يعتمد اختيار مستشعر المستوى المناسب على نوع السائل، وظروف الخزان، والخرج المطلوب. تشمل مجموعتنا أجهزة إرسال مستوى تعمل بالموجات فوق الصوتية، والرادار، والهيدروستاتيكية، والسعوية، وهي مناسبة للمياه، والزيوت، والمواد الكيميائية، ومياه الصرف الصحي، والمواد الصلبة السائبة. أخبرنا بتطبيقك وسنوصي بالنوع الأنسب ونساعدك على تجنب أخطاء الاختيار الشائعة.
نسعى دائمًا جاهدين لتوفير أجهزة إرسال مستوى الموجات فوق الصوتية بأسعار منخفضة وجودة عالية وأداء ممتاز من مصنعي أجهزة استشعار مستوى الموجات فوق الصوتية في الصين. نبيعها بشكل منفصل أو ضمن مجموعة...
جهاز إرسال مستوى الرادار هو جهاز يستخدم لقياس مستويات السائل. نظرًا لدقتها العالية ودقتها ، فإن أجهزة الإرسال على مستوى نوع الرادار تستخدم على نطاق واسع تجاريًا ...
أجهزة إرسال المستوى SHLT02 Diffusive Silicon Series هي جهاز إرسال المستوى الهيدروستاتيكي. هم امتداد وتطوير تكنولوجيا إرسال الضغط. وفقًا لمبدأ أن السائل ...
يمكن لجهاز إرسال المستوى السعوي من نوع شفة SHLT (ذكي) إجراء قياس دقيق للمستوى والكثافة لجميع أنواع الحاويات. إنه نوع من مستشعرات مستوى الضغط ، قم بغسل الحافة والتمديد ...
أجهزة قياس المستوى: دليل عملي لاختيار المستشعر المناسب
إجابة سريعةتُصنّع شركة سيلفر أوتوميشن إنسترومنتس خمس مجموعات من أجهزة قياس مستوى السوائل: الرادار غير التلامسي (26 جيجاهرتز و80 جيجاهرتز)، ورادار الموجات الموجهة، والموجات فوق الصوتية، وأجهزة إرسال الضغط الهيدروستاتيكي (المغمورة)، وأجهزة إرسال الضغط أو فرق الضغط للخزانات المغلقة والمضغوطة. يُعدّ الرادار غير التلامسي الأنسب للصوامع المتربة، والأوعية ذات الضغط العالي، والسوائل المسببة للتآكل. بينما يتعامل رادار الموجات الموجهة مع الرغوة، والاضطرابات، والوسائط ذات العازلية الكهربائية المنخفضة. أما مقياس مستوى السوائل بالموجات فوق الصوتية فهو مناسب للخزانات المفتوحة والأحواض ذات الميزانية المحدودة. تقيس أجهزة إرسال مستوى السوائل الهيدروستاتيكية مستوى الماء، ومياه الصرف الصحي، والوقود من خلال مسبار مغمور، بينما تقيس أجهزة إرسال الضغط أو فرق الضغط المستوى في الأوعية المغلقة، أو المضغوطة، أو المفرغة من الهواء حيث لا يمكن غمر المسبار. |

توفر شركة سيلفر أوتوميشن إنسترومنتس خمس تقنيات أساسية لقياس مستوى السوائل: مقياس مستوى الرادار بدون تلامس ، مقياس رادار الموجة الموجهة جهاز إرسال مستوى بالموجات فوق الصوتية، أجهزة إرسال الضغط الهيدروستاتيكي (المغمور) ، و أجهزة إرسال الضغط أو الضغط التفاضلي بالنسبة للخزانات المغلقة والمضغوطة. يطلب العملاء في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأستراليا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا هذه الأنظمة من جميع المناطق الخمس، وغالبًا لنفس المصنع. قد تستخدم مصفاة زيت النخيل مقياس مستوى رادار بتردد 80 جيجاهرتز على خزانات التخزين، ومستشعر رادار موجي موجه على جهاز إزالة الهواء، وجهاز إرسال فرق الضغط على وعاء التبييض المضغوط، ومقياس مستوى هيدروستاتيكي بسيط على حوض تجميع مياه الصرف. والأمر المهم هو: نادرًا ما يكون هناك حل واحد صحيح لموقع بأكمله، بل يوجد حل صحيح لكل خزان.
