超声波物位测量装置的主要特点

 超声波物位测量装置的主要特点如下: 

    这些传感器使用的频率在几十千赫兹范围内;运输时间为6毫秒/米。声音的速度(在15℃340米/秒在空气中(1115帧,在60°F)取决于在顶部空间的气体和混合物的温度。声波通常在空气中传播的速度是容易得到变化所影响的工作温度。为了补偿在温度这些变化和声波速度产生的变化,电平测量系统必须包括一个温度传感装置。这将有助于在正确的距离计算,从而精确的电平检测结果。 
    在重型泡沫工艺流体的情况下,使用超声波液位测量技术,因为这种泡沫的工作作为一种吸声通常是可以避免的。因此,声波将得到散射导致非接收由所述传感器的精确信号。这将导致测量系统无法正常运行。 
    流体的表面紊流可能导致电平测量结果的大幅波动。为了避免这个问题,可以采用阻尼修正或响应延迟与设备。良好的电平测量要求从流体表面的反射回波返回回在一条直线上的传感器。此外,它要求正确安装超声波变送器。发射器应当安装在这样一种方式,在容器或罐的内组合物不会得到在该信号的方式。 当声波通过像泡沫和蒸气等因素的影响液位测量的领域,我们可以连接一个光束引导到传感器,来提高这些设备的性能。 
    超声波物位测量技术证明,当用于点位测量应用中是相当高技术的。在液体不太粘稠的情况下,人们可以通过一个叫做超声波间隙技术的技术执行点水平测量。在该方法中,测量间隙发射晶体上的一侧和一个接收晶体监听的相对侧上。接收晶体信号存在或不存在罐内容物中,在所述测量间隙进行了分析。
    为了克服在容器或罐中遇到路障,一个叫映射技术的已经出台。映射使运营商采取了空容器的声波快照。换能器发射声脉冲串和回波被记录作为槽的标志。任何障碍物的船只将发送回音。后来,该标志被锁定到超声波设备的内存,这样就不会被这些障碍物产生的回波回应。
 
优点: 
超声波液位传感器通常非接触式即它们不与电平检测下的工艺流体的任何接触。此外,它们包括固定组件,因此只需要较少的维护。它们通常被安装在所述容器由于它们是不太可能比完全润湿装置提供泄漏问题的最上方。 
缺点: 
    超声波物位测量技术不能广泛地运用在各个领域,是由于超声波液位传感器应用所限制了。许多因素存在对返回的回波信号影响倾向。其中一些包括:像粉末等材料,重型蒸汽 ,表面风暴 ,泡沫 ,环境噪声和温度等。此外,超声波物位测量设备在涉及真空或高压条件下的区域测量效果很不令人满意。

 

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