液体化学液位传感器适用于腐蚀性化学品的液位测量。采用脉冲雷达非接触式测量技术。天线材质为聚四氟乙烯(PTFE)。

SIRD-901 Radar Corrosive Liquid Chemical Level Sensor

液体化学液位传感器用于化工过程中腐蚀性液体的液位测量和监测。腐蚀性化学品的液位测量对传感器的要求极高,必须避免停机。这款 雷达液位传感器 采用聚四氟乙烯(PTFE)包裹,具有耐腐蚀性和长使用寿命。传感器同时具备符合行业标准的模拟和数字输出。SIRD-901雷达腐蚀性液体化学液位传感器是一款26GHz脉冲雷达液位变送器,测量距离可达10米。天线经过进一步优化,适用于各种腐蚀性液体的测量。

Sino-Inst 提供多种用于工业液位测量的雷达式腐蚀性液体化学液位传感器。如有任何疑问,请联系我们的销售工程师。

SIRD-901 雷达腐蚀性液体液位传感器特点

SIRD90 系列雷达液位传感器是一款 26GHz 雷达液位测量仪器,最大测量距离可达 80 米

  • 非接触式测量
  • 连续液位测量
  • 脉冲雷达测量范围:0.254 至 15.24 米(10 英寸至 50 英尺)
  • 简易按钮式校准
  • 测量精度高
  • 测量不受温度、压力或粉尘影响
  • 人性化调节,节省时间

SIRD-901雷达腐蚀性液体化学液位传感器的参数

Radar Level Transmitters
Radar Level Transmitters
应用范围:各种腐蚀性液体
测量范围:10 m
过程连接:G1½″A 螺纹 / 1½″ NPT 螺纹 / 法兰
过程温度:-40℃~130℃
过程压力:-0.1~0.3 MPa
精度:± 5mm
防护等级:IP67
频率范围:26GHz
电源:两线制(DC24V)/ 四线制(DC24V / AC220V)
信号输出;4… 20mA / HART(两线制 / 四线制)RS485 / Modbus
外壳材质:铝/塑料/不锈钢
防爆等级:ExiaⅡC T6 Ga/ Exd ⅡC T6 Gb
天线材质:不锈钢/聚四氟乙烯

雷达腐蚀性液体化学液位传感器的应用

application of radar level transmitter
雷达液位变送器的应用
  • 固体物料;
  • 工艺容器或易结粉尘;
  • 冷凝场合
  • 固体颗粒
  • 粉尘
  • 弱腐蚀性液体
  • 各种腐蚀性液体
  • 卫生级液体储存容器
  • 强腐蚀性容器

延伸阅读:雷达非接触式水位传感器

化学加工中腐蚀性液体液位传感器的应用

在化工厂中,通常会遇到各种液位测量需求,例如石油储罐、化学品储罐、污水处理厂、计量罐、海边和码头等。

用于测量硫酸、硝酸、盐酸、氢氟酸、氢氧化钠和浓碱等腐蚀性介质。

在处理这些腐蚀性介质时,通常使用腐蚀性液位传感器。使用非接触式 雷达液位传感器 测量硫酸、盐酸和硝酸等腐蚀性液体。

根据 Sino-Inst 的介绍,我们在选择液位计进行测量时需要考虑四个主要原则。

Corrosive Liquid Chemical Level Sensor in Chemical Processing
Corrosive Liquid Chemical Level Sensor in Chemical Processing

延伸阅读:GWR腐蚀性液体化学液位传感器

首先,应考虑非接触式测量原理,选择非接触式液位传感器。

因为 液位传感器的探头 无需与介质接触,而是利用感应带原理获取当前液位信息。例如,雷达液位计 在测量液位时无需与被测介质接触,其材质为四氟乙烯,同时采用全封闭式防腐蚀结构。因此,对于粘稠、腐蚀性、浑浊等液体的液位测量效果极佳。

其次,应考虑安装的便捷性。

由于硫酸、盐酸、硝酸等腐蚀性液体的测量具有特殊性,因此需要现场安装简便,只需在罐体上开孔即可。

因此,在选择液位计时,必须考虑其工作可靠、安装简便、使用寿命长、免维护等特性。

第三个原则是传感器的选择。

当雷达液位计测量腐蚀性介质时,一般厂家会选择防腐蚀型四氟橡胶接触面。考虑到环境因素,此时应选择物理密封的防腐蚀探头。

第四个原则是主机的选择。

主机需要良好的密封性。即使只有少量介质泄漏,也可能从外壳或电线入口进入液位计内部,导致内部电路板腐蚀。

对于环境中存在腐蚀性气体的情况,可以使用防腐蚀的高频雷达液位计来延长主机的使用寿命。

以上是 Sino-Inst 分析如何选择用于浓硫酸和浓盐酸的 液位传感器 。如果浓硫酸和浓盐酸的温度超过一定范围,就会产生蒸汽或汽化。因此,必须考虑现场实际情况,重新选择合适的液位传感器。

延伸阅读:120GHz FMCW 雷达液位变送器

雷达腐蚀性液体化学液位传感器的工作原理是什么?