يشرح هذا الدليل مزايا كل تقنية، ونقاط ضعفها، والطراز الأنسب لكل مهمة. كما نوفر روابط لمقالات تقنية معمقة وملاحظات تطبيقية، لتتمكن من الاطلاع على معلومات الأسعار، وطريقة الاختيار، ومخططات التوصيل، ومسافات التركيب، أو أي استفسار يتعلق بتوافق المواد الكيميائية، بمجرد تحديد مستشعر المستوى الذي تحتاجه بدقة.
قبل الخوض في تفاصيل الموضوع، إليكم النسخة المختصرة التي يرغب بها معظم المهندسين بالفعل.
| تكنولوجيا | الأفضل لـ | تجنب عندما | النطاق النموذجي |
| الرادار (26 جيجاهرتز / 80 جيجاهرتز) | المواد الصلبة صوامع متربة، فوهات ضيقة، خزانات ذات ضغط عالٍ أو خزانات قابلة للتآكل | مشاريع بميزانية منخفضة للغاية على خزانات مفتوحة بسيطة | يصل إلى 120 مترًا |
| مقياس مستوى رادار الموجة الموجهة | الرغوة، والاضطراب، والسوائل ذات ثابت العزل الكهربائي المنخفض | الوسائط اللزجة أو المتبلورة | من 6 إلى 30 متراً |
| مقياس مستوى بالموجات فوق الصوتية | خزانات مفتوحة، وأحواض تجميع، ومياه، ومياه صرف صحي | فراغ، درجة حرارة عالية، بخار كثيف | من 4 إلى 40 مترًا |
| الضغط الهيدروستاتيكي (مغمور) | الآبار، والآبار الرطبة، والخزانات التي تحتاج إلى مسبار غاطس | خزانات ذات كثافة نوعية متغيرة | من 0.5 إلى 200 متر |
| جهاز إرسال الضغط / الضغط التفاضلي | خزانات مغلقة أو مضغوطة أو مفرغة من الهواء؛ غلايات | خزانات ذات كثافة نوعية متغيرة | يعتمد على ارتفاع السفينة |

مستشعر مستوى الرادار بدون تلامس هو مستشعر مستوى مستمر يرسل هذا الجهاز نبضة ميكروويف نحو الوسط المراد فحصه، ويقيس زمن انعكاسها. لا يلامس أي شيء المنتج، لذا لا يوجد تآكل، ولا خطر تلوث من المسبار نفسه، ولا أجزاء متحركة تحتاج إلى صيانة. لهذا السبب أصبح الخيار الأمثل للخزانات التي يصعب الوصول إليها، أو التي تتعرض للتآكل، أو التي تعمل تحت ضغط. تقوم شركة سيلفر أوتوميشن إنسترومنتس بتصنيع نوعين من هذه الأجهزة. عائلات التردد يتوفر نوعان من الرادارات: رادار نبضي بتردد 26 جيجاهرتز ورادار FMCW بتردد 80 جيجاهرتز. ويعتمد الاختيار بينهما بشكل أساسي على زاوية الشعاع: فالشعاع الأضيق يسمح بمرور الهواء عبر الأجزاء الداخلية المزدحمة والفوهات الأصغر، ولكن بتكلفة أعلى للوحدة.
