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德國E+H超聲波液位計(jì)的原理和應(yīng)用

點(diǎn)擊次數(shù):1635 更新時(shí)間:2014-05-29

德國E+H超聲波液位計(jì)的原理和應(yīng)用
E+H超聲波物位計(jì)也稱超聲波液位計(jì),超聲波水位計(jì),超聲波料位計(jì)。是一種優(yōu)良的非接觸的界面測量設(shè)備。適合石油、化工、自來水、污水處理、水利水文、鋼鐵、煤礦、電力、交通以及食品加工等行業(yè)。它安裝,操作簡便,適用性廣,價(jià)格低廉。是一種物美價(jià)廉的物位物位、液位測量設(shè)備。 
E+H超聲波物位計(jì)的原理:E+H超聲波物位計(jì)安裝于容器上部,在電子單元的控制下,探頭向被測物體發(fā)射一束超聲波脈沖。聲波被物體表面反射,部分反射回波由探頭接收并轉(zhuǎn)換為電信號。從超聲波發(fā)射到被重新被接收,其時(shí)間與探頭至被測物體的距離成正比。電子單元檢測該時(shí)間,并根據(jù)已知的聲速計(jì)算出被測距離。
用探頭到罐底的距離-探頭到液位的距離= 實(shí)際液位或者物位高度。把液位高度轉(zhuǎn)換成4~20mA電流信號、1~5V電壓信號輸出?;蛘咄ㄟ^485通信,H a r t通信,G P R S通信傳輸?shù)娇刂浦行?。由于溫度對聲速具有較大的影響,所以儀表應(yīng)測量環(huán)境溫度,已修正聲速。超聲物位計(jì)的測量原理。
二.E+H超聲波物位計(jì)運(yùn)用的系統(tǒng)框:
在系統(tǒng)運(yùn)用中,由E+H超聲波物位計(jì)測量液位的高度并轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)信號送到控制中心??刂浦行臋z測到儀表送來的液位信息,并根據(jù)液位的高度和實(shí)際需要來對加料或者減料進(jìn)行控制。
三.E+H超聲物位計(jì)的主要的幾個(gè)技術(shù)指標(biāo)
1、量程和盲區(qū):量程和盲區(qū)是反映超聲物位計(jì)的兩個(gè)重要的指標(biāo)。量程代表的是這個(gè)物位計(jì)能測量的zui大范圍。反映的是換能器的靈敏度。也就是說,量程越大,靈敏度越高。大部分廠家標(biāo)稱的量程都是針對平整液面來說的,也就是說實(shí)際測量的時(shí)候,液位波動(dòng),表面有漂浮物,測量是固體料位,有粉塵,有蒸汽,都是有可能導(dǎo)致量程不能達(dá)到標(biāo)稱的值。比如50m量程的設(shè)備,如果測玉米的時(shí)候,實(shí)際只能測到2 0m.。盲區(qū)是反映換能器好壞的重要指標(biāo)。盲區(qū)也成死區(qū),超聲液位計(jì)測量不到的一段距離,它是由于超聲換能器的余震造成的。比如盲區(qū)3 0 c m,也就是說,在液體更探頭的距離小于3 0 c m的時(shí)候,將會出現(xiàn)不能測量的情況。那么相同量程的產(chǎn)品,盲區(qū)越小,說明這個(gè)換能器的設(shè)計(jì)越好。對一些密閉罐體或者短量程的測量來說 ,安裝會越方便。因此盲區(qū)成為相同量程產(chǎn)品衡量換能器做得好壞的一個(gè)重要指標(biāo)。
2、溫度和精度。
溫度范圍大部分標(biāo)稱是-2 0 ~6 0℃這個(gè)范圍。因?yàn)榇蟛糠钟靡壕э@示的物位計(jì),液晶屏的工作溫度只能在這個(gè)范圍,超出這個(gè)范圍,液晶顯示都會出現(xiàn)不正?,F(xiàn)象。如果不考慮液晶顯示的限制,一般都可以做到-4 0~8 0℃的范圍。壓電陶瓷有個(gè)居里溫度約300度。居里溫度的一般是安全溫度,所以一般情況下,超聲換能器的工作溫度很難超過150度。當(dāng)超過150℃溫度的時(shí)候,很容易對里面的壓電陶瓷損壞。因此150度可以看成是一個(gè)破壞溫度。另外超聲波換能器制造過程用的部分材料,不能在1 0 0℃以上的溫度長時(shí)間工作。大部分換能器的極限溫度是1 0 0℃ 。
為什么把精度和溫度放在一起考慮,因?yàn)樵诳諝庵校瑴囟葴y量誤差1℃,對聲速的影響是0.6m/S,20℃,1個(gè)大氣壓下聲速約為340m/S。因此可以算出,對測量誤差的影響是0.17%,也就是說,如果溫度測量誤差3℃,物位測量誤差就超過大部分廠家0.5%的標(biāo)稱范圍。因此實(shí)際0.5%的精度針對的是常溫常壓下的。對偏高和偏低的溫度,都有可能導(dǎo)致測量精度超過0.5%的情況。有溫度梯度,溫度變化快的場合,測量誤差也會因此增大。另外對測量精度影響zui大的是氣體成份。也就是說在一些揮發(fā)性液體的場合,因?yàn)橐后w的揮發(fā)導(dǎo)致空氣成分變化,接著導(dǎo)致氣體聲速變化引起的測量誤差。
