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1119594485@qq.com
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Telefon
15152325661
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Adresse
Jinhu County Tongtai Avenue 95-6
Jinhu Tianxiang Instrument Co., Ltd
1119594485@qq.com
15152325661
Jinhu County Tongtai Avenue 95-6
Methode zur Auswahl des Kohlenspeichers--Jinhu Tianxiang Instrument Co., Ltd. Marktabteilung Zhang Hao
Produktbeschreibung:
Typ TXYCKohlenspeicherEs ist ein allgemeiner Typ von Flüssigkeitsschalter. Die Gabel resonniert durch einen inneren Kristallstimulus, und wenn die Gabel in eine Flüssigkeit oder Feststoff eingetaucht ist, ändert sich die Vibrationsfrequenz und wird von einer elektronischen Leitung erkannt, um eine Schaltmenge für Alarm- oder Steuerzwecke auszugeben. TongabelTarifzählerWeit verbreitet in der petrochemischen, metallurgischen, leichten Industrie, Baumaterialien, Umweltschutz und anderen Industrien, um den oberen und unteren Alarm und die Kontrolle des Flüssigkeitsniveaus zu erreichen.
Eigenschaften:
Starke Anpassungsfähigkeit: Die unterschiedlichen elektrischen Parameter und Dichte des gemessenen Materials haben keinen Einfluss auf die Messung. Schwierige Bedingungen wie Skalierung, Rühren, Blasen, Vibrationen, mittlere Viskosität, hohe Temperatur und hoher Druck beeinflussen auch die Prüfung nicht.
Wartungsfrei: Aufgrund der TongabelTarifzählerDer Prüfprozess wird durch eine elektronische Schaltung abgeschlossen, es gibt keine mechanischen aktiven Teile, so dass nach der Installation keine Wartung erforderlich ist.
Keine Anpassung erforderlich: Aufgrund der TongabelTarifzählerDie Detektion wird nicht von den elektrischen Parametern und der Dichte des Messmediums beeinflusst, so dass beim Austausch des Messmediums keine Anpassung vor Ort erforderlich ist.










Das TX-LDLW Leitradar-Objektometer verwendet eine Sendefrequenz von 100MHz bis 1,8GHz, eine Edelstahlstangsonde, die mit einem Gewinde oder einem Flansch installiert wird. Das Messobjekt ist eine gewöhnliche Flüssigkeit mit einer großen Reichweite von 6 Metern.
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Erzlagerleitradar-Objektometer-Eingang
Das reflektierte Impulssignal wird entlang eines Kabels oder einer Stange an den elektronischen Leitungsabschnitt des Messgerätes gesendet, und der Mikroprozessor verarbeitet das Signal und erkennt die Echos, die durch den Mikrowellenpuls auf der Materialoberfläche erzeugt werden. Die richtige Echosignalerkennung wird durch intelligente Software durchgeführt, wobei der Abstand D von der Materialoberfläche in direktem Verhältnis zum Impulszeitweg T ist: D = C × T / 2 wobei C die Lichtgeschwindigkeit ist Da der Abstand E des leeren Tanks bekannt ist, ist das Objekt L: L = E-D

Erzslagerleitradar-Objektometer-Ausgang
Durch Eingabe der leeren Behälterhöhe E (= Nullpunkt), der vollen Behälterhöhe F (= Vollbereich) und einiger Anwendungsparameter werden die anwendbaren Parameter automatisch an die Messumgebung angepasst. Entsprechend 4-20mA Ausgang.
1.2 Messbereich
F - Messbereich
E---- Entfernung des leeren Tanks
B - obere blinde Zone
K---- kleine Entfernung der Sonde zur Tankwand
Die obere blinde Zone bezieht sich auf den kleinen Abstand zwischen der Materialoberfläche und dem Messreferenzpunkt.
Der untere blinde Bereich bezieht sich auf einen Abstand, der nicht genau in der Nähe des Kabelbodens gemessen werden kann.