متعلق ب:
يُغطي مقياس مستوى الرادار SKRD90 من سلسلة 26G ستة طرازات (من SKRD91 إلى SKRD96)، كل منها مُصمم لتطبيق مُختلف. يتعامل الطراز SKRD91 مع السوائل شديدة التآكل حتى عمق 20 مترًا باستخدام هوائي PTFE. يُغطي الطراز SKRD92 خدمة السوائل العامة حتى عمق 30 مترًا عند درجة حرارة تصل إلى 250 درجة مئوية. يستهدف الطرازان SKRD93 وSKRD94 المواد الصلبة المُغبرة والمُعرضة للندى حتى عمق 70 مترًا، وهو نوع البيئة الموجودة في صوامع الأسمنت أو مخازن المعادن. صُمم الطراز SKRD95 للمساحيق والجسيمات الصلبة، بينما يستخدم الطراز SKRD96 وصلة صحية ذات حافة للسوائل الصحية.
عمليًا، يغطي نطاق 26 جيجاهرتز مجموعة واسعة من الوسائط: الأحماض وسوائل العمليات المسببة للتآكل بشكل طفيف على SKRD91، والماء، زيوت والمواد الكيميائية العامة على SKRD92، والأسمنت، والجير، خام وغيرها من المواد الصلبة السائبة المغبرة على SKRD93 وSKRD94، حبيبات بلاستيكية والمساحيق الناعمة على SKRD95، والسوائل الصحية مثل الشراب أو منتجات الألبان على SKRD96. هذا التنوع هو السبب في أن السلسلة تعمل عبر مصانع مختلفة، حيث يمكن لمحطة أسمنت وموقع معالجة معادن ومصنع مشروبات أن يجد كل منها متغيرًا مطابقًا دون الحاجة إلى الانتقال إلى 80 جيجاهرتز.
تعمل جميع الأجهزة الستة بتيار يتراوح بين 4 و20 مللي أمبير باستخدام بروتوكول HART، أو RS485 Modbus RTU عند الطلب. تتراوح دقة القياس من ±3 مم في الطرازات المخصصة للسوائل إلى ±15 مم في الطرازات المخصصة للمواد الصلبة، وهو أمر طبيعي نظرًا لأن الأسطح الصلبة نادرًا ما تكون مستوية. يتوفر كل طراز من طرازات SKRD90 بخيار مقاوم للهب أو مقاوم للاشتعال (Exib IIC T6 Gb)، مما يجعلها مناسبة لخزانات المنطقة 1 في مصافي النفط ومحطات الحبوب على حد سواء. تتميز أجهزة Silver Automation Instruments بمقياس مستوى راداري معتمد من ATEX.
من الأنماط المتكررة التي نلاحظها في مشاريع SKRD93 وSKRD94، استخدام صوامع تخزين الأسمنت والمعادن في جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية، حيث يُعيق الغبار والندى داخل الصوامع عمل مستشعر الموجات فوق الصوتية، بينما لا يؤثران بشكل كبير على شعاع 26 جيجاهرتز. وثمة نمط شائع آخر يتمثل في مصانع المعالجة في الشرق الأوسط التي تطلب SKRD91 لخزانات حقن الأحماض أو الصودا الكاوية، حيث يتجنب هوائي PTFE أي تلامس مع المعادن المبللة، ويتحمل الشعاع العريض قدراً معيناً من الاضطرابات أثناء الحقن.
يُعدّ تركيب الهوائي أكثر أهمية مما يتوقعه معظم المشترين. يجب أن يكون الهوائي على بُعد يتراوح بين ربع وسدس قطر الخزان من المركز، مع ترك مسافة لا تقل عن 250 مم من الجدار، ويجب ألا يكون مُثبّتًا مباشرةً فوق مجرى التعبئة. نُغطي في دليلنا جميع الإرشادات والنصائح، بما في ذلك هندسة التخزين وألواح العاكس للخزانات ذات العوائق الداخلية. دليل متطلبات تركيب رادار بتردد 26 جيجاهرتز والرفيق مرجع توصيل أسلاك الرادار بتردد 26 جيجاهرتز .
