1Principi di lavoro
1.1 Trasmettitore di livello radar senza contatto (FMCW / Pulse Radar)
Principio di funzionamento
L'unità elettronica del trasmettitore emette onde radar ad alta frequenza.
Le microonde si propagano attraverso lo spazio di vapore all'interno del recipiente tramite l'antenna.
Quando raggiunge l'interfaccia gas-liquido, gli echi vengono generati a causa di un improvviso cambiamento della costante dielettrica.
Lo strumento calcola l'altezza del livello del liquido misurando la differenza di tempo o la differenza di frequenza tra trasmissione e ricezione del segnale.
Caratteristiche fondamentali
- Misurazione senza contatto senza toccare il mezzo di processo
- I segnali irradiano nello spazio con divergenza e attenuazione naturali
- L'intensità dell'eco dipende dalla costante dielettrica del mezzo misurato
1.2 Trasmettitore di livello radar a onde guidate (GWR)
Principio di funzionamento
Il trasmettitore emette impulsi a microonde.
Le microonde viaggiano in direzione lungo barre o cavi metallici senza divergenza di segnale.
L'energia parziale si riflette quando colpisce la superficie del liquido per la misurazione del livello del liquido.
Nei media a doppio liquido come l'olio e l'acqua, le microonde continuano a propagarsi e riflettono nuovamente all'interfaccia liquido-liquido per realizzare il rilevamento dell'interfaccia.
Lo strumento calcola il livello del liquido e la posizione dell'interfaccia in base al tempo di ritorno dell'eco.
Caratteristiche fondamentali
- Misurazione a contatto dotata di canna o cavo di sonda
- Segnali trasmessi lungo conduttori con attenuazione trascurabile, senza interferenze di vapore e schiuma
- di una lunghezza superiore a 50 mm
2Differenze di principio fondamentali
-
Modalità di propagazione del segnale
Radar senza contatto: trasmissione di radiazioni spaziali attraverso l'aria
Radar a onde guidate: conduzione direzionale lungo sonde a guida d'onda metalliche
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Performance del segnale
Radar senza contatto: soggetto a divergenza e attenuazione del segnale
Radar a onde guidate: segnale concentrato e stabile con bassa attenuazione
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capacità di misurazione
Radar senza contatto: solo per la misurazione del livello del liquido
Radar a onde guidate: supporto per la doppia misurazione del livello del liquido e dell'interfaccia liquido-liquido
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Meccanismo antiinterferenza
Radar senza contatto: si basa su algoritmi ottimizzati e progettazione dell'antenna
Guided Wave Radar: intrinsecamente superiore anti-interferenza attraverso il confinamento fisico del segnale
3- Linee guida di selezione
3.1 Scenari di applicazione preferiti per il radar a onde guidate (GWR)
- Siti che richiedono la misurazione dell'interfaccia liquido-liquido, come l'interfaccia di separazione olio-acqua
- Medi a bassa costante dielettrica: benzina, gasolio diesel, GNL, GPL e idrocarburi leggeri
- Condizioni di lavoro con schiuma, vapore e polvere pesanti
- Distanza di misura entro 30 metri
- Contenitori sigillati ad alta temperatura e ad alta pressione
- Applicazioni che richiedono un'elevata precisione e un'eccellente stabilità
- Serbatoi di stoccaggio calmi senza agitazione o interferenze strutturali interne
Condizioni non applicabili
Medi ad alta viscosità, appiccicosi e fortemente cristallizzati
Serbatoi dotati di agitatori e componenti interni mobili
Medi corrosivi forti che possono erodere le barre di sonda
Distanza di misura superiore a 30 metri
3.2 Scenari di applicazione preferiti per i radar senza contatto
- Medi viscosi, liquami, asfalto e fanghi
- Medi corrosivi forti quali acido solforico, acido cloridrico e alcali forti
- Altre apparecchiature per la trasmissione di energia elettrica
- Lungo raggio di misura superiore a 30 metri, massimo fino a 70 metri e oltre
- Occasioni sanitarie e anticorrosive in cui il contatto con il mezzo è vietato
- Medi propensi alla cristallizzazione e all'adesione
Condizioni non applicabili
Idrocarburi leggeri a bassa dielettricità e gas liquefatto con segnali di eco deboli
Condizioni di lavoro che richiedono il rilevamento dell'interfaccia liquido-liquido
Strati di schiuma che possono indebolire i segnali di eco
4. Tabella comparativa