Der Abstand zwischen dem oberen Blindbereich und dem unteren Blindbereich ist effektiv gemessen.
Hinweis:
Eine zuverlässige Messung der Position im Tank ist nur dann möglich, wenn sich das Material zwischen dem oberen und dem unteren Blindbereich befindet.
Erzstofflagerleiter-Radar-Objektometer Produkteinführung:
Anwendung: Flüssiges und festes Pulver
Messbereich: 30 m
Prozess-Link: Frankreich
Prozesstemperatur: -40 bis 250 °C
Prozessdruck: -0,1 ~ 2Mpa
Genauigkeit: ± 3mm
Frequenzbereich: 100 MHz bis 1,8 GHz
Explosionsschutz Exib IIC T6 Gb/IP67
Signalausgang: 4-20mA/HART
Installationsanleitung
Die folgenden Installationsanleitungen eignen sich für die Messung von festen Pulver- und flüssigen Gegenständen mit Kabel- und Stabsonden. Die Koaxialrohrsonde ist nur für flüssige Gegenstände geeignet.
Installationsort:
• möglichst weit von der Einlass- und Auslassöffnung entfernt.
Bei Metall- und Kunststoffbehältern dürfen die Wände im gesamten Messbereich nicht berührt werden. Wenn es sich um einen Metallbehälter handelt, sollten Sie das Positionsmesser nicht in den Behälter installieren*.
• Es wird empfohlen, an einem Viertel des Durchmessers des Lagers zu installieren.
● Kabelsonde oder Stangsonde von der Tankwand nicht weniger als 300 mm entfernt, empfohlen größer als gleich 500 mm.
● Der Boden der Sonde liegt etwa 30 mm vom Tankboden entfernt.
● Die Sonde ist nicht weniger als 200 mm von Hindernissen im Tank entfernt.
● Wenn der Boden des Behälters kegelförmig ist, kann der Sensor auf der Oberseite des Behälters* montiert werden, so dass es bis zum Boden des Behälters gemessen werden kann.

Die folgende Abbildung ist ein Diagramm der Stabradarinstallation, die hauptsächlich für die Messung des Flüssigkeitsniveaus verwendet wird.
Die dielektrische Konstante kann in jedem Medium gemessen werden, das größer ist als 1,9.
● In der Regel verwendet, um die Viskosität zu messen ≤500cst und nicht leicht zu erzeugen, haftende Medien.
Radar kann bis zu 6 Metern Reichweite erreichen.
● Es hat eine starke Unterdrückungsfähigkeit für Dampf und Schaum, die Messung wird nicht beeinflusst.

Die folgende Abbildung ist eine Abbildung der Koaxialrohrradarmontage, die hauptsächlich zur Messung des Flüssigkeitsniveaus verwendet wird.
Flüssiges Material mit einer relativ kleinen dielektrischen Konstante kann eine koaxiale Rohrmessung verwenden, um eine gute genaue Messung zu gewährleisten.
Es ist möglich, die dielektrische Konstante von jedem Medium größer als 1,6 zu messen.
● Allgemein verwendet, um die Viskosität zu messen ≤500cst und ist nicht leicht, Klebstoff zu erzeugen
beigefügte Medien.
● Koaxialradar kann eine große Reichweite von 6 Metern erreichen.
● Es hat eine starke Unterdrückungsfähigkeit für Dampf und Schaum, die Messung wird nicht beeinflusst.

Installationsmethoden
Eine angemessene Installation gewährleistet eine zuverlässige und genaue Messung des Messgerätes*.
Das Gerät kann mit einem Gewindeanschluss verbunden werden, und die Gewindemontagehöhe des Rohres darf nicht mehr als 100 mm überschreiten und kann auch auf einem kurzen Rohr montiert werden. Die Installation von Kurzröhren mit einem Durchmesser von 2 "bis 6", sollte die Installation von Kurzröhren mit einer Höhe von ≤ 100 mm sein, wenn sie auf einem längeren Kurzröhren installiert werden, sollte die Kabelsonde an der Unterseite befestigt werden oder der mittlere Halter ausgewählt werden, um den Kontakt mit dem Ende des Kurzröhres zu vermeiden.