| نموذج | طلب | أقصى مدى | درجة حرارة العملية. | دقة |
| SKRD91 | سوائل شديدة التآكل | 20 متراً | من -40 إلى 120 درجة مئوية | ±5 مم |
| SKRD92 | السوائل العامة والسوائل ذات التأثير التآكلي الطفيف | 30 متراً | من -40 إلى 250 درجة مئوية | ±3 مم |
| SKRD93 | ندى كثيف، غبار، مواد صلبة بلورية | 70 متراً | من -40 إلى 120 درجة مئوية | ±15 مم |
| SKRD94 | ندى كثيف، غبار، مواد صلبة بلورية | 70 متراً | من -40 إلى 240 درجة مئوية | ±15 مم |
| SKRD95 | جزيئات صلبة، مسحوق | 30 متراً | من -40 إلى 250 درجة مئوية | ±10 مم |
| SKRD96 | سوائل صحية شديدة التآكل | 20 متراً | من -40 إلى 150 درجة مئوية | ±3 مم |
عند رفع التردد إلى 80 جيجاهرتز، تضيق زاوية الشعاع بشكل ملحوظ. تعني زاوية الشعاع الأصغر تركيز الإشارة على مخروط أضيق، مما يسمح بتركيب مستشعر مستوى الرادار في فوهات أصغر، بالقرب من جدران الخزانات، وفي الخزانات المزدحمة بالمحركات أو السلالم. لكن هذا يأتي على حساب ارتفاع تكلفة الوحدة، لذا نوصي عمومًا باستخدام تردد 80 جيجاهرتز عندما يكون تصميم الخزان معقدًا أو عندما يحتاج العميل إلى دقة إضافية.
تشمل عائلة SDRD8x الطرازات من SDRD81 إلى SDRD88. يُعدّ SDRD81 الطراز العام للسوائل، ويتحمل درجات حرارة تتراوح بين 90 و250 درجة مئوية حسب نوع الهوائي، ويصل مداه إلى 100 متر. صُمم SDRD82 للسوائل شديدة التآكل. أما SDRD83 فيتحمل الضغط العالي والتآكل في نفس الغلاف. يستخدم SDRD85 وصلة تثبيت صحية لخزانات الأغذية والمشروبات. يُعدّ SDRD87 الطراز الأمثل للمواد الصلبة والغبار، ويتحمل مدى يصل إلى 120 مترًا، وهو الطراز الذي ننصح به عملاءنا غالبًا لصوامع التخزين الكبيرة. يستخدم SDRD88 شفة PFA لخلطات السوائل والمواد الصلبة شديدة التفاعل، بمعيار IP68.
نطاق الوسائط عبر تردد 80 جيجاهرتز أوسع مما توحي به الأرقام. يرصد جهازا SDRD81 وSDRD82 كل شيء بدءًا من الماء والديزل وصولًا إلى الأحماض المركزة. أما جهاز SDRD85 فهو الذي يطلبه العملاء للحليب والشراب والسوائل الصحية الأخرى، حيث يسهل تركيبه في مكانه بفضل وصلة التثبيت. ويغطي جهازا SDRD87 وSDRD88 نطاقًا أوسع. القمح والدقيق ، والأسمنت، والخامات، والمواد الصلبة الأخرى سهلة التدفق، بالإضافة إلى الخلطات السائلة والصلبة اللزجة أو العدوانية.
هناك تفصيلٌ قد يُربك المشترين الجدد: يُعدّ بروتوكول RS485 Modbus RTU خيارًا إضافيًا في جميع أجهزة SDRD8x، بينما لا يدعم النظام الإلكتروني القياسي بروتوكول Modbus TCP/IP. إذا كان تكامل نظام SCADA الخاص بالعميل يتطلب تحديدًا بروتوكول Modbus TCP/IP، فسيحتاج إلى مُحوّل بوابة من جانب العميل، وليس عدادًا مختلفًا.
