델타 시멘트 사례: 26GHz 펄스 레이더 및 에어 퍼지 시스템을 이용한 사일로 레벨 측정

게시일: August 27, 2026

파우더 실로는 레벨 측정 기술이 테스트되는 곳입니다. 이 기사는 시멘트에서 레벨 측정,분쇄된 석탄 및 석회암 실로매개체는 낮은 변전력을 가진 얇은 분말 (시멘트 약 3-5) 이다; 채울 때 시로 헤드스페이스는 먼지로 채워지며 재료 표면은 불규칙한 피침을 형성합니다.높은 주파수에서 더 많은 양의 먼지가 마이크로 웨브 신호를 약화시키고 먼지 축적이 안테나를 덮기 때문에 레벨 측정은 어렵습니다.이전 전기 기계 펌프 바브는 종종 재료에 갇혀서 수동 복구를 요구했습니다.그 대신 26GHz 펄스 레이더를 사용했습니다., 특히 낮은 주파수가 80 GHz보다 더 먼지 대기를 침투하기 때문에 선택되었습니다. 로그는 사이트 조건, 선택 사유,시공 기록과 첫 번째 채우는 무엇을 보여주었습니다.

고객 프로파일: 델타 시멘트 인더스트리 (방글라데시)

델타 시멘트 인더스트리 (Delta Cement Industries Ltd.) 는 방글라데시의 시멘트 생산업체로 클린커, 시멘트 및 분쇄 석탄 저장소를 운영하고 있습니다.플랜트의 제어실은 재고 관리를 위해 지속적인 실로 레벨을 필요로 하 고 넘치는 방지, 그러나 충전 과정에서 무거운 먼지와 피침 모양의 재료 표면은 이전 플럼-볼과 용량 기계를 물리쳤다.

2사이트 배경: 세 개의 실로, 한 개의 제어실 격차

이 공장 은 콘형 바닥 을 가진 높은 실린더형 실로 에 시멘트, 분쇄 된 석탄 및 분쇄 된 석회암 을 저장 한다. 재료 는 불어 넣거나 위쪽으로 전달 된다. 먼지 수집기 는 이동 된 공기를 환기 한다.그리고 매 번 채워지면 머리공간은 밀집한 먼지 구름이 됩니다.- 재료 표면은 평평하지 않습니다 - 그것은 재료의 휴식 각과 충전 흐름이 착륙하는 위치에 따라 각도가 달라지는 피침을 형성합니다.,과잉 방지 및 막힌 또는 빈 실로의 조기 경고 세 가지 중 어느 것도 안정적으로 제공되지 않았습니다. 기존 도구는 지속적인 신뢰할 수있는 신호를 제공 할 수 없었기 때문입니다.

3왜 이 실로가 대부분의 센서를 물리치는지

파우더 실로는 세 가지 측정 문제를 결합합니다. 몇 개의 센서가 함께 해결할 수 없습니다. 먼지 구름: 채울 때, 머리 공간은 먼지로 너무 가득 차서 마이크로 웨브 신호를 약화시키고 흩어집니다.그리고 약화는 빈도로 증가합니다.표면: 피침 모양의 분말 표면은 평평한 액체 표면보다 약하고 더 흩어져있는 반향을 반환하며 피침은 매 번 채워짐에 따라 변합니다.먼지가 안테나에 정착하고 일부 미디어에 케킹이 발생합니다모든 후보 기기의 실제 테스트는 세 가지 질문이었습니다. 먼지를 통해 볼 수 있고, 기울어진 무더기에 진정한 표면을 찾을 수 있으며, 안테나를 깨끗하게 유지할 수 있습니까?

4플럼보브의 마지막 측정

전기 기계적 인 펌프 로브 는 케이블 에 무게 를 내려 놓아 그 가 물질 에 닿을 때까지 가량 을 측정 하였다. 단점 으로 보면 정확 하였지만 연속적 인 도구 로서는 그렇지 않았다.무게는 부드럽거나 가공된 물질로 가라앉았습니다., 케이블은 채우기 시작했을 때 묻힐 수 있었고, 복구는 실로에 올라가는 것을 의미했습니다. 공장은 일정에 따라 그것을 실행했습니다.다른 실로의 용량 탐사선은 물질이 탐사선을 덮으면서 용량의 변화를 측정했습니다.그것은 재료가 쌓이고 뭉쳐지면서 떠다니며, 그 판독은 제품과 함께 변화하는 재료의 습도와 밀도에 따라 달라졌습니다.석탄 실로에 붙은 케이블은 무게를 회복하기 위해 지붕 개입을 의미시로 내부에 기계적인 장치 없이 측정이 필요했습니다.