雷达液位测量中,雷达传感器的天线系统向被测物料发射微波,微波被物料表面反射,然后被天线系统接收。

信号从发射到接收的时间与容器内的液位成正比。在连续非接触式雷达液位测量中,传感器从上方向介质发射微波信号。

介质表面将信号反射回传感器方向。传感器利用接收到的微波信号,确定到物料表面的距离,并计算液位。

这种测量技术通常用于测量液体和固体。

延伸阅读:雷达液位变送器的介电常数

用于化学加工的特色液位传感器

超声波液位变送器和雷达液位变送器有什么区别?

顾名思义,超声波液位传感器的工作原理是快速连续发射一连串声波。

这些声波击中目标后反射回传感器,并以已知的速度(即声速)传播。我们可以计算飞行时间,从而得出距离。

相比之下,雷达的工作原理并非利用声波,而是利用电磁波。

这是二者的关键区别。

与超声波一样,电磁波也会从物体表面反射,并以已知的速度传播(速度远快于超声波)。但它们对不同材料的响应方式不同。

影响雷达传感器性能的因素也与超声波传感器不同。

与超声波传感器不同,雷达受温度的影响要小得多,从而提高了测量的一致性和精度。

雷达也非常适合特殊应用,例如在真空或高压环境下工作(只要外壳能够承受)。

目标材料的介电常数是一个重要的影响因素。

低介电常数的材料不会反射电磁波,因此雷达信号往往能直接穿过。

这类材料通常不导电且含水量低,例如干燥的粉末和颗粒。

公平地说,雷达可以探测到很多这类材料,但返回波的能量非常小,因此与信号的精确对准至关重要。

这就引入了导波雷达或特殊天线等技术。
测量低介电常数的材料并非总是不可能,只是非常具有挑战性。

所有低介电常数的材料都不会反射电磁波,因此雷达信号往往能直接穿过。

这类材料通常不导电且含水量低,例如干燥的粉末和颗粒。

延伸阅读:导波雷达液位传感器的优缺点

让我们观看这段关于“超声波液位计与导波雷达液位计”的视频。

视频来源:https://www.youtube.com/embed/siAMerrbpPU?rel=0

如何校准雷达液位变送器?

  1. 按照以下步骤设置 导波雷达液位变送器
  2. HART 通讯器、电源、
  3. 以及万用表(参见下方校准设置图)。
  4. 检查低量程值(0% 液位,4 mA)和高量程值(100% 液位,20 mA)的配置。确保输入数据与数据手册一致。
    例如,低量程值为 10 英寸,高量程值为 35 英寸(均从液位变送器探头底部测量)。
  5. 向液位变送器腔室中注水至 0% 液位。读取变送器液晶显示屏(或 HART 通讯器)上的 液位测量 值。通过 HART 通讯器将此条件设置为 0% 液位。
  6. 使用万用表读取变送器的 mA 输出。通过 HART 通讯器 进行调整(如有必要),使变送器输出(在万用表上)为 4 mA。
  7. 将液位变送器腔室注水至 100% 液位。读取变送器液晶显示屏(或 HART 通讯器)上的液位读数。通过 HART 通讯器将此条件设置为 100% 液位。
  8. 使用万用表读取变送器的 mA 输出。通过 HART 通讯器 进行调整(如有必要),使变送器输出(在万用表上)为 20 mA。
Level Transmitter Calibration Procedure
液位变送器校准程序

在液位测量中,超声波液位变送器的应用非常普遍。温度、湿度、粉尘以及被测液体的化学成分等各种因素都容易导致测量精度降低。

本文主要讨论超声波液位变送器的系统误差。(此外,还有参考声速精度误差和传播时间误差等。)

系统误差主要由系统延迟引起。系统延迟的主要来源包括硬件电路延迟、单片机的中断响应延迟以及探头响应延迟。

由于超声波液位变送器工作在脉冲发射状态,每次单片机发出发射指令后,发射功率放大器电路需要进行能量累积才能达到发射状态。同时,探头中的压电陶瓷也需要一定的启动过程才能达到 40kHz 的振动频率。

计时从指令发出开始。因此,必须在软件中考虑并补偿系统延迟。

此外,超声波液位测量时,液位距离是指探头前端表面到液面的距离。实际上,压电陶瓷的声学中心并不在其表面上。

因此,探头表面到声学中心点的距离也会导致系统误差。该误差可归类为延迟误差,并进行相应的校正。

对于同一型号或同一批次的 超声波液位变送器,由于其采用相同的元件、材料和工艺,系统延迟几乎相同,且是一个相对固定的值。因此,可以通过固定距离测试来校准和校正系统延迟。

除了顶部安装式超声波液位变送器外,还有一种外部测量式液位变送器,也称为外置式液位变送器或 外置式超声波液位变送器

与顶部安装式液位变送器的区别在于,外部测量式液位变送器安装在罐底的水平位置。液位测量方法是利用超声波穿透罐底到达气液界面,并返回回波来计算液位高度。

常见问题

液位传感器是一种用于监测、维持和测量液体(有时也包括固体)液位的装置。一旦检测到液位,传感器就会将感应数据转换为电信号。

了解更多:液位变送器有多少种类型?