يُلاحظ نمط متكرر مع جهاز SDRD87 في تعاونيات الحبوب ومطاحن الدقيق في أستراليا وجنوب شرق آسيا، حيث يصل شعاعه الضيق إلى قاع صومعة طويلة وضيقة دون أن يتأثر بأرجل الدعم أو السلالم داخلها. أما بالنسبة للسوائل، فغالباً ما تستخدم محطات الزيوت الصالحة للأكل وزيت النخيل جهازي SDRD81 أو SDRD82 لخزانات تخزين المنتجات المكررة، حيث تُعدّ الدقة في أعلى نطاق القياس بالغة الأهمية لنقل الملكية وحماية الخزانات من التعبئة الزائدة.
| نموذج | طلب | أقصى مدى | ضغط العملية | مادة الهوائي |
| SDRD81 | سائل، خدمة عامة | 30 م / 100 م | من -0.1 إلى 0.3 / 2.5 ميجا باسكال | PP أو 316L+PTFE/PFA |
| SDRD82 | سائل شديد التآكل | 30 متراً | من -0.1 إلى 2.5 ميجا باسكال | 316L+PTFE/PFA |
| SDRD83 | سائل أكّال أو مقاوم للضغط | 10 أمتار | من -0.1 إلى 4.0 ميجا باسكال | PFA / 316L+PTFE |
| SDRD85 | سائل صحي، وصلة مشبك | 30 متراً | من -0.1 إلى 4.0 ميجا باسكال | مادة PTFE |
| SDRD87 | سواء كانت صلبة أو سائلة، في مناسبات مليئة بالغبار | 120 متر | انظر ورقة البيانات | 316L+PTFE/PEEK |
| SDRD88 | صلب أو سائل، ذو حواف | 120 متر | من -0.1 إلى 0.3 ميجا باسكال | رابطة كرة القدم الأمريكية |
مشاركة الحالة:

رادار الموجة الموجهة يرسل الرادار ذو الموجات الميكروية (GWR) نفس نوع نبضات الميكروويف التي يرسلها الرادار غير التلامسي، ولكنه ينتقل عبر مسبار، إما حبل فولاذي أو قضيب صلب أو أنبوب محوري، بدلاً من انتقاله عبر الهواء الطلق. يعمل هذا المسبار على تركيز الإشارة، مما يضمن استمرار عمل الرادار ذي الموجات الميكروية بكفاءة عالية في الظروف التي يصعب فيها رصد الرادار غير التلامسي: مثل وجود الرغوة، والاضطرابات الشديدة، والوسائط ذات ثابت العزل الكهربائي المنخفض، والسفن الضيقة أو المزدحمة.
تغطي سلسلة SKRD30 ستة أنماط من المجسات. يستخدم SKRD31 مجسًا واحدًا على شكل حبل لـ سائل أو مواد صلبة حتى 30 مترًا. SKRD32 عبارة عن مسبار قضيب للسوائل حتى 6 أمتار. يستخدم SKRD33 مسابير حبل مزدوجة للمواد الصلبة أو المساحيق أو السوائل ذات ثابت العزل الكهربائي المنخفض. SKRD34 مصمم للعمل في درجات حرارة وضغوط عالية، تصل إلى 400 درجة مئوية و40 ميجا باسكال، مع مسابير قضيب أو أنابيب محورية. يضيف SKRD35 طبقة من مادة PTFE إلى القضيب للسوائل المسببة للتآكل. يستخدم SKRD36 مسبار أنبوب محوري، وهو الخيار الأمثل للسوائل ذات ثابت العزل الكهربائي المنخفض جدًا أو الأسطح المتحركة باستمرار.
يُعدّ جدول ثابت العزل الكهربائي مفيدًا للغاية هنا، لأن اختيار مسبار GWR غالبًا ما يعتمد على مدى قوة انعكاس إشارة الميكروويف في الوسط. تحتاج الأوساط ذات ثابت العزل الكهربائي الأقل من 1.9 (مثل غاز البترول المسال والمذيبات والهيدروكربونات الخفيفة) عمومًا إلى مسبار قضيب أو مسبار محوري بدلًا من المسبار الحبل، ويتقلص نطاق القياس مع انخفاض ثابت العزل الكهربائي. تقيس مسابير القضيب الأوساط ذات ثابت العزل الكهربائي حتى حوالي 1.9، بينما تقيس المسابير المحورية الأوساط ذات ثابت العزل الكهربائي حتى حوالي 1.6، ولكن على حساب قصر أقصى طول للمسبار (6 أمتار).
