Конструкция волноводного типа позволяет производить контактное измерение уровня в условиях повышенной сложности: кипения, перемешивания, активного пенообразования и высокого уровня парения. Уровнемеры с направленной волной отлично справляются с измерением циркулирующих жидкостей, работают совместно с пропеллерными смесителями и в аэротенках. Работает в диапазоне температур от -200 до +400°С и давление до 40 МПа, нестабильные условия процесса: изменения вязкости, плотности или кислотности не влияют на точность.
Благодаря направленности волны, уровнемеры SLL-RGW700 предельно чётко определяют границу измеряемого продукта с окружающей средой, что позволяет им работать с максимальной точностью.
Модели уровнемеров SLL-RGW700, оснащённые коаксиальным волноводом, разработаны для работы в жидкостях с низкой диэлектрической проницаемостью. Например, для измерения неионизированной или деоксигенированной воды и других подобных жидкостей, с которыми плохо справляются другие модели уровнемеров всех типов.
ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ:
Жидкостей:
- воды чистые, неионизированные или раскисленные, а также сточные в процессе очистки
- кислоты, щёлочи, растворители, спирты
- тетрахлорид титана
- краски и лаки
- масла, нефть и нефтепродукты
|
Твёрдых веществ в виде порошков и гранул:
- цемент, клинкер, шлам
- опилки
- пылеугольная крошка, сухая зола, сажа
- глинозём
- зерно, мука, соль и другие сыпучие пищевые продукты
|
Волноводные уровнемеры могут комплектоваться штыревым волноводом для измерения в диапазоне от 0,5 до 6 метров или тросовым волноводом для диапазона измерений от 1 до 30 м.
Выбор волновода зависит от конкретных условий измерений и подбирается специалистами.
Для измерения материалов с диэлектрической постоянной ≤1.3 и вязкостью ≤500сСт при слабом налипании, используют волноводы коаксиального типа. Направляющий волну стержень помещается соосно внутрь своего рода мерной трубки с отверстиями для свободного протекания жидкости. Внешняя трубка отсекает пену, сильное бурление и наведённые помехи, позволяя эхо-сигналу дойти до приёмника без искажений и потерь.
Эта компактная и надёжная конструкция не только подходит для таких сложных сред, как неионизированная и деоксигенированная вода, но также позволяет отсеивать помехи от близко расположенных мешалок или отверстий для налива жидкости в ёмкость.
Для измерения агрессивных веществ волноводная часть может быть покрыта антикоррозийной оболочкой, проницаемой для радиолучей.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА УРОВНЕМЕРОВ SLL-RGW700
- Принцип "управляемой волны" позволяет измерять материалы с более низкими (≥1,3) диэлектрическими постоянными.
- Направленная волна легко преодолевает пар и пену, которые не влияют на результаты измерений.
- Результаты измерений не зависят от плотности жидкости, рыхлости твёрдых материалов, температуры и пыления во время подачи.
- Измеряет все виды проводящих, непроводящих и агрессивных сред.
Модель и тип измерителя
|
Уровнемер погружной волноводного типа SLL-RGW700
|
Тип антенны
|
Волноводы различных типов длиной от 0,5 до 30 метров
|
Дистанция измерения, м
|
0,5 ~ 30 м
|
Точность измерения
|
± 3 ~ 10 мм
|
Зона нестабильной точности
|
300 ~ 500 мм
|
Температурный диапазон измеряемой среды
|
-200 +400°
|
Технологическое давление в резервуаре
|
-0,1 ~ 4 МПа
|
Рабочая частота
|
500 МГц- 1,8 ГГц
|
Базовая комплектация радарного уровнемера SLL-RGW700 включает в себя оптимально сбалансированный набор функций и подходит для решения большинства задач измерения уровня жидкостей и других веществ.
Вид волновода
|
штырь
трос
с защитой ПТФЭ
с армированием
|
Измеряемый материал
|
Жидкость
Порошок
цемент
зола
|
Диапазон измерения
|
до 6 метров
до 15 метров
до 20 метров
до 30 метров
|
Фланец
|
резьба G 1½″A
резьба 1 ½″ NPT
DN50
DN80
DN100
DN150
DN200
другое
|
Давление
|
0,3 МПа
1,6 МПа
4,0 МПа
40 МПа
|
Температура
|
-40 +130°С
-40 +200°С
-40 +250°С
-40 +400°С
|
Класс защиты
|
IP65
IP67
с защитой от агрессивных сред
|
Конструкция
|
Моноблок
С выносным дисплеем
|
Питание
|
12 В
24 В
220 В
|
Выходной сигнал
|
HART 2 провода
HART 4 провода
RS485
|
|
Волноводы представляют собой металлические жёсткие стержни или гибкие металлические кабели. Микроволновый импульс проходит по внешней поверхности стержня или кабеля до встречи с измеряемой средой.
На границе резкого изменения диэлектрической проницаемости (совпадающей с границей сред) происходит отражение импульса, обратный эхо-сигнал принимается антенной и обрабатывается вычислителем.
Расстояние до продукта рассчитывается по разнице во времени между излучённым и эхо импульсами.
|
Расстояние D до поверхности материала пропорционально времени прохождения импульса T:
D = C ×T /2
Где C - скорость света.
Поскольку расстояние E до нижнего уровня продукта известно, текущий уровень продукта L равен:
L= E-D
|
|