1. Princípios de trabalho
1.1 Transmissor de nível de radar sem contacto (FMCW / Pulse Radar)
Princípio de funcionamento
A unidade electrónica do transmissor emite ondas de radar de microondas de alta frequência.
As microondas se propagam através do espaço de vapor dentro do recipiente através da antena.
Ao atingir a interface gás-líquido, os ecos são gerados devido à mudança súbita da constante dielétrica.
O instrumento calcula a altura do nível do líquido medindo a diferença de tempo ou diferença de frequência entre a transmissão e a recepção do sinal.
Características essenciais
- Medição sem contacto sem tocar o meio de processo
- Os sinais irradiam no espaço com divergência e atenuação naturais
- A intensidade do eco depende da constante dielétrica do meio medido
1.2 Transmissor de nível do radar de ondas guiadas (GWR)
Princípio de funcionamento
O transmissor emite pulsos de microondas.
As microondas viajam direcionalmente ao longo de hastes ou cabos metálicos sem divergência de sinal.
A energia parcial reflete-se quando atinge a superfície do líquido para medição do nível do líquido.
Em meios de fluido duplo, como óleo e água, as microondas continuam a se propagar e refletem novamente na interface líquido-líquido para realizar a detecção de interface.
O instrumento calcula o nível do líquido e a posição da interface com base no tempo de retorno do eco.
Características essenciais
- Medição de tipo de contacto equipada com barra de sonda ou cabo
- Os sinais são transmitidos ao longo de condutores com atenuação insignificante, sem interferência de vapor e espuma
- Capazes de medir simultaneamente o nível do líquido e a interface
2Diferenças fundamentais de princípio
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Modo de propagação do sinal
Radar sem contacto: Transmissão de radiação espacial através do ar
Radar de ondas guiadas: condução direcional ao longo de sondas de ondas de metal
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Desempenho do sinal
Radar sem contacto: propenso a divergências e atenuação do sinal
Radar de ondas guiadas: sinal concentrado e estável com baixa atenuação
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Capacidade de medição
Radar sem contacto: apenas para medição do nível do líquido
Radar de ondas guiadas: suporte à medição dupla do nível do líquido e da interface líquido-líquido
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Mecanismo anti-interferência
Radar sem contato: baseia-se em algoritmos otimizados e design de antena
Radar de ondas guiadas: anti-interferência inerentemente superior através do confinamento físico do sinal
3Orientações de selecção
3.1 Cenários de aplicação preferidos para o radar de ondas guiadas (GWR)
- Instalações que exijam medição da interface líquido-líquido, tais como a interface de separação óleo-água
- Medios de baixa constante dielétrica: gasolina, diesel, GNL, GLP e hidrocarbonetos leves
- Condições de trabalho com espuma, vapor e poeira pesados
- Faixa de medição dentro de 30 metros
- Convectores fechados de alta temperatura e alta pressão
- Aplicações que exigem alta precisão e excelente estabilidade
- Tanques de armazenamento calmos sem agitação ou interferência estrutural interna
Condições não aplicáveis
Medios de alta viscosidade, pegajosos e fortemente cristalizados
Outros tanques e recipientes de água
Medios corrosivos fortes que podem corroer as hastes de sonda
Alcance de medição superior a 30 metros
3.2 Cenários de aplicação preferidos para o radar sem contacto
- Medios viscosos, lodo, asfalto e lodo
- Medios corrosivos fortes, tais como ácido sulfúrico, ácido clorídrico e álcalis fortes
- Outros aparelhos de ar condicionado e aparelhos de ar condicionado
- Largo alcance de medição superior a 30 metros, máximo até 70 metros e acima
- Eventos sanitários e anticorrosivos em que o contacto com o meio é proibido
- Medios propensos à cristalização e adesão
Condições não aplicáveis
Hidrocarbonetos leves de baixa dieléctricidade e gás liquefeito com sinais de eco fracos
Condições de trabalho que exijam a detecção da interface líquido-líquido
Camadas de espuma que podem enfraquecer os sinais de eco
4Tabela comparativa