Jako-precyzyjne urządzenie do pomiaru poziomu, radarowy miernik poziomu o wysokiej{{2}częstotliwości 80 GHz jest stosowany w scenariuszach przemysłowych, w których obowiązują niezwykle wysokie wymagania dotyczące dokładności i bezpieczeństwa pomiarów, np. w przemyśle petrochemicznym, energetyce, metalurgii oraz magazynowaniu i transporcie LNG. Dzięki postępowi w technologii półprzewodników koszt chipów-milimetrowych stopniowo spadał, co prowadzi do stałego wzrostu współczynnika penetracji produktów 80 GHz na rynku średniej-i-wysokiej-produkcji.
Radarowy wskaźnik poziomu-wysokiej częstotliwości 80 GHz to typowy produkt-intensywnie wykorzystujący technologię. Wiodące firmy zbudowały wysokie bariery konkurencyjne, wykorzystując wpływ swojej marki, możliwości integracji systemów i długoterminowe-doświadczenie w świadczeniu usług. W przyszłości, wraz z pogłębiającą się integracją Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) i systemów konserwacji predykcyjnej, inteligentne radary 80G z cyfrowymi interfejsami komunikacyjnymi i funkcjami autodiagnostycznymi staną się głównym kierunkiem rozwoju, zapewniając nowe możliwości rozwoju firmom posiadającym zintegrowane możliwości sprzętu i oprogramowania.
Podstawowe scenariusze zastosowań radarowych wskaźników poziomu-wysokiej częstotliwości 80G
I. Przemysł petrochemiczny: bezpieczne i dokładne pomiary i kontrola w warunkach-wysokiego ryzyka
Pomiary poziomu w przemyśle petrochemicznym stale stoją przed trzema głównymi wyzwaniami: palnością i wybuchowością, ostrą korozją i złożonymi mediami. Od zbiorników do przechowywania ropy naftowej i zbiorników rafinowanej ropy po reaktory chemiczne i zbiorniki do przechowywania rozpuszczalników, warunki pracy są często wysokie-temperatura, wysokie-ciśnienie i toksyczność, co wymaga wyjątkowo wysokiej-odporności na eksplozję i{4}korozję{4}}odporności sprzętu pomiarowego.
Media o niskiej-dielektrycznej: w przypadku LNG, ciekłego amoniaku itp. wybierany jest radar 80 GHz. Krótka wiązka wzmacnia odbity sygnał, a falowód służy do zapobiegania utracie sygnału. Nadaje się do stosowania w bardzo-bardzo niskich temperaturach do -40 stopni.
Reaktory reakcyjne: w przypadku scenariuszy charakteryzujących się wysoką-temperaturą i wysokim-ciśnieniem (200 stopni, 2,5 MPa) z mieszaniem wybierany jest radar typu dzielonego-80 GHz. Sonda jest wyposażona w-odporną na wysoką temperaturę antenę kwarcową i płaszcz chłodzący. Algorytm tłumienia piany zapewnia stabilny pomiar.
II. Branża Miejskich Usług Wodnych
Miejskie usługi wodociągowe obejmują wodociągi i oczyszczalnie ścieków. Scenariusze pomiarów często obejmują otwarte baseny i kanały, w obliczu wyzwań, takich jak media zawierające zanieczyszczenia i wysoki poziom piany. Wymaga to wysokich wymagań dotyczących zdolności przeciwzakłóceniowych przyrządu-i łatwości konserwacji.
Pełny proces oczyszczalni ścieków: w przypadku zbiorników dopływowych i zbiorników oczyszczania biologicznego wybrano zintegrowany radar 80 GHz. Ten radar wąsko-wiązkowy pozwala uniknąć przeszkód, jest odporny na kurz i parę wodną, ma zakres pomiarowy 0–15 m odpowiedni dla konwencjonalnych zbiorników i jest wyposażony w funkcję włączania/wyłączania włączania/wyłączania pompy.
III. Przemysł spożywczy i farmaceutyczny: precyzyjne pomiary i kontrola zgodnie z wymogami higieny
Podstawowe wymagania stawiane urządzeniom w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym to zgodność z higieną i brak zanieczyszczeń mediów.
Przetwórstwo spożywcze: w przypadku lepkich mediów, które łatwo przylegają do ścian, wybierany jest radar-klasy higienicznej 80 GHz. Ten radar jest wyposażony w antenę-pokrytą PTFE i wykonany z materiału-316L dopuszczonego do kontaktu z żywnością, jest zgodny z certyfikatem FDA i posiada kołnierz-klasy higienicznej, który ułatwia czyszczenie i bezproblemową instalację.
