Ultrasonik seviye sensörleri, akustik bir nabızın gidiş-dönüş seyahat süresini ölçerek bir sıvı veya materyal yüzeyine mesafeyi belirler. Su tanklarında, açık basins, atık su sistemleri, ıslak kuyular ve atmosferik bir proses gemileri için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte, ultrasonik dalgalar yayılım, sıcaklık, buhar, köpük, toz ve yüzey koşulları önemli ölçüde ölçüm performansını etkileyebilir.
1. Bir Ultrasonik Seviye Sensör Çalışması nasıl?
Ölçme Süreci
Sensör bir ultrasonik nabzı iletir → Rejim ürün yüzeyine ulaşır → Bir yankı → Sensör yankı alır.
Uzaktan Hesaplama
D = c × t / 2, D'nin yüzeye mesafe olduğu yerde, c sesin hızıdır ve t tur-trip seyahat süresidir.
verici, yapılandırılmış boş mesafe veya tank yüksekliği kullanarak ölçük mesafeyi seviyeye dönüştürür. Çünkü hava değişikliklerinde sıcaklık, endüstriyel ultrasonik cihazlar normal olarak otomatik sıcaklık tazminatı içerir.
2. Ultrasonik Seviye Sensörlerinin Temel Avantajları
Non-Contact Ölçümü
Sensör sıvıya dalılmalıdır, doğrudan korozyon, kirlenme, ölçeklendirmeyi ve mekanik aşınmayı azaltır.
Basit Kurulum
Threaded, flange, or braket montajı, özellikle açık baslar, tanklar ve atık su kuyuları için kullanılabilir.
Düşük Bakım
Yüzler, kılavuz çubuklar veya hareketli bileşenler yoktur. Routine bakımı özellikle sensör yüzünü ve kurulumunu kontrol eder.
Rekabetçi Maliyet
Atmosferik su ve genel işlem seviyesi ölçümü için, ultrasonik teknoloji maliyet etkin bir çözüm sağlayabilir.
Doğrudan olarak Sıvı Yoğunluğun Etkilenmedi
Alet önlemleri, hidrostatik baskıdan ziyade yüzeye uzaktır.
Geniş Uygulama Aralığı
Su için uygun, atıksu, seçilmiş kimyasallar ve bazı granular veya koarse sağlam malzemeler.
3. Ultrasonik Seviye Ölçümü
Sıcaklık Etkileri
Hava sıcaklığı ses hızını değiştirir. Sıcaklık tazminatı etkisini azaltır, ancak güçlü gradientler hala ek hata tanıtabilir.
Köpük
Sab veya gevşek köpük akustik enerjiyi absorbe edebilir ve gerçek sıvı-surface yankısını zayıflatabilir.
Vapor ve Volatile Gases
Gaz kompozisyonunda değişiklikler akustik yayılım koşullarını değiştirebilir ve normal sıcaklık tazminatı ile her zaman düzeltilemez.
Toz
Ağır hava tozu, sert katı uygulamalar için değerlendirmeye değer radar yapabilir veya ses çıkarabilir.
Surface Turbulence
Agitation, vortexing, şelaleler veya yüksek inlet akışı, yankıyı sensörden uzaklaştırabilir.
Vakum
Ultrasonik dalgalar bir gaz ortası gerektirir, bu yüzden standart ultrasonik seviye sensörleri yakın gemi için uygun değildir.
4. Blocking Distance Nedir?
Bir ultrasonik pul iletmeden sonra, transducer kısa bir süre boyunca vibrating devam eder ve güvenilir bir şekilde çok yakın bir yankı alamaz. Ölçümün güvenilir olmadığı sensöre yakın alan güvenilir değildirUzaklığı, ölü bölge veya yakın alan boş bölge.
Seçim Kuralı:Bloklama mesafe sensör modelleri arasında önemli ölçüde değişir. Maksimum sıvı seviyesi uygun bir güvenlik marjı ile belirtilen kesinti mesafe dışında kalmalıdır. Daha büyük bir aralık otomatik olarak her uygulama için daha iyi bir sensör anlamına gelmez.
5. Sıcaklık Neden Ultrasonik Ölçümü Etkiliyor?
Ultrasonik seviye aletleri ses hızı ve seyahat süresinden uzak tutarken, hava değişikliklerinde sıcaklık ile ses hızı. Endüstriyel sensörler bu nedenle normalde hesaplamayı telafi etmek için entegre bir sıcaklık sensörü kullanın.