قواعد تركيب أجهزة قياس مستوى الماء الموجهة (GWR) أكثر صرامة مما تبدو عليه. يجب أن يكون مسبار قياس المستوى الموجه على بُعد 300 مم على الأقل من جدار الخزان (500 مم للخزانات الخرسانية)، ويجب أن تكون نهاية المسبار على بُعد 50 مم على الأقل من قاع الخزان، ويجب ألا يتجاوز ارتفاع المجسات المثبتة بالخيوط 100 مم من ارتفاع أنبوب التوصيل إلا إذا كان الحبل مثبتًا في الأسفل. إذا كنت تستخدم مقبسًا بقطر DN200 أو أكبر، فقد يُحدث سطح المقبس نفسه صدىً يؤثر على دقة القياس في المنتجات ذات العازل الكهربائي المنخفض، وعادةً ما يكون استخدام محول توصيل على شكل بوق هو الحل.
| نموذج | نوع المسبار | طلب | يتراوح | درجة حرارة العملية. |
| SKRD31 | حبل واحد | مستوى السائل أو المواد الصلبة | 30 متراً | من -40 إلى 250 درجة مئوية |
| SKRD32 | عصا | مستوى السائل | 6 أمتار | من -40 إلى 250 درجة مئوية |
| SKRD33 | حبل مزدوج | مسحوق صلب، سائل ذو ثابت عزل كهربائي منخفض | 30 متراً | من -40 إلى 250 درجة مئوية |
| SKRD34 | قضيب أو محوري | سائل ذو درجة حرارة عالية وضغط عالٍ | 6 أمتار | من -200 إلى 400 درجة مئوية |
| SKRD35 | قضيب مطلي بمادة PTFE | سائل أكّال | 6 أمتار | من -40 إلى 180 درجة مئوية |
| SKRD36 | أنبوب محوري | سطح سائل ذو عازلية منخفضة أو مهتز | 6 أمتار | من -40 إلى 250 درجة مئوية |

محول مستوى الموجات فوق الصوتية هو جهاز مثبت وفعال من حيث التكلفة. القياس بدون تلامس تقنية مناسبة تمامًا لـ خزانات مفتوحة ، والأحواض، والقنوات حيث تكون التكلفة هي العامل الأكثر أهمية. تغطي سلسلة HL نطاقًا كاملاً مستشعر مستوى صناعي يعمل بالموجات فوق الصوتية تبسيط التشكيلة إلى سلكين فقط مستشعر مستوى السوائل بالموجات فوق الصوتية لخزان واحد. يعمل الجهاز عن طريق إرسال نبضة صوتية نحو السطح وتوقيت الصدى، مع تصحيح تلقائي للتغيرات في سرعة الصوت الناتجة عن تغيرات درجة الحرارة. يتوفر الجهاز بتسعة أنواع من حيث التصميم: سلكان، ثلاثة أسلاك، أربعة أسلاك، إصدار آمن جوهريًا بسلكين (HLT1)، إصدار قياسي بشاشة عرض عن بُعد (HLF)، إصدار متعدد الوظائف مزود بما يصل إلى ستة مرحلات (HLM)، وثلاثة إصدارات صغيرة الحجم بدون شاشة عرض (HLVT، وHLVT-T مع تكوين بلوتوث، وHLVR مع RS485 Modbus RTU)؛ إصدار Profibus DP وهو متاح أيضاً للمصانع التي تتبنى هذا البروتوكول.
تتراوح خيارات المدى من 4 أمتار إلى 40 متراً، مع مسافة التعتيم يتراوح المقياس من 0.20 متر في أقصر مدى إلى 1.5 متر في إصدار 40 متر - وهي المنطقة الميتة أسفل وجه المستشعر مباشرة حيث لا يمكن تقييم الصدى بشكل موثوق، وهي المصدر الأكثر شيوعًا لمكالمات الدعم التي نتلقاها والتي تقول "تتوقف قراءة المستوى عن التغير عند الامتلاء".
