |
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่ 1: ควรติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์สำหรับวัดระดับให้ห่างจากผนังถังเป็นระยะเท่าใด?
A1: ระยะทางที่ต้องการขึ้นอยู่กับความถี่ของเรดาร์ มุมลำแสงของเสาอากาศ เส้นผ่านศูนย์กลางของเรือ และโครงสร้างภายในของเรือ สำหรับระบบที่ใช้ลำแสงแคบ80GHzเรดาร์โดยทั่วไปให้ความยืดหยุ่นที่มากกว่าสำหรับการติดตั้งใกล้ผนัง โดยระยะทางสุดท้ายควรเป็นไปตามข้อกำหนดการติดตั้งของแบบจำลองที่เลือกใช้
Q2: สามารถติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณระดับเรดาร์ไว้ที่ตำแหน่งกึ่งกลางของถังได้หรือไม่?
A2: ความเหมาะสมของการติดตั้งที่ตำแหน่งกึ่งกลางขึ้นอยู่กับลักษณะทางเรขาคณิตของภาชนะและการออกแบบเรดาร์ถังทรงกระบอกที่มีลักษณะสมมาตรสามารถสร้างการสะท้อนหลายครั้งได้ ในขณะที่เรดาร์ลำแสงแคบยุคใหม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์การติดตั้งที่จัดวางไว้ตรงกลางที่ได้รับการคัดเลือก
คำถามที่ 3: เครื่องเรดาร์ควรติดตั้งในแนวตั้งฉากกับผิวของของเหลวอยู่เสมอหรือไม่? คำตอบ
A3: สำหรับการประยุกต์ใช้กับของเหลวทั่วไป เสาอากาศควรหันไปยังผิวของเหลวโดยเฉลี่ยโดยตรง แต่ในกรณีที่ใช้กับวัสดุแข็งทั่วถึง ควรพิจารณาจากมุมวางตัวของวัสดุ ตำแหน่งการเติมเต็ม และทิศทางของลำแสงที่ต้องการ
คำถามที่ 4: ทำไมตำแหน่งการติดตั้งจึงควรหลีกเลี่ยงจุดที่มีการเติมเต็ม?
A4: ของแข็งที่ตกลงมาหรือน้ำที่ไหลเข้ามา อาจแทรกเข้าไปในลำรังสีเรดาร์และบดบังพื้นผิวกระบวนการที่แท้จริง ซึ่งอาจทำให้การสะท้อนแสงไม่เสถียร จึงแนะนำให้ติดตั้งในตำแหน่งที่อยู่ภายนอกกระแสการเติมเต็มเป็นหลัก
คำถามที่ 5: ควรพิจารณาอะไรบ้างเมื่อติดตั้งเรดาร์บนหัวฉีดที่มีความยาว?
A5: เส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของหัวฉีดควรเป็นไปตามข้อกำหนดของแบบจำลองเรดาร์ที่ใช้งานอยู่ การออกแบบหัวฉีดที่เหมาะสมจะช่วยลดการสะท้อนสัญญาณที่เพิ่มขึ้น และรักษาระดับความแรงของสัญญาณสะท้อนที่มีประโยชน์ไว้ได้
คำถามที่ 6: ควรเลือกเรดาร์อย่างไรสำหรับการประยุกต์ใช้กับโฟม?
A6: การเลือกควรพิจารณาจากความหนาของโฟม ปริมาณน้ำในโฟม คุณสมบัติของตัวกลางในกระบวนการผลิต และความถี่ของเรดาร์ สำหรับโฟมที่มีความหนาอย่างต่อเนื่อง อาจจำเป็นต้องเปรียบเทียบความถี่ของเรดาร์ที่แตกต่างกัน ใช้เรดาร์คลื่นนำทาง หรือเทคโนโลยีระดับอื่นๆ เป็นต้น
คำถามที่ 7: การเรียนรู้จากสัญญาณสะท้อนเท็จมีประโยชน์ในกรณีใดบ้าง?
A7: มีประโยชน์ในกรณีที่ลำแสง ท่อ หรือโครงสร้างคงที่อื่นใดที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ก่อให้เกิดการสะท้อนสัญญาณ ควรดำเนินการการเรียนรู้สัญญาณสะท้อนเทียม (False-echo learning) หลังจากติดตั้งเครื่องมือไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้ว
Q8: เครื่องเรดาร์ที่ติดตั้งในไซโลแบบก้อนแข็งจำเป็นต้องเอียงหรือไม่?
A8: ขึ้นอยู่กับรูปทรงของไซโลและลักษณะพื้นผิวของวัสดุที่ใช้ สำหรับไซโลขนาดใหญ่ หรือพื้นผิวที่มีความลาดชันสูง อาจใช้ระบบยึดติดที่สามารถปรับตำแหน่งได้ เพื่อให้การกำหนดทิศทางของลำแสงมีประสิทธิภาพสูงสุด
บทสรุป
ความเสถียรของการวัดระดับเรดาร์ในระยะยาวขึ้นอยู่กับตำแหน่งการติดตั้ง มุมของลำแสง ขนาดของหัวฉีด โครงสร้างภายใน คุณสมบัติการสะท้อนคลื่นของตัวกลาง และพารามิเตอร์ในการเปิดใช้งาน ดังนั้น ระยะห่างจากผนังเรือ ทิศทางของแผ่นยึด และขนาดของหัวฉีด ควรได้รับการกำหนดให้สอดคล้องกับความถี่การใช้งาน การออกแบบเสาอากาศ และข้อกำหนดการติดตั้งของรุ่นเรดาร์ที่เลือกใช้
การออกแบบระบบติดตั้งควรกำหนดเส้นทางการวัดที่ชัดเจน และจัดวางกระแสการเติมของเหลว เครื่องกวน และโครงสร้างคงที่ขนาดใหญ่ให้อยู่นอกกรอบคานหลัก ทุกครั้งที่เป็นไปได้ สำหรับสัญญาณสะท้อนคงที่ที่ยังคงมีอยู่ สามารถควบคุมเพิ่มเติมได้โดยใช้การยับยั้งสัญญาณสะท้อนเทียม นอกจากนี้ ควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ฟองของเหลว สื่อที่มีค่าไดอิเล็กทริกต่ำ พื้นผิวที่เป็นของแข็งในปริมาณมาก และรูปทรงพื้นที่ก้นถัง ในขั้นตอนการเลือกระบบ
METRAVONผลิตภัณฑ์สำหรับการวัดระดับด้วยเรดาร์สามารถเลือกและกำหนดค่าได้ตามลักษณะของสื่อในกระบวนการ ขอบเขตการวัด รูปทรงของถัง อุณหภูมิในกระบวนการ ความดันในกระบวนการ ฟองละออง ฝุ่น การควบแน่นของไอน้ำ และอินเทอร์เฟซผลลัพธ์ที่ต้องการ ซึ่งให้บริการการวัดระดับที่มีความเสถียร ใช้งานร่วมกันได้ และสามารถขยายระบบได้ สำหรับถังอุตสาหกรรม ถังสำหรับกระบวนการผลิต และไซโลสำหรับการขนส่งของแข็งในปริมาณมาก





