1. Application de la mesure de niveau radar à jauge de niveau. La jauge de niveau radar est principalement utilisée pour mesurer les ondes électromagnétiques. La corrélation entre le temps d'émission et de réception et la distance à la surface du liquide est positive. La relation est la suivante : H = ct / 2. La mesure de niveau radar est réalisée avec et sans contact. La jauge de niveau radar sans contact est simple, facile à installer, offre une grande stabilité d'utilisation et est peu sujette aux perturbations. La jauge de niveau radar à contact nécessite un canal micro-ondes, généralement un conducteur métallique, où l'onde émise se propage le long du conducteur. Ainsi, la mesure de niveau radar à contact n'est pas limitée par les conditions extérieures et est plus adaptée aux espaces restreints et à la volatilité du milieu. La longueur d'onde de la jauge de niveau radar à ondes guidées est soumise à certaines règles : une longueur d'onde trop longue peut gêner l'installation et la maintenance ultérieure, tandis que son installation et sa maintenance sont plus faciles. La longueur de la tige guide d'ondes est réglée en fonction du mode de fonctionnement. Elle n'est donc pas interchangeable et le radar peut être utilisé de manière interchangeable. La contrainte exercée sur la tige guide d'ondes est plus complexe, les coûts de transport et d'installation étant élevés, sa plage de mesure est limitée, tandis que le radar offre une large plage de mesure. Grâce à la maturité technologique croissante, les radars de niveau sont de plus en plus perfectionnés. Insensibles aux interférences extérieures telles que la température et la pression, leur interchangeabilité est excellente et leur large plage de mesure a favorisé leur utilisation croissante dans les projets pétrochimiques ces dernières années. 2. Choix et installation d'un radar de niveau. 2.1. Le choix d'un radar de niveau repose sur une approche globale, prenant en compte la résistance à la corrosion et l'adhérence du milieu, ainsi que les caractéristiques physiques du milieu. Il inclut également la plage de mesure et l'erreur de mesure. La classification des radars de niveau est généralement basée sur la distinction entre hautes et basses fréquences. On distingue ainsi les radars basse et haute fréquence. Les deux présentent des caractéristiques et des avantages distincts, tels que le fort pouvoir de pénétration du radar basse fréquence, adapté aux environnements difficiles. Contrairement au radar haute fréquence, sa haute fréquence lui confère un signal particulièrement puissant et une faible erreur de mesure. Son application est donc particulièrement adaptée aux environnements sales et corrosifs. L'antenne radar se présente généralement sous les formes suivantes : (1) Antenne colonne : elle est adaptée aux environnements corrosifs et à la condensation. De plus, même fixée sur un réservoir de toit, elle permet une mesure de niveau sans obstacle grâce à la plage d'angle d'onde du niveau radar. Son champ d'application est limité, les dimensions des trous de fixation sont variables et le matériau est plus courant. (2) Antenne cornet : elle est généralement utilisée pour les applications d'antenne cornet. Son installation est généralement sur un toit. Cependant, certains endroits, comme l'asphalte et le soufre liquide, ne sont pas adaptés à une utilisation dans des conditions difficiles, car sa plage de mesure est relativement large. Les matériaux courants incluent l'alliage Hartz. (3) Antenne paraboloïde, utilisable en milieu liquide ou solide. Grâce à sa focalisation ZUI et à sa stabilité relative, le faisceau radar est également compact. Sa faible marge d'erreur de mesure permet des mesures à longue portée. Sa forte résistance aux taches lui permet de résister aux conditions extrêmes. Le choix d'un radar de mesure de niveau de liquide pour réservoir est également un facteur important, notamment en cas d'exigences particulières, telles que l'erreur de mesure. La portée doit être très faible et la stabilité de mesure très élevée. La mesure de niveau d'une antenne radar est généralement réalisée selon les types suivants : (1) Antenne paraboloïde : l'antenne est utile pour l'installation sur des réservoirs fixes ou en cas de forte condensation. (2) Antenne cornet : similaire à l'antenne parabolique, son installation est similaire et il n'est pas nécessaire d'arrêter le fonctionnement du produit pendant l'installation. (3) Antenne réseau à tube à ondes guidées : son installation est possible sur canalisation. Il s’agit généralement d’un réservoir de stockage de pétrole brut ou raffiné, mais il est également nécessaire de l’installer sur un réservoir de stockage à toit flottant externe. L’installation ne nécessite pas d’arrêt du produit en fonctionnement. (4) Antenne GPL/GNL : son installation nécessite un arrêt du produit, adaptée à la mesure de niveau de liquide à haute pression ou basse température. 2. Remarque (2 radars de niveau, annexe 1) : Angle de faisceau à éviter : son fonctionnement est basé sur une réflexion, puis une réception. La présence d’obstacles affecte la mesure de réception et la précision. (2) En cas d’entraxe entre l’embouchure et le potentiomètre, le récepteur recevra de nombreuses ondes de réflexion erronées, ce qui affecte inévitablement la précision de la mesure. Pour éviter ce phénomène, il est préférable de ne pas installer l’appareil au centre du réservoir, mais plutôt au plus près de sa paroi. ( 3) La position d'installation ne peut pas avoir un phénomène de flux d'air fort : certaines conditions de l'engin sont présentes et son environnement physique est fort ou une forte réaction chimique, donc l'installation doit adopter une installation de tuyau de dérivation, utiliser cette méthode pour recevoir l'onde peut refléter avec précision la situation réelle du niveau de liquide.
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