Инженеры процессавынуждены использовать более точные и надежные системы измерения уровня, обусловленные требованиями передовых автоматизированных систем обработки, необходимостью для все более строгого управления процессами и регулирующего ландшафта, который становится все более строгим. Повышенная точность измерения уровня обеспечивает снижение изменчивости химических процессов, что, в свою очередь, приводит к улучшению качества продукции, снижению затрат и минимизированным отходам. Регуляторные стандарты - особенно те, которые наблюдают за электронными записями - используют строгие мандаты на точность, надежность и возможности электронных отчетов. Последние технологии измерения уровня хорошо подходят для выполнения этих требований.
Несомненно, самым простым и старейшим промышленным устройством для мониторинга уровня жидкости является стекло для прицелов. Как метод ручного измерения, очки прицела давно страдают несколькими ограничениями. Прозрачный материал, который они используют, подвержен катастрофическим сбоям, что может привести к повреждению окружающей среды, опасным ситуациям для работников и даже пожарам или взрывам. Их печати склонны к утечке, и любое присутствие наращивания может скрыть видимый уровень. Можно без колебаний, что обычные очки для прицелов представляют собой самый слабый компонент в любой установке. Следовательно, они быстро заменяются более продвинутыми технологиями.
Другие устройства обнаружения уровня включают те, которые полагаются на удельный вес-физическое свойство, наиболее часто используемое для обнаружения поверхности уровня. Базовый поплавок с определенной гравитацией между жидкостью процесса и паром в свободном пространстве будет плавать на поверхности, точно отслеживая его подъемы и падения. Измерения гидростатических головок также широко использовались для вывода уровня.
Возможно, наиболее заметное различие между более ранними непрерывными технологиями измерения на уровне жидкости и теми, которые в настоящее время растут в популярности, заключается в принятии измерений по времени полета (TOF) для преобразования уровня жидкости в стандартный выходной сигнал. Эти устройства обычно функционируют путем расчета расстояния между уровнем жидкости и контрольной точкой, расположенной на датчике или передатчике вблизи вершины сосуда. Как правило, система издает импульсную волну из этой отсчета; Эта волна проходит через паровую пространство над жидкостью или проводящую среду, отражает поверхность жидкости, а затем возвращается к приемнику в контрольной точке. Электронная цепь времени записывает общую продолжительность этой поездки. Разделив общее время в пути на вдвое больше скорости волны, определяется расстояние до поверхности жидкости. Основное различие между этими технологиями заключается в типе импульса, используемого для измерения. Ультразвук, микроволновые печи (радар) и свет продемонстрировали свою эффективность в этом применении.
Передатчики на уровне гида
LWT310 LWT320 MT5000
Для высокой точки зрения, надежные измерения даже в суровых условиях.
Используя радиолокационные частоты, руководствуясь зондом, идущим в контролируемое сосуд, измерение радиолокационного уровня с гидом обеспечивает непрерывные, надежные измерения с высокой точностью. Радарная волна, руководствуясь зондом, энергия волны остается высокой, что позволяет измерять даже в суровых условиях.
Новая серия RADAR LWT с гибельными волнами основана на наследии серии MT5000. Теперь с более мощным алгоритмом LevelExperttm для эффективного отслеживания уровня через беспорядок, вам не нужно быть экспертом на радаре для использования этого устройства: эксперт теперь находится внутри устройства!
Преимущества клиента:
Микроволны не зависят от температуры, давления, удельного гравитации и паров
Легко установить
Нет движущихся частей
Игнорирует легкие непрерывные покрытия
Хорошо для вакуумного обслуживания
Более прямой возврат энергии - более последовательный сигнал
Встроенный экран формы волны (трассировка применения)
Промышленности обслуживались:
Добыча нефти и газа
Переработка
Фармацевтическая и биотехнология
Производство электроэнергии
Мякоть и бумага
Железо и сталь
Химикаты
Еда и напитки
Морской пехотинец