5주파수 결정: 먼지 논쟁

주파수 선택은 이 프로젝트의 핵심이며, 이 논리는 로그에 속합니다. 먼지의 마이크로파 약화는 주파수와 함께 증가합니다.80 GHz 레이더 - 깨끗한 탱크의 액체에 적합합니다 - 무거운 먼지 구름에서 반향을 잃을 수 있습니다., 26 GHz 펄스 레이더는 더 긴 파장으로 먼지 대기를 훨씬 더 잘 침투합니다. 그래서 26 GHz는 분말 및 대량 고체 실로에 대한 확립 된 선택입니다. 물리적 이유:먼지는 입자의 크기가 파장에 접근하면 마이크로파를 가장 강하게 흩어집니다., 그래서 더 긴 26 GHz 파동은 더 짧은 80 GHz 파동보다 더 적은 손실로 먼지 구름을 통과합니다. 타협은 의도적으로 받아들여졌습니다. 더 넓은 빔은 큰 실로 표면에 중요하지 않습니다.그리고 정확도 (약 +/-0.5% 범위 또는 더 나은, 모델 및 장소에 따라) 인벤토리를 위해 충분합니다. 안테나는 공기 정화 연결과 코른입니다 - 기기 공기의 작은 흐름은 표면에서 먼지를 유지합니다.직접적으로 축적 문제를 해결하는 것석탄 실로는 먼지 위험 지역에 대한 폭발 방지 등급이 필요했습니다. 시멘트 실로의 분류는 사이트 조건에 따라 결정되었으며 주문 전에 확인되었습니다.

이 응용 프로그램에 대한 권장 Qinwei 도구

모델 설명 사용 가능점
QWRD80G608 26 GHz 펄스 레이더 레벨 게이저, 4-20 mA HART 출력 시멘트와 클린커에 대한 주요 실로 레벨 측정
QWRD80G614 상단에 장착된 산업용 레이더 레벨 송신기 지붕 접근이 제한된 높은 실로
QWRD80G619 낮은 주파수 레이더 레벨 게이저, 긴 파장 침투 침투가 매우 중요한 먼지 많은 실로

726GHz 구성

구성은 주파수 선택과 동일한 논리를 따르고 있습니다. 시로 바닥에 참조되는 미터 수준; 시로 높이와 장착 오프셋이 입력되었습니다; 작업 범위에서 4-20 mA가 확장되었습니다.원격 에코 곡선 진단에 HART가 활성화음향 문턱은 저다전기 분말 표면에 설정되었습니다.그리고 필터링은 먼지 구름이나 축적된 반향보다는 실제 물질 표면을 추적하도록 설정되었습니다. 빈 스펙트럼 녹화와 거짓 반향 지도가 필요한 것입니다.플랜트가 용량이나 질량을 원할 때 레벨에서 부피 변환은 실로의 스트랩 테이블에 대한 PLC에서 수행되었습니다. 왜냐하면 선형 변환은 피침형 바닥 실로에 대해 잘못되었기 때문입니다.

8설치: 스탠드 파이프 또는 새로운 노즐?

설치 로그는 하나의 진정한 결정을 기록합니다. 시멘트 실로는 기존의 펌프 펌프에서 기존의 스탠드 파이프를 가지고 있었습니다.하지만 스탠드 파이프 내부는 먼저 축적에 대한 검사를 해야 했습니다 - 부분적으로 차단 된 스탠드 파이프는 거짓 음향을 만들거나 신호를 완전히 포획합니다.석탄과 석회암 실로에는 새로운 지붕 노즐이 사용되었습니다. 세 곳 모두에서 안테나는 충전 스트림 입구에서 멀리 위치되어있어 떨어지는 물질이 직접적으로 영향을 줄 수 없었습니다.그리고 공기 정화 라인은 시공 중에 그 흐름 설정에 연결되었습니다· 뚜라미는 딱딱합니다. 실로 지붕은 휘어져 있고, 유연한 뚜라미는 참조 지점을 움직입니다.

