產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
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應用領域 | 石油 |
產品分類品牌分類
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產品簡介
詳細介紹
液化石油儲罐液位計(雷達液位計)是一種新型液位測量儀表,在石油化工行業的應用特別很是廣泛。
液化石油儲罐液位計(雷達液位計)的測量原理
在雷達液位計的工作模式中,主要涉及了三個環節,即發射、反射和接收。雷達液位計開始進行測量的時候,其自身的天線會發射電磁波,這些電磁波在被天線重新接收之前,會經過被測對象的表面反射。自發射到重新接收,期間所用的時間與被測對象的距離是成正比的,其關系式為:D=CT/2。其中,D、C、T分別表示的是雷達液位計到液面的距離、光速和電磁波運行時間。通常情況下,電磁波的傳輸速度都是常數,這樣,在明確了電磁波自發射到接收所用的時間之后,便可以準確的計算出原油儲罐中液位的具體情況。
就目前雷達液位計應用的現狀來看,常見的方式主要有調頻連續波式和脈沖波式兩種。這兩種方式的液位計都有其各自的特點,前者功耗大,電子電路較為復雜,而且必須采用四線制。后者則是功耗較低,精確度高,可采用二線制。因此,雖然以上兩種方式都比較常用,但是應用范圍更廣的還屬脈沖波式液位計。
雷達液位計的特點
雷達液位計之所以受到諸多油田企業的青睞,主要是因為該測量方法相對于其他方法來說,具有諸多優勢。首先,雷達液位計是一體化設計,在具體使用過程中,各個機械之間不會出現磨損的情況,使用壽命較長。其次,雷達液位計在測量過程中其天線所發射出來的電磁波,在傳輸的過程中不會受到任何介質的阻礙,不但能夠及時測量,而且測量的結果精度高。再次,雷達液位計的測量范圍很大,大可以達到35m左右,可以適用于高溫、高壓的液位測量。后,雷達液位計中所涉及到的天線,所采用的都是高質量的材料,具有較強的抗腐蝕性,即使在極其惡劣的環境下,也能夠正常使用。
浮頂罐雷達液位計的選擇
浮頂罐雷達液位計的選擇主要包括兩項內容,即天線的選擇與供電電壓的選擇。目前,可供雷達液位計選擇的天線類型主要有錐形天線、導波管陣列天線和拋物面型天線幾種。由于原油浮頂儲罐的構成介質中,涉及到鋼制浮盤,因此,如何透過浮盤來對儲罐內的液位進行有效測量便成為了液位儀表選擇所面臨的一項主要問題。根據之前對普通儲罐天線選擇的經驗來看,天線發射電磁波信號的能力以及抗*力與其尺寸是有直接關系的,尺寸越大,其發射電磁波的能力就越強,抗*力也隨之增強。反之,則越弱。由此可見,在三種可選天線中,效果的應該是拋物面型天線,但這種類型的天線只適合普通原油儲罐,對浮頂罐卻不適合。經分析,根據浮頂罐的特點,應該選擇帶有導波管的雷達天線。利用這種類型的天線對液位進行測量,可以用導波管穿過浮盤進行直接檢測,輕松的解決了上述問題。事實證明,此種方法不僅能夠直接對液位進行測量,而且其測量結果也非常精確[2]。
其次是對供電電壓的選擇,一般來說,原油儲備庫都具有一定的規模,這主要是由于儲罐的直徑較大所導致的。在這種情況下,即使儲備庫設置了控制中心和遠程控制單元,那么也不可避免會有超過1km的信號電纜存在,從而導致線路壓降過大。因此,為了確保雷達液位計的正常使用,對于供電電壓的選擇,應該選擇在220VAC供電的雷達液位計。
雷達液位計常見的故障以及可能存在的緣故原由介紹
1.測量值存在誤差
故障表現為實際液位和測量值的變化趨勢*,但數值不相等。這是一種常見的、較單純又容易消除的故障。采用傳統的繩測法測量真實的上空距離,如果實測值與儀表顯示上空距離相*,證明儀表本身品質沒有問題。由雷達液位計的工作原理可知,實際液位由空罐距離E減去測量參考點到介質表面的距離D求得,因而空罐高度必須準確無誤才能保證測量準確可靠,所以,在標定前必須實地測量,以取得真實的數據。如果儀表接入計算機系統,還應檢查儀表滿量程參數和計算機組態數據是否*。
2.測量值明顯失真
故障表現為液位變化而測量值恒為常數,當儲罐排空或將滿時儀表保持一個明顯的假料位,也或者表現為槽罐內物料將滿時顯示彈回一個低值。造成這類故障的通常是以下原因:
(1)天線結疤。厚而濕的結疤會對微波產生強烈的反射,使儀表測量值保持一個恒定的高液位值。
(2)料排空時天線或附近的凝聚物產生干擾回波。
(3)物料排空時槽罐內固定組件引起強烈回波。針對上述情況應采取以下方法進行解決:
(1)仔細清理天線和天線附近的附著物。
(2)激活并合理地設置“窗口抵制”距離。“窗口抑制”也稱為“近現場抑制”,此功能用以消除安裝法蘭焊縫、天線或其附近掛料對測量的影響,是優化測量的一種有效手段。它通過設定近現場抑制距離,儀表將此范圍內的回波注冊為干擾回波不進行測量。
(3)進行“固定組件回波抑制”。雷達液位計除了由軟件智能濾除干擾回波外,還可以通過注冊干擾波的方法進行固定組件回波抵制。
(4)槽內物料將滿時儀表顯示一個較低的料位,是由于液面升高槽內多重回波增加,程序處理時將一束時間行程較長的回波錯誤地識別為測量回波,從而計算出較大的上空距離。針對這種情況,應修改近現場抑制距離,以消除多重回波的影響。
3.測量值波動
在槽內由于攪拌介質表面劇烈起伏,或是因為下料使得槽內臨時性干擾回波增強,從而測量值波動。除了改善應用參數(激活浮點平均曲線算法),激活近現場抑制,增大輸出阻尼外,還應檢查儀表的安裝位置,或是考慮安裝更大規格的天線。
根據筆者的經驗,如果是卡件供電的兩線制儀表,還應檢查DCS模擬量輸入卡件是否有足夠的帶負載能力。沉降160槽雷達液位計曾出現被測液面平穩但測量值劇烈波動的故障,在進行全面檢查后確定是DCS系統的AI卡帶負載能力不夠。將儀表由卡件通道供電改為外供電方式,測量信號經隔離器送入卡件,儀表故障消失。
4.失波
故障表現為儀表出現“失波”錯誤或死機。在對低介電常數液體進行測量時,因為液體的反射能力弱,經常會出現失波的現象,但在氧化鋁行業不存在液體反射能力弱的問題,因此失波多是由于旋渦、湍動的液面、稠而厚的泡沫使得雷達波擴散或被吸收,因而回波微弱甚至沒有回波。對待這種情況,應根據容器內工藝特性設定*的應用參數。采取以上措施沒有明顯效果的話,應改換安裝位置或更大尺寸的天線,以增強回波強度。使用導波管或旁通管是解決失波現象頻繁的有效方法,但安裝工作量大,而且不適于易結疤料漿。
雷達液位計是目前各類液位測量儀表中適用范圍較廣、測量較精確、維護較方便的一種。隨著價格的進一步降低,性價比的提高,應用將會越來越廣泛,在液位測量中發揮越來越重要的作用。優化測量,首先應從選型、安裝等根源處著手,再在使用中采取*的消除干擾措施,才能大限度地降低儀表故障的發生機率,真正體現其可靠、高精度的特點,為生產過程控制提供精準的依據。