لا يُعدّ استخدام الموجات فوق الصوتية الخيار الأمثل لكل خزان. فهو يُعاني في التعامل مع الأبخرة الكثيفة والرغوة والغبار، كما أن دقته (0.2% من المدى) لا تُضاهي دقة الرادار في التطبيقات الصعبة. أما نقاط قوته فهي ماء ، مياه الصرف الصحي وغيرها من الخزانات ذات السطح الثابت وغير المتناثر - إن انخفاض تكلفة الوحدة يفوق فجوة الدقة للقنوات المفتوحة والأحواض وتخزين السوائل بشكل عام حيث لا يهم المليمتر أو اثنين.
متعلق ب:

يعتمد قياس مستوى السائل الهيدروستاتيكي على نهج مختلف تمامًا. فبدلًا من قياس زمن الموجة، يوضع مستشعر سيليكوني انتشاري على عمق معروف ويقيس ضغط عمود السائل فوقه. ولأن الضغط وارتفاع السائل مرتبطان خطيًا عند كثافة نوعية معينة، فإن مستشعر الضغط الغاطس SHLT02 يحول قراءة الضغط مباشرةً إلى مستوى أو حجم أو وزن.
يقيس مقياس مستوى الماء الهيدروستاتيكي SHLT02 من 0.5 متر إلى 200 متر من عمود الماء، بدقة 0.5% أو 0.25% حسب اختيارك لمخرج التيار القياسي من 4 إلى 20 مللي أمبير أو إصدار HART. كما يتوفر مخرج Modbus RS485. يتميز المستشعر المغمور بتصنيف IP68، بينما يتميز غلاف جهاز الإرسال بتصنيف IP65 أو IP67، مما يجعله الخيار الأمثل لـ آبار عميقة ، والآبار الرطبة، والخزانات التي لا يوجد فيها مكان لتركيب جهاز رادار أو مستشعر فوق صوتي.
الشرط الوحيد الذي يجدر التنويه إليه بوضوح هو أن قياس المستوى الهيدروستاتيكي يفترض ثبات الكثافة النوعية. فإذا تغيرت كثافة المنتج في الخزان بشكل ملحوظ، كخليط النفط الخام الذي يختلف من دفعة لأخرى، فإن قراءة المستوى ستنحرف حتى وإن كانت قراءة الضغط دقيقة. ولهذا السبب، نوصي عمومًا باستخدام أجهزة الإرسال الهيدروستاتيكية لخزانات المياه ومياه الصرف الصحي والخزانات ذات المنتج الواحد الثابت، واستخدام الرادار أو الموجات فوق الصوتية لأي شيء لا يمكن فيه ضمان الكثافة، بما في ذلك الآبار العميقة. ماء التكوين حالات.
متعلق ب:

لا يعمل المسبار الهيدروستاتيكي الغاطس إلا عند إمكانية إنزال المستشعر فعلياً داخل الوعاء. أما الخزانات المغلقة أو المضغوطة أو المصنفة للعمل في الفراغ، بالإضافة إلى الغلايات والمفاعلات ذات الغلاف، فتتطلب نهجاً مختلفاً: جهاز إرسال ضغط أو ضغط تفاضلي (DP) مثبت خارجياً على وصلات العملية، لحساب المستوى من الضغط الذي يمارسه عمود السائل بدلاً من الموجة أو المسبار المغمور.
في الخزانات المفتوحة أو ذات التهوية، غالبًا ما يكون جهاز إرسال ضغط أحادي المقياس مثبتًا عند فتحة القياس السفلية كافيًا، نظرًا لأن الضغط الجوي عند أعلى الخزان ثابت ويُلغي تأثيره. أما في الخزانات المغلقة أو المضغوطة، فإن حيز البخار فوق السائل يضغط لأسفل أيضًا بضغطه الخاص، لذا فإن جهاز الإرسال المثبت في الأسفل سيقرأ ضغط الخزان بالإضافة إلى ضغط السائل، وليس ضغط السائل فقط. يحل جهاز إرسال الضغط التفاضلي هذه المشكلة بقياس الضغط عند فتحة القياس السفلية مقابل فتحة قياس مرجعية ثانية في أعلى الخزان، وبالتالي يُلغى ضغط حيز البخار، ويبقى ضغط السائل الحقيقي.