Fermentacja farmaceutyczna: W przypadku zbiorników fermentacyjnych wybrano zintegrowany radar z funkcją tłumienia piany. Radar ten posiada wyjście 4-20mA + RS485, spełniające wymagania certyfikacji GMP i zapewniające zgodność procesu.
IV. Energetyka Przemysł energetyczny: niezawodne pomiary i kontrola w warunkach wysokiej temperatury i wysokiego ciśnienia Pomiary poziomu cieczy w energetyce koncentrują się w bębnach kotłów, silosach na popiół i innych podobnych scenariuszach, gdzie występują wysokie temperatury i ciśnienie, wysoki poziom zapylenia i silne zakłócenia elektromagnetyczne. Nakłada to rygorystyczne wymagania na odporność instrumentów na temperaturę i ciśnienie oraz na-zakłócenia.
W przypadku bębnów kotłów do wytwarzania energii cieplnej: dostosowany radar typu dzielonego-80 GHz z anteną z węglika krzemu i płaszczem chłodzącym jest przeznaczony do pracy w wysokich temperaturach i wysokich ciśnieniach (350 stopni, 16 MPa). Mocna konstrukcja ekranowania elektromagnetycznego zapewnia dokładność ± 0,1 mm.
IV. Przemysł wydobywczy i metalurgiczny: trwałe pomiary i kontrola w trudnych warunkach o wysokim zapyleniu
Scenariusze pomiarowe w przemyśle wydobywczym i metalurgicznym koncentrują się na stawach osadowych, stawach przeróbczych rud i innych podobnych scenariuszach, w których występują trudne warunki, takie jak wysoki poziom zapylenia, silne wibracje i media korozyjne. Nakłada to niezwykle wysokie wymagania na trwałość i-zdolności przeciwzakłóceniowe sprzętu.
W przypadku stawów do przeróbki rudy: Do mediów szlamowych wybrano radar 80 GHz z funkcją unikania przeszkód wąską wiązką. Sterowanie automatyczne odbywa się poprzez połączenie włączania/wyłączania z pompą osadu.
Układ chłodzenia wielkiego pieca: w przypadku-warunków wysokich wibracji do 150 stopni wybierany jest radar typu dzielonego. Sonda jest-odporna na wysoką temperaturę i wibracje-, a sprzężenie zwrotne sygnału 4–20 mA zapewnia dokładność poziomu wody i bezpieczeństwo produkcji.
V. Branża zarządzania środowiskiem: precyzyjny monitoring w złożonych mediach
Branża zarządzania środowiskiem obejmuje między innymi oczyszczanie odcieków ze składowisk i usuwanie odpadów niebezpiecznych. Media to często ścieki-o wysokim stężeniu i żrące ciecze odpadowe, co powoduje skomplikowane warunki pracy wymagające precyzyjnych danych w celu zapewnienia zgodności z wymogami ochrony środowiska.
Odcieki: w przypadku mediów silnie korozyjnych-zawierających pianę wybiera się odporny na korozję-radar 80 GHz z anteną 316L+PTFE, algorytmem tłumienia piany i zasięgiem 0–10 m obsługującym dostęp RS485 do platform monitorowania środowiska.
Zbiorniki do przechowywania odpadów niebezpiecznych: w przypadku silnych kwasów i zasad radar jest-odporny na eksplozję i korozję-odporny na eksplozję Ex ia IIC T6-i konstrukcję falowodu zapewnia dokładny pomiar w mediach o niskiej-dielektrycznej.
Podstawowa konkurencyjność radarowych wskaźników poziomu polega na ich dużej możliwości dostosowania do warunków pracy, dokładnych pomiarach i niskich kosztach konserwacji. Przyszły rozwój skupi się na wyższych częstotliwościach, większej inteligencji i Internecie rzeczy (IoT). Podstawową logiką wyboru przedsiębiorstwa jest „nadanie priorytetu warunkom operacyjnym”. Tylko poprzez dokładne dopasowanie wymagań dotyczących medium, temperatury i ciśnienia oraz zakresu pomiarowego można zmaksymalizować wartość pomiaru i kontroli oraz poprawić bezpieczeństwo i wydajność produkcji.

