ストレート化学貯蔵ケース: 満たす影響下にある渦巻き液体タンクのためのレーダーレベルメーター

公開日: August 27, 2026

タンク を 満たし て いる 時 に より 測定 する こと が 難しい こと は 決して あり ませ ん.その 時 に は 測定 が 重要 で ある の です. このケーススタディは,道路タンカーからの上乗荷で製品を受信する垂直貯蔵タンクをカバーしています. 流入する流れは液体の表面に衝撃を与え 渦巻きや波,噴出や空気の流入を引き起こします 表面が充填時にフラットな反射体ではないため,このサービスでのレベル測定は困難です. フィルムストリーム自体信号を返します. 前回のフィルムストリームは, 充填中に手動の浸水は安全ではありませんでした. この記事では,エコー追跡を備えた非接触式80 GHz FMCWレーダーレベルメーターが選択されました. 1つの充填サイクルで,各段階で測定が何をしなければならないかを説明します - 選択,構成, 設置と運用

顧客プロフィール:ストレイツ・ケミカル・ストレージ Pte. Ltd (シンガポール)

ストレイツ・ケミカル・ストレージ・プテ Ltdは,上積載貯蔵タンクを運用するシンガポールにある化学貯蔵ターミナルである. 道路タンカーから製品を受け取る. タンクが満たされている間にのみ過剰充填の危険性があるため, ターミナルニーズレベル測定 充填中に有効である - 渦巻,噴出 流出する川から作られた泡です

2. リアル産業状態: タンクが満たされている間だけ難しい

タンクは上乗荷で満たされた垂直空気の貯蔵容器で,製品は道路タンカーで到着し, 液体の表面の上に放出する詰め管を通ってポンプされます. 静止状態では,表面は平らで, 変換ポンプによって設定された流量で数十分間続く充填中に 表面は平坦になる. 義務は タンクが満たされている間だけ 過剰充填の危険性があるため 表面が最も乱れやすい時期に測定が最も信頼できる必要があります.

3測定の課題: 流れが表面に及ぼす影響

衝突によりクレーターが形成され 表面は傾き,動きます. 噴出は線路に滴を投げ,空気は 落ちる流れによって引きずり込まれると 泡層が形成され 満たされた後も残ります 落ちる流れ自体は 動き回る標的は,自分のエコーを返します.毎秒位置を変えるエコーです. 結果は 真面のエコーが移動し,競合するエコーに囲まれ, 表面の表面の高さは,実際の液体の高さとは異なる可能性があります. 静かで平らな表面を仮定するすべての機器 タンクがしていることをしていないときのみ静かである表面を追跡する必要があります. やってみろ

4既存の方法 が 失敗 し た 理由: 静か で 休み, 行動 で 誤り

物理的な理由から,静止状態でよく測定し,動作中では悪かった. 真面目と真面目との間に跳ね出しました. 充填中に出力は制御またはアラームのために使用できませんでした. 導波レーダーまたは静止井戸の浮遊機は, 発泡剤で覆うことができます. 静止井戸は,井戸そのものが残っている場合にのみ役立ちます. 表面が激しく揺れ動いていると保証されない. 敷地内の安全規則によって排除され, 敷地内の浸水は既に確認されていることを確認するだけです タンクを測定できますが,タンクを測定している間にはできません. 測定が本当に必要だった唯一の時間です

5代替装置が違うことをしなければならなかったこと

表面が正常に測量されている間,有効な測定を維持する. 接触式レーダーが唯一の候補であり 詳細は 80 GHz FMCWレーダーは26 GHzパルスレーダーより選択されました. FMCW処理は,高速な更新率で, エコー追跡 - 送信機が最も強力な可想性を追跡する能力 表面のエコーではなく,最初のリターンにロック - この違いを作る特徴です サービス.アンテナは,小さなホーンまたはレンズタイプ,ノズルのサイズ,タンクからクリアに保持するビーム 極端な噴出では,静止井戸または波静止装置を追加できますが, 最初の選択肢はハードウェアではなく 正確な位置付けと信号処理です

このアプリケーションのための推奨Qinwei楽器

モデル 記述 適用される
QWRD80G616 接触のないレーダーレベル計,高精度,反干渉 トルブルな表面を持つ上乗荷タンク
QWRD80G602 FMCWレーダーレベル計 IP67,80 GHz 高精度液体測定 主タンクレベルと溢れ込み保護
QWRD80G605 80GHz高周波レーダーレベル計,爆発防止 ターミナルの分類されたタンクエリア

