超声波液位计与雷达液位计的优缺点:超声波用的是声波,雷达用的是电磁波,这才是较大的区别。而且超声波的穿透能力和方向性都比电磁波强的多,这就是超声波探测现在比较流行的原因。主要应用场合的区别:1.雷达测量范围要比超声波大很多。2.雷达有喇叭式、杆式、缆式,相对超声波能够应用于更复杂的工况。3.超声波精度不如雷达。4.雷达相对价位较高。5.用雷达的时候要考虑介质的介电常数。6.超声波不能应用于真空、蒸汽含量过高或液面有泡沫等工况。发射器会发出一束超声波信号,然后接收器会接收到反射回来的信号。不锈钢超声波液位差计调试方法
超声波液位计的缺点 :(1)测量过程中存在盲区的情况,安装时应该注意规避。液位进入盲区后,超声波变送器不能精确获得液位状态,因此对超声波液位计的量程明确过程中,盲区部位应该进行预留余量。在安装环节,还要重点考虑适当提升变送器探头高度,以确保精确的监测液位,安全运用超声波液位计。(2)因为声波不能穿透泡沫,对于有泡沫的介质超声波液位计的测量结果会明显偏差。如果在有泡沫的槽罐容器中放置消泡剂,就可减少泡沫,确保精确的测量。 (3)有搅拌器的容器会影响超声波液位计测量,导致反射假反射回波的问题。减小搅拌器转速,液位计安装期间远离搅拌器的中心,能减小搅拌器对测量的影响。 (4)测量介质的温度是影响超声波液位计的关键因素,密闭容器中的介质温度不同于周边环境时,探头凝结水珠的现象比较明显,会削弱测量结果的准确度。所以安装过程中,可以采取接压缩空气管吹探头的方式,避免由于凝结的水珠降低测量准确度的问题。不锈钢超声波液位差计调试方法结合自动化控制系统,提升生产效率,降低人力成本。
超声波液位计是由微处理器控制的数字液位仪表,采用非接触的测量,被测介质几乎不受限制,可普遍用于各种液体和固体物料高度的测量。超声波液位计工作原理:超声波液位计工作原理是由超声波换能器(探头)发出高频脉冲声波遇到被测物位(物料)表面被反射折回反射回波被换能器接收转换成电信号。声波的传播时间与声波的发出到物体表面的距离成正比。声波传输距离S与声速C和声传输时间T的关系可用公式表示:S=C×T/2。探头部分发射出超声波,然后被液面反射,探头部分再接收,探头到液(物)面的距离和超声波经过的时间成比例:hb = CT2 即距离 [m] = 时间×声速/2 [m],声速的温度补偿公式:环境声速= 331.5 + 0.6×温度。
超声波液位差计的工作原理:超声波液位差计利用超声波的传输速度和反射原理来计算液位高度。工作过程中,发射器会发出一束超声波信号,这条信号在上部的液位面被反射回去。超声波信号的传输速度是固定的,因此根据信号的发送和接收时间可以计算出液位的高度。这项技术在石化、电力、水利等行业中具有普遍的应用。总之,超声波液位差计作为一种高精度、高灵敏度的液位测量仪器,已经被普遍应用于各个领域。随着工业技术的不断更新迭代,超声波液位差计将继续发挥其重要作用,为生产和管理带来更多便利。超声波液位差计具备故障自诊断功能,方便用户及时发现和处理问题。
超声物位计的主要的几个技术指标:量程和盲区:量程和盲区是反映超声物位计的两个重要的指标。量程表示的是这个物位计能测量的大范围。反映的是换能器的灵敏度。也就是说,量程越大,灵敏度越高。大部分厂家标称的量程都是针对平整液面来说的,也就是说实际测量的时候,液位波动,表面有漂浮物,测量是固体料位,有粉尘,有蒸汽,都是有可能导致量程不能达到标称的值。比如50m量程的设备,如果测玉米的时候,实际只能测到2 0m.。盲区是反映换能器好坏的重要指标。盲区也成死区,超声液位计测量不到的一段距离,它是由于超声换能器的余震造成的。比如盲区3 0 c m,也就是说,在液体更探头的距离小于3 0 c m的时候,将会出现不能测量的情况。超声波液位差计具有非接触式测量特点,适用于各种复杂液体环境。不锈钢超声波液位差计调试方法
该差计采用低功耗设计,延长使用寿命,降低用户成本。不锈钢超声波液位差计调试方法
超声波与雷达液位计的比较:虽然超声波和雷达都是非接触式的测量方法,但它们在原理和应用上有一些不同点:测量速度:一般来说,雷达的测量速度比超声波快得多。这是因为微波的传播速度比声波快得多。应用领域:由于超声波的测量精度较高,通常用于对精度要求较高的场合;而雷达由于其快速测量和较强的抗干扰能力,常用于环境复杂或有电磁干扰的场合。设备成本:一般来说,雷达的设备成本可能会高于超声波。这主要是因为雷达使用的微波源和技术较为复杂。不锈钢超声波液位差计调试方法