3、壓力。
在負(fù)壓的情況下,一般不推薦用超聲測量,因?yàn)槌晜鞑ナ峭ㄟ^氣體來實(shí)現(xiàn)的。負(fù)壓力意味著里面的空氣稀薄,超聲在稀薄空氣下傳播,一個(gè)是聲速會變化,引起測量誤差,二是稀薄空氣里面,聲波衰減增大,導(dǎo)致測量量程減小甚至不能測量。正壓力主要是探頭結(jié)構(gòu)的影響,只要探頭結(jié)構(gòu)沒有問題。不會引起漏氣現(xiàn)象。那么在大的壓力情況下E+H超聲物位計(jì)是可以工作的。
4、腐蝕性:E+H物位計(jì)的腐蝕性主要考驗(yàn)的是探頭的材質(zhì)。在弱酸弱堿的環(huán)境下,普通的塑料外殼就可以了。用聚四氟乙烯的外殼,可以耐大部分的強(qiáng)酸強(qiáng)堿。這里要注意的是,如果被測物質(zhì)有比較強(qiáng)腐蝕性和揮發(fā)性,那么用一體物位計(jì)的時(shí)候,把電路板進(jìn)行膠峰。因?yàn)榇蟛糠值目梢苑浪臍んw,都不能防氣體。氣體進(jìn)入一體設(shè)備里面后,會俯視電路板。
5、方向性和安裝結(jié)構(gòu)
安裝結(jié)構(gòu)一般有法蘭和螺紋兩種安裝方式。不推薦使用吊裝。因?yàn)榈跹b容易受風(fēng)的影響。但安裝的時(shí)候,一般要考慮盲區(qū)的影響。我們要在物理上保證zui高液面到探頭表面的距離大于盲區(qū)。為了避開盲區(qū),用加長導(dǎo)管安裝的時(shí)候,必須注意的是,探頭輻射面兩端與導(dǎo)管端面兩端形成的夾角必須大于換能器的銳角度。(銳角度:波束兩側(cè)出現(xiàn)*個(gè)極小值之間的夾角)大部分物位計(jì)用的換能器都可以看成一個(gè)圓形活塞陣。那么銳角的角度可以通過下面的公式計(jì)算出來:換能器銳角的計(jì)算公式:θ=2arcsin(0.61λ/a)。產(chǎn)品標(biāo)稱的是一般換能器的半功率角。半功率角的計(jì)算公式為:θ-3dB=2arcsin(0.26λ/a)。這樣就驗(yàn)證一下廠家標(biāo)稱的波束角是否是真實(shí)的。波束角不是越小越好,因?yàn)閷Υ罅砍痰漠a(chǎn)品來說,波束角太小,那么要垂直對準(zhǔn)液面這比較困難。
λ= 波長 = 聲速/頻率
a = 半徑, 是換能器的輻射面的半徑
6、 供電方式和信號輸出方式: 供電方式一般是交流電源9 5 ~ 2 3 0 VAC,24VDC
四線制,2 4VDC兩線制三種。輸出方式有:顯示界面,電流4~ 20Ma, 電壓1-5V,通信方式4 8 5通信,H a r t通信,G P R S通信等。
三、E+H超聲物位計(jì)現(xiàn)場使用時(shí)候的安裝注意事項(xiàng)
1、垂直
換能器安裝的時(shí)候,要保證換能器的發(fā)射面和要被探測的平面平行,這樣聲波就可以垂直發(fā)射到被測物體表面。這樣可以保證zui大的能量返回。
技巧:如果現(xiàn)場環(huán)境有蒸汽,容易形成水珠附在探頭的表面,并且探頭的量成比實(shí)際要測量的距離大比較多。那么可以傾斜3度左右,這樣可以避免水珠結(jié)水的影響。
2、盲區(qū)
zui高液位到超聲波液位計(jì)探頭表面的距離應(yīng)大于探頭的盲區(qū)。
這里需要注意的是:我們的盲區(qū)是在比較理想的狀態(tài)下測得的。因此如果我們的安裝的是封閉的罐體,那么盲區(qū)值加大20%。如果因?yàn)橐后w會攪動(dòng),用了很長的導(dǎo)管來安裝,那么盲區(qū)值也加大20%為了避開盲區(qū),我們經(jīng)常會用加長導(dǎo)管的方式來避開盲
在利用加長導(dǎo)管安裝的時(shí)候,必須保證角度AOB?探頭的銳角度。
3、罐壁和障礙物
如果罐壁是光滑的,并且液位降低的時(shí)候,不會出現(xiàn)掛料的情況,那么大部分距離灌壁3 0 cm的距離安裝就可以。如果灌壁是粗糙的,那么探頭安裝的位置要遠(yuǎn)離灌壁。灌底不是平面的,那么在零液位的時(shí)候可能出現(xiàn)誤測。如果是圓錐型底面,可以考慮把探頭安裝在圓錐頂端正上方。對于圓形的橫桿,只要距離超過1m,直徑不超過5cm, 影響不大。否則盡量避開。但對平面的橫桿,灌壁有直角的情況,要盡量的避開。
4、有攪拌和波動(dòng)
如果有攪拌或者波動(dòng)的場合,可以用加長導(dǎo)管安裝。導(dǎo)管直接申入液位底面。導(dǎo)管的直徑只要大于探頭的輻射面即可,但是要保證導(dǎo)管的內(nèi)壁光滑,并且液位升降過程中不掛料,管內(nèi)液體和管外一致。如果大量程不適合用導(dǎo)管安裝的,可以減小量程使用,具體減小多少要看波浪的大小。

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