Uzun tanklarda, açık tabanlar veya güçlü termal stratifikasyon ile yüklemeler, tam ses yolundaki ortalama sıcaklık transducer yakınında ölçülen sıcaklıktan farklı olabilir. Ek hata, sıcaklık tazminatı aktif olduğunda bile kalabilir.
6. Köpük, Vapor ve Volatile Media nasıl ölçüm yapar?
| Durum | Ultrasonik Ölçüm Üzerine Etkisi |
|---|---|
| İnce, ıslak köpük | Ölçme hala gerçek yankı gücüne bağlı olarak mümkün olabilir. |
| Kahretsin, gevşek köpük | Akustik enerjiyi güçlü bir şekilde absorbe edebilir ve sıvı-surface yankısını azaltabilir. |
| Ağır buhar | Frekansı ve sinyali taklit edebilir. |
| Volatile çözücüler | Gaz kompozisyonunda değişiklikler ses hızı ve ölçüm stabilitesini etkileyebilir. |
| Ağır hava tozu | Akustik değerleme ve saçma neden olabilir; Radar da değerlendirilmelidir. |
7. Ultrasonik Seviye Sensörleri Önlem Katıları Olabilir mi?
Ultrasonik sensörler, tahıl, plastik granüller, kömür ve bazı mineral ürünleri gibi seçilmiş granular ve koarse malzemeleri için kullanılabilir. Bununla birlikte, katılar genellikle eğimli yüzeyler oluşturur, bu yüzden yansıyan akustik sinyal doğrudan sensöre geri dönmeyebilir.
Çimento için, ash, mineral tozu ve diğer toz malzemeleri için, hava yoluyla toz sinyali daha da hızlandırabilir. Radar seviyesi ölçümü, büyük veya zor katı katı uygulamalar için de düşünülmelidir.
8. Ultrasonik vs. Radar Seviye Ölçümü
| Uygulama Uygulaması | Ultrasonik Ultrasonik Ultrasonik | Radar Radar |
|---|---|---|
| atmosferik temiz su tankı | Uygun | Uygun |
| Atıksu basinin | Uygun; köpük ve aerasyon kontrol | Uygun |
| Açık su havzası | Yaygın olarak kullanılan | Uygun |
| Ağır köpük | Dikkatli değerlendirme gerektirir | Ayrıca köpük özelliklerine bağlıdır |
| Ağır buhar | Genellikle tercih edilmez | Genel olarak daha uygun |
| Vakumlu gemi | Standart ultrasonik uygun değil | Mevcut uygun modeller mevcut |
| Ağır sanayi silou | Uyarı ile kullanın | Genel olarak daha uygun |
| Yüksek sıcaklık / baskı | Genellikle tercih edilmez | Mevcut özelleştirilmiş modeller mevcut |
9. Tipik Uygulamaları Tipik Uygulamaları
Su Tankları ve Basins
nispeten istikrarlı çevresel koşullarla atmosfer tankları tipik ultrasonik uygulamalardır.
Atıksu ve Wet Wells
Sensör, atık suyunda submerged olarak kalmıyor, doğrudan kirlenmeyi ve bakımı azaltır.
Hidroloji
Seçilen kanallar, rezervuarlar ve diğer açık su izleme uygulamaları için uygun.
Seçilmiş Bulk Solids
Bazı koarse veya granular için kullanılabilir ki toz ve yüzey eğimi yönetilebilir.
10. Kurulum Kılavuzları
Yüzeyde Aim
Sensör, sıvı yüzeye pratik olarak uygun olmalıdır.
Inlet Flow
High-velocity inflow, şelaleler ve düşen materyal gerçek yüzey yankısına müdahale edebilir.
Obstructions
Merdivenler, borular, kirişler, agitatörler ve gemi yapıları sahte yankılar üretebilir.
Sensör Face Clean
Condensation, kir, çamur, don, veya örümcek webs iletim ve resepsiyonla müdahale edebilir.
11. Bir Ultrasonik Seviye Sensör Kalibrasyon gerektirir mi?
Ultrasonik cihazlar normalde pH gibi analitik sensörlerin veya oksijen prototiplerinin çözülmesi gibi sık sık sıvı standart kalibrasyon gerektirmez. Ancak, doğru yapılandırma ve alan doğrulama hala kurulumdan sonra gereklidir.