● Installation von DN200 oder DN250 in einem Kurzschlauch
Wenn das Messgerät in einem Rohr mit einem Durchmesser von mehr als 200 mm installiert werden muss, erzeugt die Innenwand des Rohrs einen Echo, der bei einer niedrigeren Mediumdielektrischen Konstante zu Messfehlern führt. Daher ist für ein Kurzrohr mit einem Durchmesser von 200 mm oder 250 mm ein spezieller Flansch mit einer "Horn-Schnittstelle" erforderlich.

• Installation auf Plastikbehältern
Achtung!
Ob Kabel oder Stang, wenn das Gerät normal funktioniert, sollte die Prozessverbindungsfläche aus Metall sein. Wenn das Gerät auf einem Kunststoffbehälter montiert ist, muss das Gerät mit einem Metallflansch ausgestattet sein, wenn das Topf auch aus Kunststoff oder anderen nicht leitfähigen Materialien besteht, und wenn eine Gewindeverbindung verwendet wird, muss es mit einer Metallplatte ausgestattet sein.

Messprinzip
Das intelligente Radarobjektometer VIVO2042 sendet sehr kurze Mikrowellenpulse mit sehr niedriger Energie aus und empfängt sie über das Antennensystem. Radarwellen laufen mit Lichtgeschwindigkeit und die Betriebszeit kann durch elektronische Komponenten in Objektsignale umgewandelt werden. Eine spezielle Zeitverlängerungsmethode gewährleistet eine stabile und präzise Messung in sehr kurzer Zeit. Selbst bei komplexeren Arbeitsbedingungen, bei denen ein falsches Echo vorhanden ist, können neue Mikroprozessortechnologien und Debugging-Software die Echo der Gegenstände genau analysieren.
Technische Parameter:
Parameter: Arbeitsfrequenz: 100MHZ-1.8GHZ
Messbereich: Kabel: 0-30m; Stab, Koaxialrohr: 0-6m;
Wiederholbarkeit: ±2mm
Auflösung: 1mm
Probenahme: Echo-Probenahme 55 mal/s
Reaktionsgeschwindigkeit: > 0,2S (abhängig von der spezifischen Verwendung)
Ausgangsstromsignal: 4-20mA
Genauigkeit: ± 3mm
Kommunikationsschnittstelle: HART-Kommunikationsprotokoll
Prozessverbindung: G1'A/G1? 'A Gewinde
Flansche DN50, DN80, DN100, DN150, DN200, DN250
Prozessdruck: -0.1-2MPa
Stromversorgung: Stromversorgung: 24VDC (± 10%), Ripplespannung: 1Vpp
Stromverbrauch: max 22,5 mA
Umgebungsbedingungen: Temperatur -40 ℃ ~ 70 ℃
Gehäuseschutzklasse: IP67
Explosionssicherheit: EXib IIC T6 Gb
Zwei-Draht-Verkabelung: Die Messgeräteversorgung und die Signalausgänge teilen ein zweikerniges abgeschirmtes Kabel
Kabeleingang: 2 M20*1.5 oder ? NPT (Kabeldurchmesser 5-9 mm)
Vorteile und Anwendungen1
Radarspiegelmesser zur Messung von Flüssigkeiten
Feste Medien wie z.B.
原油
Pulp
Rohkohle
Pulver Kohle
Flüchtige Flüssigkeiten usw.