9. 로그 엔트리를 실행

사업장 로그에서 압축된 시공 기록:

  1. 빈 또는 낮은 수준의 실로: 빈 스펙트럼이 기록됩니다. 지붕 구조, 충전 파이프 및 먼지 수집기 입구에서 고정된 음향이 지도화되고 억제됩니다.
  2. 실로 높이, 오프셋, 출력 스케일링 및 경보 문턱을 입력합니다.
  3. 실패 안전 방향 설정 그래서 손실 에코는 높은 수준으로 운전 - 충전 시스템은 넘어서기보다는 멈추고 - 확인 후이 사이트의 제어 철학에 부합합니다.
  4. 안테나를 깨끗하게 유지하는 최소한의 흐름에 맞춰 공기 정화 - 과도한 정화는 기기 공기를 낭비하고 안테나를 냉각시킬 수 있으며, 얼굴에 습한 먼지의 응집을 촉진합니다.
  5. 레이더 판독은 1~2단계에서 펌프 롭 또는 웨이저 셀 검사와 비교; 오차가 기록됩니다.
  6. 추적에 대한 참고: 첫 번째 몇 개의 채운 후, 먼지 부하가 가장 높을 때 에코 곡선을 검토하여 계기가 여전히 진정한 표면을 볼 수 있는지 확인합니다.


10에코 곡선이 보여준 것

첫 번째 충전이 실제 시험이었습니다. 충전이 시작되면 먼지 구름이 예상대로 형성되었고, 26 GHz 신호는 상승하는 물질을 계속 추적했습니다.첫 번째 충전 후 에코 곡선 검토는 진정한 표면 에코가 존재하고 안정적이었다 확인, 먼지 구름은 소음을 기여하지만 경쟁 목표가 아닙니다. 공기 정화 안테나를 깨끗하게 유지; 가치는 쌓임으로 유동되지 않았습니다.케이블이 없었기 때문에 붙은 케이블 개입 중단- 제어실은 이전에 스케줄에 따라 측정 된 실로에 대한 지속적인 레벨 시야를 얻었습니다. 사이트별 수치는 제공되지 않습니다.시공 결과 측정은 연속적이고 이전 오류 모드는 설계에 의해 제거되었습니다..

퀸웨이 악기를 선택하는 이유

시안 킨웨이 기기 공장 (브랜드 QINWEIYB) 은 2010년에 설립된 산업 자동화 기기 전문 제조업체입니다.500~800명의 직원을 고용하고 생산량의 50%~60%가 전 세계로 수출됩니다.파우더 실로에 대해 킨웨이는 26 GHz 펄스 레이더와 공기 정화 연결 및 석탄 저장소와 같은 먼지 위험 영역에 대한 엑스 등급 하우징을 제공합니다.모든 장비는 추적 가능한 인증서로 공장 등정됩니다.MOQ는 1 세트부터 시작되며 배송 시간은 5~8일이며 OEM/ODM 사용자 정의가 지원됩니다.

12가치: 정확성 아닌 가용성

파우더 실로의 레이더의 가치는 정확성보다는 사용 가능성입니다. 지속적인 수준은 두 가지 비용이 많이 드는 사건을 방지합니다.청소가 필요하고 실로가 비어 있거나 차단되어 있습니다.펌프 바브를 제거하면 실로에서 가장 위험한 유지보수 작업인 등반과 수동 복구 작업이 사라졌습니다.솔루션의 모든 요소는 이전 설비의 장애 모드로 돌아갑니다.: 26 GHz로 80 GHz는 먼지에 대한 반향을 잃게 될 것이고, 청소되지 않은 안테나가 용량 탐사기의 축적 문제를 재현할 것이기 때문에 공기 정화,접촉하지 않는 이유는 plumb-bob의 케이블이 원래 실패했기 때문에그 추적성은 디자인을 방어할 수 있게 합니다.

13동일한 논리를 따르는 응용 프로그램

동일한 구성은 시멘트, 원료 밀라, 분쇄된 석탄, 비행자오름, 위프스, 석회암, 모래 및 실로 및 용기에있는 플라스틱 펠릿에 적용됩니다. 매우 낮은 다이 일렉트릭 분말 (약 2.5) 또는 매우 높은 실로, 유도파 레이더 또는 전용 낮은 주파수 솔루션이 병행적으로 평가되어야 합니다. 석탄 및 다른 폭발성 먼지에서는 Ex 등급이 구역 분류와 일치해야합니다.그리고 공기의 정수는 현장 절차에 따라 필요한 경우 충전 시스템과 연결되어야 합니다.시로 레벨에 대한 요금을 요청 할 때 시로 높이 및 지름, 제품 및 대량 밀도, 노즐 또는 스탠드 파이프 세부 사항, 부위가 먼지 폭발 분류 여부를 제공하십시오.그리고 필요한 출력 인터페이스.