如果要将液位传感器分为两类,可以将其分为接触式和非接触式。

常见的接触式液位传感器包括:静压式液位 传感器、浮球式液位变送器等。
常见的非接触式液位传感器包括:超声波液位传感器、雷达液位传感器等。

我们通常会在油罐、化学品储罐、污水处理厂、计量罐、海边、码头等化工厂环境中遇到液位测量问题。它用于测量硫酸、硝酸、盐酸、氢氟酸、氢氧化钠和浓碱等腐蚀性介质。

遇到这些腐蚀性介质时,我们通常使用腐蚀性超声波液位传感器非接触式雷达液位传感器来测量硫酸、盐酸和硝酸等腐蚀性液体。

首先,需要考虑非接触式测量原理。选择非接触式液位传感器。

如果没有非接触式液位传感器,可以使用四氟电容式或导波雷达式接触式液位传感器。

电容式液位传感器需要在现场分别对两种介质进行校准,其成本低廉,安装和操作简便。
导波雷达需要知道介质的介电常数。通常情况下,介质的上层不导电,下层导电。

我们还供应各种化工 流量计包括机械式和数字式化工流量计

液位控制,也称为水位开关、液位传感器。顾名思义,它是一种用于 控制液位的开关。从形式上看,它主要分为接触式和非接触式。

常用的非接触式开关包括电容式液位开关,而接触式 浮球液位开关 应用最为广泛。电极式液位开关、电子式液位开关、电容式液位开关也可以通过接触方式实现。

压力式液位变送器 通过压力感应测量当前液位高度,以便制造商记录需求。因此,压力式液位变送器本质上是一种压力变送器。

因此,关于压力式液位变送器和压力变送器的校准,请参考:如何校准压力变送器

差压液位变送器出厂前已根据客户要求进行校准。量程、精度等参数均标示在差压液位变送器的铭牌上。

只要 被测介质的密度 等参数满足铭牌上的要求,正常使用无需调整。

如果客户需要调整量程或零点位置,请按以下步骤操作。假设差压液位变送器的量程为0~10米:

  1. 拧开差压液位变送器的外壳。可连接外部标准24VDC电源和电流表(要求精度0.2%或更高)。
  2. 在差压液位变送器内无液体的情况下,调节零点电位器,使输出电流为4mA。
  3. 将差压液位变送器加压至满量程(10米)。调节满量程电阻,使输出电流为 20mA。
  4. 重复上述步骤两到三次,直至信号正常。
  5. 请分别输入信号的 25%、50% 和 75%,以检查差压液位变送器的偏差。
  6. 对于非水介质,当 使用水校准差压液位变送器时,应根据实际使用介质密度产生的压力进行转换。例如,当介质密度为 1.3 时,应使用 1.3m 的水位来校准 1m 量程。
  7. 调整完毕后,拧紧保护盖。
  8. 差压液位变送器的校准周期为每年一次。
  9. 可选用 Sino-Inst 的 HART 智能差压液位变送器,方便调节差压液位变送器的量程。

了解更多:使用差压变送器测量液位

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延伸阅读:落网式雷达液位传感器

Sino-Inst 是腐蚀性液体液位传感器的制造商。我们供应20多种腐蚀性液体液位传感器,其中70%为雷达液位计,以及其他类型的流量计。

腐蚀性液体液位传感器主要用于测量各种腐蚀性液体的液位。

SIRD-901雷达腐蚀性液体液位传感器采用PTFE天线材料,可测量各种高腐蚀性液体和浆料。例如:工艺反应储罐、酸碱储罐、浆料储罐、固体储罐、小型油罐等。

腐蚀性液体液位传感器可实现稳定的液位测量,极大地满足了众多应用的测量需求。适用于各种尺寸的储罐,可实现化学品储罐的高效非接触式液位测量。

Sino-Inst 的腐蚀性液体液位传感器,中国制造,品质优良,价格实惠。我们的液位测量仪器广泛应用于中国、印度、巴基斯坦、美国等国家和地区。

Sino-Inst 的全体员工都接受过严格的培训,因此我们能够确保满足每一位客户的需求。无论您需要腐蚀性液体液位传感器、流量传感器或其他设备,都欢迎致电咨询。

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