2
Messbar im Vakuum Messbar für alle Medienkonstanten > 1,8
Messbereich bis zu 35 m
3
Stromversorgung und Ausgangssignale über ein zweikerniges Kabel
Kreislauf
mit 4 bis 20 mA-Ausgang oder digitalem Signalausgang
4
Die berührungslose Messinstallation ermöglicht eine extrem stabile und langlebige Verwendung von Materialien
Präzise und zuverlässige Auflösung bis zu 1 mm
5
Ohne Lärm
Dampf
Staub
Arbeitsbedingungen wie Vakuum
6
Keine Veränderungen der Mediendichte und der Temperatur
Prozessdruck bis 40 bar, Medientemperatur bis 300 °C
7
Es gibt eine Vielzahl von Installationsmethoden
Top Installation
Seitenmontage
Nebenführung
Wellenleiterrohreinstallation
8
Debugging kann auf mehrere Weise ausgewählt werden
Debugging mit Programmiermodul
Äquivalent zu einem Analysegerät
SOFT Software Debugging
HART Handprogrammer Debugging
Einfache und schnelle Inbetriebnahme
Vier,Methode zur Auswahl des Kohlenspeichers
1. Keine Blindzone, hohe Genauigkeit.
2. Zwei-Leiter-Technologie ist ein ausgezeichnetes Ersatzprodukt für Differenzdruckmessgeräte, magnetische Ausdehnung, HF-Induktor und magnetische Flip-Board-Messgeräte.
3. Keine Umweltbeeinflussung durch Druckänderungen, Temperaturänderungen, Inertgase, Vakuum, Rauch und Dampf.
4. Einfache Installation, langlebig und wartungsfrei.
5. Kommunikationsprotokoll HART oder PROFIBUS-PA und Fonds-Feldbus-Protokoll, einfache Kalibrierung, einfache Vorfeldkalibrierung durch digitale LCD-Anzeige, einfache Konfiguration und Programmierung durch Software GDPF.
6. Messempfindlich, schnelle Auffrischungsgeschwindigkeit.
7. Geeignet für hohe Temperaturbedingungen, bis zu 200 ° C Prozesstemperatur, bis zu 300 ° C, wenn die hohe Temperatur Verlängerungsantenne verwendet wird.
1. HQ-51L-Serie Kohlebehälter ist für die berührungslose kontinuierliche Messung von Flüssigkeiten, Pulsen und Partikeln geeignet, sowie bei Temperatur- und Druckveränderungen, bei Inertgasen und bei flüchtigen Anwesenheiten.
2. Verwenden Sie die Messmethode des Mikrowellenpulses und können im industriellen Frequenzbereich normal arbeiten. Die Strahlenergie ist gering und kann in einer Vielzahl von Metall-, Nichtmetallbehältern oder Rohrleitungen installiert werden, ohne dass es den Körper oder die Umwelt schädigt.
Extrem kurze Mikrowellenpulse mit sehr geringer Emissionsenergie werden durch das Antennensystem gesendet und empfangen. Radarwellen laufen mit Lichtgeschwindigkeit. Die Betriebszeit kann über elektronische Komponenten in ein Bitsignal umgewandelt werden. Eine spezielle Zeitverlängerungsmethode gewährleistet eine stabile und präzise Messung in sehr kurzer Zeit. Selbst bei komplexen Arbeitsbedingungen mit falschem Echo können mit der neuen Mikroprozessortechnologie und der Debugger-Software Echos genau analysiert werden.
Der Spiegelschalter ist ein Positionsregler für feste Materialien (einschließlich Pulver-, Korn-, Block-, Gel- usw.). Es verwendet einen Permanentmagnetmotor, um das Blatt zu drehen, wenn das detektierte Material auf die Blattposition steigt, wird die Blattdrehung behindert, der Widerstand wird durch die Antriebswelle an die Detektionseinrichtung im Schaltkasten übertragen, die Detektionseinrichtung gibt ein Schaltsignal nach außen aus und schaltet die Motorstromversorgung ab, um das Blatt zu stoppen, sich zu drehen. Wenn das Material fällt, verschwindet der Blattwiderstand, und die Prüfeinrichtung verlässt sich auf die Zugkraft der Feder, um in ihren ursprünglichen Zustand zurückzukehren, und das Blatt kehrt in seinen drehbaren Zustand zurück.