Boş mesafe
Tam ölçekli aralık
4-20 mA ölçekleme
Bloklama mesafe
Yanıt zamanı
Sahte-echo baskı
Bu nedenle ultrasonik seviye sensörlerin o kadar doğru olduğunu söylemek daha doğruNormalde sık sık tekrarlayıcı gerektirmez, ancak doğru kurulum ve alan doğrulama gerektirir..
12. Seçmeden Önce Gerekli Bilgiler
Ölçme Değerlendirme
Medium name
Maksimum ölçüm mesafe
maksimum seviye
Yüzey türbülans
Süreç Koşulları
Sıcaklık
Basınç
Köpük
Vapor
Toz
Kurulum
Tank veya basin boyutları
Mounting pozisyonu
Diş/flanş/braket
Site fotoğrafları
Elektriksel Elektrik
Güç tedariki
4-20 mA
RS485 Modbus
433
IP/Ex gereksinimleri
Venbsp; SSS SSS
1. Bir ultrasonik seviye sensörün ana avantajı nedir?
Ana avantaj kontakt ölçüm değildir. Sensör, işlem sıvısına dalılmalıdır, korozyonu, kirlenmeyi ve binayı azaltır.
2. Ana dezavantaj nedir?
Ultrasonik ölçüm, gaz alanı aracılığıyla akustik yayılıma bağlıdır, bu nedenle sıcaklık, buhar, köpük, toz ve gaz kompozisyonu performansı etkileyebilir.
3. Bir ultrasonik seviye sensör ölçüsü ne kadar olabilir?
Özel sensöre bağlıdır. Endüstriyel ürünler çeşitli sınıflarda mevcuttur, gerçek kullanılabilir mesafe de köpük, buhar, toz, turbulence ve montaj koşulları tarafından etkilenir.
4. Ultrasonik seviye sensörleri atık sularını ölçebilir mi?
Evet. Atıksu basins ve ıslak kuyular ortak uygulamalardır, ancak ağır köpük, aerasyon veya son seçimden önce güçlü türbülans değerlendirilmelidir.
5. Ultrasonik seviye sensörleri yağı ölçebilir mi?
Bazı yağlar ölçülebilir, ancak gaz alanında uçucu buharlar akustik yayılımı değiştirebilir ve dikkate alınmalıdır.
6. Sıcaklık tazminatı neden gerekli?
Çünkü hava değişikliklerinde sıcaklık ile ses hızı. Uygun tazminat olmadan, sıcaklık değişiklikleri mesafe hataları olabilir.
7. Ultrasonik sensörler vakum gemilerinde kullanılabilir mi?
Standart ultrasonik cihazlar genellikle uygun değildir, çünkü ses propagasyon için bir gaz ortamı gerektirir.
8. Ultrasonik seviye sensörlerin ölü bir bölgesi var mı?
Evet. Gerçek engelleme mesafe, sensör tasarımı ve ölçüm aralığına bağlıdır. En fazla seviye, yakın alan alanının dışında kalmalıdır.
9. Köpük her zaman ultrasonik ölçümü önler mi?
Hayır. İnce, ıslak köpük hala kullanılabilir bir yankı sağlayabilir, kalın, gevşek veya sürekli değişen köpük akustik sinyalini ortadan kaldırmak çok daha olasıdır.
10. METRAVON'un seçime ihtiyacı nedir?
Lütfen orta, maksimum ölçüm mesafe, maksimum seviye, sıcaklık, basınç, köpük, buhar, agitation koşulları, montaj yöntemi, çıktı sinyali ve site fotoğrafları sağlayın.
Sonuç Sonuç Sonuç
Ultrasonik seviye sensörlerin ana avantajları şunlardır:İletişim olmayan ölçüm, basit inşaat, kolay kurulum, nispeten düşük bakım ve genel maliyet. Özellikle su tankları, basins, atık su sistemleri, ıslak kuyular, açık kanallar ve atmosferik bir süreç uygulamaları seçilir.
Onların ana sınırlamaları ile ilgilidirakustik yayılım ortamı. Sıcaklık gradients, köpük, buhar, uçucu gazlar, toz, vakum ve şiddetli yüzey küresi tüm ölçüm stabilitesini etkileyebilir. Bu nedenle seçim yalnızca maksimum aralığın daha fazla düşünülmelidir.
METRAVON, işlem ortamına göre ultrasonik ve radar seviyesini karşılaştırabilir, ölçüm aralığı, sıcaklık, basınç, gemi yapısı, yükleme koşulları ve gerekli çıktı arayüzü.





