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雷达仪SCPULS64为化学、医药领域的液位测量带来了

更新时间  2021-06-26 02:36:25
雷达仪SCPULS64为化学、医药领域的液位测量带来了新的发展方向。
CPULS64型雷达传感器SCPULS64型雷达液位计具有高的信号频率,为以往被认为极为困难的非接触式液位测量应用开辟了新的选择。
2016年,SCPULS64雷达液位计推出市场,甚至连专家们都对这款新仪器带来的可能都感到吃惊。当一个很好的散装固态雷达在两年前启动时,它的反应是相同的,这个散装固态雷达也以同样的高频频率运行着80次。
和之前的雷达液位计*大的不同之处是:频率80次,而非通常的26次。这将使雷达的光束聚焦效果提高三倍以上,从而对测量产生一系列积极的影响。极窄的测量光束不仅在许多储罐内的应用中,而且在带介质的应用中(因为反射率很低(介电常数极低),目前仍不能用雷达技术进行简单测量),起到了积极作用。即便是泡沫、产品表面的极端湍流、凝结或堆积在天线上的应用,较高的测量值现在无疑也能确保获得更可靠的测量结果。
低安装成本。
突然间,以前没有考虑到的应用程序变成了可能。举例来说,在化工行业的许多工厂里,用冗余的连续测量来补充点位检测的发展趋势。但由于过去的安装费用通常很高,大部分工厂的经营者决定不这么做。SCPULS64雷达液位计是一种可快速方便地安装和投入使用的连续测量仪器。雷达仪可以很容易地安装在较小、较长的喷嘴和接头上,所以修改的准备工作很少。
化工行业中,很多仪器都需要校验和校准,而测量仪器并不一定要“校准”。出于各种各样的原因,如税收、高价值产品、会计用途,可能是批量追踪和/或用于工艺验证。这种特殊校准过的测量仪器通常非常**,体积巨大,价格昂贵,而且非常重要,安装调试非常方便。因此问题就来了,这些测量需要***的校准仪器吗?举例来说,在大型化工厂里,通常用这种装置来测量流动情况,以便记账和开票。但储罐内的液位测量不一定都一样——它只必须足够精确,才能确保库存满足供应要求,即技术背景:对于大型或高价值产品化学品储罐,“财务”校准液位测量系统通常直接在储罐上进行校准,这涉及到非常复杂的过程。此外,介质的温度必须在罐内的不同位置进行测量,以补偿液体和容器本身的整体热膨胀/收缩。同时,由于精度要求较高,还需要对罐内压力进行监测。然而,现在很多机上的机长使用SCPULS64雷达液位计作为备用或多余的系统。该无接触式高度集中雷达物位仪可以在+/-2mm的精度范围内,在30米的范围内工作,不受压力、温度或介质成分的影响。
 64可与不同的天线系统一起使用,并可用于多种应用中
但在很多威士忌酒厂,情况不同。SC的小型雷达设备可以精确地测量出应征的酒精含量。经过**的罐体校准图线性化。威士忌酒要经过长时间的熟化,首先应该把它暂时存放在不锈钢安全挂锁的烈酒桶中,并且要受“习惯和消费税”的控制。雷达感应器是一种可以精确测量这些烈酒贮藏箱内数量的理想方法。
向人员和测量数据提供更高的安全性。
SCPULS64雷达液位计的***使它在南非一家制药公司也能提供令人信服的性能。为保证足够的加工精度,生产硫唑嘌呤和米氮平的厂家过去曾用流量测量方法在搅拌容器中测定准确的产品数量。但这种方法总是一种平衡的做法。要把物质放进容器,必须把它打开。因为压力是3bar,而且温度介于120-130°C之间,所以容器必须在每次装料前进行排气和加热。但是这意味着在这个过程中操作人员的安全不能得到保障。所以我们需要重新思考:虽然一般情况下,流速测量更适合于精确的量测量。
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即便是在用大型搅拌器强力搅拌产品表面时,80GHz雷达传感器也能可靠地检测液面。
有关小容器的小问题
即使在小型容器中,精度也会更高。SCPULS64雷达液位计的设计目的是显著减小近程干扰信号。虽然某些雷达传感器的阻隔距离(即死区)与诸如长波传感器的阻隔距离相比要小得多,但在某些情况下,它仍然过大,无法用于实验室和研究机构。
极小的天线小于1欧元硬币。这样就可以很好地安装在小容器里。
当SCPULS64雷达液位计的天线系统与工艺附件结合后,就不能再将其放入容器了。这使测量接近工艺附件和容器顶部的位置成为可能,从而大大增加了可用体积。甚至在低介电值液体中,也能一直测量到容器底部。它是这样的:对于介电常数较低的介质,某些信号穿过介质,被容器底部反射回来。这样就产生了两种信号:一种来自实际液位,另一种来自容器底部,这是因为介质常数较低的液体反射特性较低,另一种来自介质(金属)较高的容器底部的反射特性较强。这样,即使在有剩余液体时,也会将不精确或不连续的“跳跃”降为零或排空。但目前通过SCPULS64雷达对液位计发射80次信号的频率明显缩短,可以解决这一问题。液体介质对信号的冲击比以前的26个激光器都要大,所以它们的穿透力较弱。因此,从容器底部反射的光明显减弱,使得雷达可以追踪更靠近容器底部的液面。
第二条:
在差压式液位计测量中,对液体流量计稳定性的改进。