Technische Parameter:
Indikatoren |
ZXK-1 |
ZXK-2 |
ZXK-R |
Verwendung |
Obere und untere Messung |
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Blattdrehzahl |
2,5 Umdrehungen/min |
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Mediendichte |
≥0,2 g/cm3 (größere Blätter) |
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Empfindlichkeit |
Fünf Gange verstellbar (Bewegung) |
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Umgebungstemperatur |
-10 bis 80 Grad Celsius |
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Stromversorgung |
36V, 110V, 220V, AC |
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Stromverbrauch |
3 Watt |
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Ausgabe |
Schaltsignale |
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Kontaktkapazität |
220V 3A (Wechselstrom) |
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Materialtemperatur |
-10 bis 80 Grad Celsius |
-10 bis 80 Grad Celsius |
-10 bis 250 Grad Celsius |
Installationsmethode |
Flansch-Installation |
G1.5 Zoll Rohrgewinde |
Zwei Methoden bestimmt |
Gewicht |
2 kg |
1,5 kg |
2,5 kg |
V. Hinweise zur Installation
(1) bei der Messung flüssiger Materialien bleiben die Achsen und die Medienberfläche des Sensors vertikal; Bei der Messung von festen Materialien muss der Sensor einen gewissen Winkel geneigt werden, da das feste Medium einen Stapelwinkel hat.
(2) Vermeiden Sie möglichst eine Vorrichtung im Emissionswinkel, die eine falsche Reflexion verursacht. Besonders sollte eine Hindernisvorrichtung in einem 1/3 kegelförmigen Emissionsbereich in der Nähe der Antenne vermieden werden (denn je näher die Hindernisvorrichtung liegt, desto stärker ist das falsche Reflexionssignal). Wenn es nicht zu vermeiden ist, wird empfohlen, ein zu starkes falsches Reflexionssignal mit einem Reflektorbrett abzubrechen. Dies reduziert die Energiedichte des falschen Echos und macht es dem Sensor einfacher, falsche Signale zu filtern.
(3) Vermeiden Sie die Zuführöffnung, um eine falsche Reflexion zu vermeiden.
(4) Der Sensor sollte nicht in der Mitte des Bogenbehälters installiert werden (sonst wird der falsche Echo, den der Sensor empfängt, verstärkt), kann auch nicht in der Nähe der Tankwand installiert werden, die Installationsposition liegt in 1/2 des Behälterradius.
(5) Vermeiden Sie die Installation an Orten mit starkem Wirbelstrom. Zum Beispiel: Wegen Rühren oder starker chemischer Reaktionen wird empfohlen, Wellenleiter oder Nebenleiter zu verwenden.
(6) Wenn der Sensor an der Übernahme installiert ist, muss die Antenne von der Übernahme herausragen. Die Antenne hat eine Ausdehnung von mindestens 10 mm. Die Länge der Antenne ist 100 oder 250 mm größer. Der Durchmesser der Übernahme ist 250 mm kleiner. Es ist möglich, den Durchmesser der Übernahme zu vergrößern, um das Störungsecho aufgrund der Übernahme zu reduzieren.
(7) Über die Antenne des Wellenleiterrohrs: Die Innenwand des Wellenleiterrohrs muss glatt sein, und das Wellenleiterrohr unter der Öffnung muss den gewünschten Flüssigkeitsniveau erreichen, damit die Messung in der Leitung durchgeführt werden kann. Der Typ des Sensors soll sich auf die Achse der Wellenleiterröhre ausrichten. Wenn die gemessene dielektrische Konstante kleiner als 4 ist, muss eine Reflexplatte am Ende des Leiterrohrs installiert werden oder das Ende des Leiterrohrs in eine Biegung gebogen werden, um den Reflexionsecho des Behälterbundes abzubrechen.