7レーダーレベルメーターの設定:追跡,平均値,故障防止方向

測定更新速度は送信機と同じくらい速く設定されます. エコートラッキングが有効になり,トラッキングウィンドウは 送信機は 噴出のエコーではなく 真のレベルに従うようにします 波によって引き起こされる散乱を平らにするのに十分な長さ,短さ 充填速度は正しい値を決定し, HART が有効になっている状態で 4-20 mA の出力が動作範囲を超えてスケーリングされます. トルビュランスが測定に逆らえば,電源が電源を回転させるように設定されます. 警告状態は安全状態です 充填中に 偽高は偽低よりもはるかに安全です

8設置方法:アンテナを衝撃地帯から遠ざける

装置は,ほとんどの渦巻きタンクの問題が解決または作成される場所です.アンテナは, 配置が許容するタンクの屋根の反対側にあるので,落ちる流れとその タンク設計によってノズルの位置が固定されている場合,デフレクタープレートが設置されます. 噴出点の下から流れを断ち,衝突クレーターを減らす. 容器の壁と内部の任意の 壁を切り裂くビームが壁を反射器に変える. スプラッシュは,表面は全く見られないほど深刻です. フォールバックは,レーダーとよく静止している 設計上の決定であり 標準的な決定ではありません

9実行 / パラメーター設定: 最初の生活充填は実際のテストです

タンクが空いたときや低レベルでは,空のスペクトラムは 記録された固定エコー - 噴嘴,フィールパイプ,壁フィッティング - がマッピングされ,抑制されます. 流量と共に変化するので,抑制されず,移動する標的として認識されます. 追跡ウィンドウは,送信機が 平均値は実際の充填率に調整されます. タンクが安定すると,レーダーの読み取りは,手動のディープと比較され,偏差が記録されます. 充填の終わりにテストされます. 稼働基準は単純です. 充填中に測定値が安定する必要があります. タンクが静止しているときに正確に満たします.

10測定結果: 最初の充填サイクルが示した

最初の充填サイクルを通して,レーダーは選択論理が予測するように振る舞った.充填中に,出力は 噴出とジャンプするのではなく,上昇するレベルで移動した. 負荷中に形成された値が読み取れなかったのは,反響追跡が下にある液体の表面を辿ったからです. 静止状態では,80GHzレーダーで予想される容量範囲内で,液体に対して 条件に応じて約+/-5mm). 噴水によって誤った高レベルアラームが発生しなかった. 観測期間 - 古い超音波機が荷重中に使用不能になった故障 測定が最大リスクの瞬間に有効になるという結果です.

なぜ チンウェイ 楽器 を 選ぶ の か

Xi'an Qinwei Instrument Factory (ブランド QINWEIYB) は,2010年に設立され, 産業自動化機器を生産し,500~800人の従業員を擁し,生産量の50%~60%を世界中に輸出しています. Qinweiレーダーは高速な更新率とエコー追跡信号処理をサポートし, タンクの面積が分類されている場合,評価されたオプション.すべての計器は,追跡可能な MOQは1セットから始まり,配送は5~8営業日で,OEM/ODMのカスタマイズもサポートされています.

12エンジニアリング 価値: 最大のリスクの瞬間にタンクを保護する

タンクが満たされているときのみ,過剰充填防止が意味があります. この窓の間,操作者が信頼できる最初の測定値です. 表面が落ち着いた後ではなく,継続的に知られています. 古い超音波装置の メンテナンスの負担 - - 乱れた毎回の掃除と再確認 - - 原因連鎖はコンパクトで,接触しない測定により,渦巻が損傷する部分を除去する. エコートラッキングは,障害を介して真の表面をフォローします. 障害防止の方向は,アラームを正しく保持します. 信号が失われると,保護が必要な時にタンクが保護されます.

13推奨される応用:同じ論理が適用される場所

同じ論理は,自分の充填によって表面が乱れているすべてのタンクに適用されます. 道路や鉄道のタンカー,原子炉の補給タンク,混合と混ぜ合わせ容器,水中に潜ったタンクから受け取る それぞれのエンジニアリングシーケンスが同じです - アンテナを 衝撃ゾーン,エコー追跡を有効にし,充填速度に対して平均を設定し,生きた充填に対してテストします. このサービスに対するオートメントを依頼する際には,充填率と充填方法 (上または下),タンクの高さ 充填入口に対する噴出口の位置,泡の形状,必要な出力とアラームインターフェース