3D物位扫描仪_物位仪表尖端市场中较量!

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1、3D物位扫描仪_物位仪表尖端市场中的较量!——超声波物位计、雷达物位计、3D物位扫描仪谁主沉浮?目前世界上物位测量方式比较多,包括:激光式、雷达式、超声波式、重锤式、射频导纳式、电容式等。以上产品并不是完全针对物料测量而设计的,而且都是基于单点测量原理。在料位测量方面,因为物料的排放堆积及本身特性所呈现的不规则表面,对于单点式的测量方式并不是理想条件,暴漏出诸多问题。所以精确的数据始终是一个悬而未决的难题。在实际使用中,效果自然就不会理想。对于用户的物料存储情况及成本控制带来很大的麻烦。一、目前的工况环境难题如煤粉仓、石灰石粉仓、水泥仓和干灰仓等生产设备,无法直接了解仓内状况。通过长期的现

2、场考察与分析,影响料位正确测量的因素有以下几点:1.粉末状粉仓内物料颗粒细小,进粉时在仓内呈弥漫状态,细小粉尘飘扬,粉料堆密度小,有粉与无粉的区别趋于模糊,严重影响超声波或其他电磁波法的测量,甚至导致失败。2.各种物料的成份、湿度等各不相同,导致其物理性质出现差异,尤其是位于不同高度位置的粉料堆密度相差很大,无法用一个统一的物理量去衡量,对连续测量造成很大影响。3.仓内不规则的出粉、加粉、塌粉等现象,其产生的机械力,破坏性相当大,同时可以使仓内传感器支架产生弯曲、打折,以至损坏设备。4.仓壁内容易出现挂料现象,并且物料呈现凹凸不平的不规则表面。很容易出现冒顶现象,无法得出真实物位。由此可见

3、,料位测量绝对是目前国际上一项难以克服的技术难题。高浓度粉体仓和露天堆场的测量一直都是物位测量领域的极端市场!物位仪表在选型时,常受到物料的物化性质性质和温度、压力、流量、设备安放等工况条件的影响。物位测量的现场工况千差万别,很难设计出能满足所有工况应用的物位仪表。物位测量技术以非接触式测量作为代表,在非接触式物位测量仪表中,目前超声波物位计和雷达物位计是两大主流仪表。γ射线式检测由于本身带有辐射,在科技以人为本的社会里,已逐步淡出人们的视野。但“3D物位扫描仪”的加入将完全改变物位仪表市场分配的格局。这将是测控领域一次技术变革,将测控技术带入3D时代!二、目前的物位测量仪表每类产品各有各

4、自特点,只有充分了解物位仪表应用条件及特点,才能做到选型充分合理,经济资源的才能得到有效利用。11、超声波物位计传感器发出的超声波碰到被测介质被反射,反射回波的质量反映了物位计应用效果。回波质量定义为最小回波幅度(在最恶劣条件下回波幅度)比最大噪声幅度(虚假回波、多径反射回波等的幅度)。回波质量数值越大,物位计应用效果越好。超声波物位计工作频率及测量性能:传感器高频(40-70KHz)工作时,传感器的尺寸小,盲区小,方向性好,精度高,但其声波衰减快,传播介质(空气)波动时穿透性差,测距较小。传感器低频(10-20KHz)工作时,传感器尺寸大,盲区大,方向性不好,精度低,其优势是声波衰减慢,

5、传播介质(空气)波动时穿透性较好,测距稍远。超声波的回波强度主要受以下两个因素影响:1.传播介质越稳定越有利于传播。超声波是机械波。机械波在传播过程中会受到传播介质稳定程度的影响。例如:有一池塘水,当风平浪静时,往池塘中扔一石子就可看到水波纹,当大风使池塘水起波浪时,往池塘中扔很大的石头都难看到水波纹。引起空气波动因素很多,如:粉尘,气浪,蒸汽,料流等都会引起空气波动,降低回波质量,影响测量效果。当粉尘,气浪等现象严重时,建议用低频超声波物位计来测量。2.被测介质表面越平整,声阻抗越大(越硬)越有利于反射回波。在固体测量时,被测表面都是不平的,有一定的安息角。在这种条件下的反射波是漫反射波

6、。由于反射与波长有关,当反射面的线度可与波长相比时或更大时,才能发生反射。显然,工作频率越高,其波长越小,对于较小的物料,更易于发生漫反射。例如,频率为10KHz的机械波在空气中的波长是34mm,大多数情况下,物料的线度都不会有这么大。此外,低频工作时,发射波的开角大,回波就会很宽。这时测得的数据也就不准了,有时会差几百毫米甚至1米或更多。因此,测量颗粒较小的固体料位,建议使用高频超声波物位计。综上所述,考虑现场工况时,应特别注意两个方面:换能器到被测介质间的空气状态和被测介质的表面状态。超声波物位计的选择:1.换能器生产商给出的最大量程一般是在实验室条件下才能达到。实际应用时,选择量程时

7、,要留有余量。应确保测量距离为仪表最大量程的0.3-0.5倍。最好有应用案例。2.控制表应选择有回波显示功能的控制表。由于物位测量工况的不确定性,物位计的工作性能仅用数字表示是不够的。回波显示是将换能器到被测介质之间全过程的回波显示出来。盲区附近的波形状况,真实回波、虚假回波以及杂散噪声的幅度、宽度以及信噪比等有关测量性能的因素通过回波曲线的形式全面反映出来,使用户做到一目了然,心中有数。一台好的超声波物位计应具备的性能

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