超声波液位计与雷达液位计

2020-04-09 09:35:26 凯崎 180

凯崎科技(大连)有限公司成立于2016年中韩合资企业。与韩国FLOS(FNS)公司合作创办。从事自动化设备、仪器仪表、传感器的技术研发、生产、加工、销售、安装、维修及其软件开发。公司拥有雄厚的技术力量、先进的生产设备、完善的检测仪器及配套设施。经过多年的发展和科学管理,公司各系列产品性能已达到国际先进水平。与国内外很多企业都有长期的互动合作。主营业务包括:流量仪表:电磁流量计(热量计)、超声波流量计(热量计)、超声波水表、涡轮流量计、涡街流量计孔板流量计、科里奥利流量计、热式质量流量计、金属管流量计、转子流量计、旋进漩涡流量计、明渠流量计等。压力仪表:压力变送器、差压变送器、压力表、压力开关料位仪表:超声波液位计、雷达物(液)位计、磁翻板液位计、投入式静压液位计、单/双法兰液位计、浮球液位计/开关、电极液位开关、音叉开关、磁致伸缩液位计、射频导纳液位计/开关等温度仪表:热电阻、热电偶、温度变送器/开关等分析仪表:PH/ORP计、浊度计、电导率、污泥浓度计、污泥洁面仪等工程项目:PLC/DCS等相关自动化工程项目便携式检测仪包括:测厚仪、测振仪、温湿度计、酸碱度控制器、探伤仪、等。广泛应用于石油,化工,机械,电力,冶金,市政,水利,农业灌溉,环保,供暖,供热,锅炉,换热站,军工,水泵等行业。 

超声波液位计和雷达液位计测量原理的不同,而导致他们的运用场合不同。雷达是鉴于被测物质的介电常数的,而超声波是鉴于被测物质的密度的。所以介电常数很低的物质雷达的测量效果就要打折扣,对于固体物质一般也推荐用超声波。同时雷达发射的是电磁波,不需要传播媒介,而超声波是声波,是一种机械波,是需要传播媒介的。另外波的发射方式元件不同,如超声波是通过压电物质的振动来发射的,所以它不可能用在压力较高或负压的场合,一般只用在常压容器。而雷达可以用在高压的过程罐。雷达的发射角度比超声波大,在小容器或瘦长的容器不推荐用非接触式雷达,一般推荐导波雷达。最后就是精度的问题,当然了,雷达的精度肯定是比超声波高,在储罐上肯定是用高精度雷达的,而不会选超声波。至于价格方面,一般情况下超声波比雷达低,当然一些大量程的超声波价格也是很高的,如6~70米的量程,这时雷达也达不到,只能选超声波!


  超声波液位计是一系列非接触,高可靠、低价格、免维护的物位仪,它彻底解决了由压力变送器、电容式、浮子式等测量方式带来的缠绕、泄露、接触介质、昂贵的维护等麻烦,它不必要接触工业介质就满足大多数密闭/敞开容器里的物位测量要求。

  今天,随着电子技术的发展,超声波物位测量仪器可以测量几厘米到几十厘米的物位范围,在诸多恶劣条件下表现出非凡的能力。

  超声波液位计测量的内在原理是非常简单的,超声波探头位于容器的顶部,发射脉冲波达到被测介质表面,同时接收由被测物表面反射回来的回波,由发射波和回波的时间差,也就是声波在空间中的往返穿行时间来测出探头距被测介质表面的距离。

  根据上面的原理,影响超声波液位计工作的因素主要有:

01

速度的影响:

  超声波液位计在工业应用中的频率为5KHZ-5MHZ,在物位测量技术方面为5HZ-40HZ,超声波探头到介质表面距离的计算公式如下:

  D=t1×C/2

  D:探头到介质表面的距离

  t1:声波的传播时间

  C:波的传播速率

  由此可知,除了声波的传播时间的测量准确性外,声波的传播速度起着决定性的作用。

  声速的变化取决于传播媒介的不同。在实际应用中,多种因素影响着传播媒介及声速。今天,为了获得更加准确的测量结果,超声波物位仪表可以由程度设定不同媒介的声速。

02

温度的影响:

  温度的变化影响着声速的变化,在正常环境中温度的变化带给声速的变化为0.17%℃。在实际测量中,多种自然因素会导致误差,而先进的测量系统,包括温度传感器和软件功能,可以对温度的影响进行自动补偿。在实际应用中,由于探头周围环境,超声波传播媒介的温度以及被测介质的温度不尽相同。测量系统应根据实际要求选择与探头结合的内置温度传感器与探头分离的外置温度传感器。更为精确的测量系统,可以在距探头的特定位置放置回波反射参照物,产生参考回波,以对温度影响进行补偿。这种方法的有效性取决于回波反射参照物的放置精准程度。

03

压力的影响:

  压力的变化造成的温度变化之间的关系:

  LnT1/T2=1.4LnP1/P2

  虽然压力的变化影响着探头的工作状态,但压力的变化不直接产生声速的变化。由于压力和温度之间的关系:T=KP(K为常数),所以压力的变化影响着温度的变化,进而影响声速的变化。

04

声波的发射与传播: 

    探头的内部有一个或多个压电陶瓷晶体,用于声波信号的产生和接收,当压电陶瓷晶体获得电信号时产生微小机械振动发出声波。同理,回波使压电陶瓷晶体产生微小机械振动发出电磁信号,实际的方法是一个探头扮演着发射与接收的双重角色。

  当压电陶瓷晶体获得电脉冲激励时,将产生一段时间的共鸣,最初的共鸣振幅很大,随着探头震动能量的减弱,振幅将趋于零。在共鸣期间内,共鸣覆盖了回波,使得探头不准确判定回波,这段时间为几毫秒,相对应的距离范围成为:“盲区”。10mS相对盲区1.7m。

  为了确保发射波与回波时间差的准确性,回波信号必须有足够的强度以产生和转化为电脉冲,回波信号的强度取决于发射信号的强度,传播介质的特性,传播的距离和被测介质反映面的特性。

05

强度的衰减

  声波传播过程中强度的减弱是由于空气对它的吸收,这是由于空气的粘性和热传导以及空气分子的行为特性决定的。

06

粉尘的影响

  粉尘环境对声速的影响非常小,但对超声波的衰减很明显,是阻碍超声波方案实施的主要因素。实际应用中,低频率并带有特殊泡沫塑料表面的探头在粉尘环境中的使用方案是非常成功的。

07

气流的影响

  在开放环境下,空气作为超声波的载体,横向的空气气流将使得声波的传播路径弯曲变长,实际中的影响并不大。

08

被测介质表面的影响

  超声波液位计回波强度比率取决于被测介质的特性,所有的介质对超声波都是部分的反射,部分的吸收以及部分的传输。浓密的介质,会产生很强的回波,反之成立。实际测量中,液体界面的回波远远好于固体。回波在固定颗粒表面产生时,其角度方向不同,相互有着时间差,造成相位不同从而减少直接反射回探头的回波强度。

  从原理上看,影响测量的因素很多,很多厂家的超声波物位仪已经有了温度补偿,回波跟踪识别等软件功能,使测量仪成为最成功的工业测量解决方案之一,包括液体料位、固体料位、各种仓料、明渠流量等,已成为现今最为广泛接受的非接触式测量技术。

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