نصنع أجهزة إرسال الضغط والضغط التفاضلي، مع خيارات تركيب متعددة حسب العملية: تركيب مباشر باستخدام الفلنجة أو الخيط للسوائل النظيفة، وتركيب باستخدام أنبوب شعري وختم غشائي للسوائل اللزجة أو المتبلورة أو ذات درجات الحرارة العالية حيث لا ينبغي أن يدخل سائل العملية إلى جسم جهاز الإرسال، وأزواج ختم عن بُعد لخدمة الضغط التفاضلي الحقيقي عبر وصلتي خزانين. عادةً ما تتطلب مستويات أسطوانة الغلاية ومستوى عمود التقطير وأي خزان يحتوي على مكثفات ساخنة أو بخار استخدام ختم غشائي بدلاً من وصلة مبللة مباشرة، لأن الوصلة المباشرة ستعرض جهاز الإرسال لدورات درجة حرارة وضغط البخار.
كما هو الحال في القياس الهيدروستاتيكي، يفترض استشعار مستوى الضغط وفرق الضغط وجودة كثافة نوعية ثابتة لتحويل الضغط إلى قراءة مستوى، لذا ينطبق التحذير نفسه: إذا تغيرت كثافة المنتج بشكل ملحوظ أثناء العملية، سينحرف المستوى المحسوب حتى لو كانت قراءة الضغط دقيقة. بالنسبة لمستوى أسطوانة الغلاية وتطبيقات جانب البخار الأخرى، يعتمد المدى الدقيق لجهاز الإرسال، وسائل ملء مانع التسرب، وطول الأنبوب الشعري على ضغط التشغيل ودرجة الحرارة، لذلك نتحقق من هذه البيانات بالرجوع إلى الرسم التخطيطي المحدد للوعاء بدلاً من تقديم قيمة عامة. أرسل إلينا المسافة بين نقاط التوصيل، وضغط التشغيل، ودرجة حرارة العملية، وسنقوم بتحديد حجم جهاز الإرسال وتكوين مانع التسرب وفقًا لذلك.

كل تقنية من التقنيات الخمس المذكورة أعلاه تتميز بجوانب إيجابية وسلبية. ويتلخص اختيار التقنية المناسبة لدبابة معينة في أربعة أسئلة، مرتبة تقريبًا حسب مدى استبعادها للخيارات الأخرى:
ما هي الوسيلة؟
عادةً ما يكون هذا هو المرشح الأول. تدفع السوائل المسببة للتآكل أو عالية النقاء نحو استخدام الرادار غير التلامسي، حيث لا يلامس أي شيء المنتج. أما الأسطح الرغوية أو المضطربة فتستبعد استخدام الرادار غير التلامسي، وتشير إلى استخدام رادار الموجات الموجهة بدلاً منه، لأن المسبار يخترق ضوضاء السطح. تحتاج المواد الصلبة المغبرة ذات العازل الكهربائي المنخفض إلى طاقة ميكروويف كافية للحصول على انعكاس قابل للاستخدام، وهو ما يمثل اختيارًا بين تردد 26 جيجاهرتز و80 جيجاهرتز، وليس قرارًا بشأن استخدام الرادار نفسه.
هل تبحث عن دعم في إحدى هذه الوسائل؟ نحن نوفر لك كل ما تحتاجه:
السوائل والمواد الكيميائية المسببة للتآكل: حمض الكبريتيك ، حمض النيتريك ، نترات الأمونيوم ، الصوديوم السائل ، سيليكات الصوديوم ، المثبطات والمبيدات الحيوية
الوقود والزيوت: وقود ، زيت ، HFO ، زيت التشحيم
المياه والصرف الصحي: ماء مياه الصرف الصحي مياه الصرف الصحي
المأكولات والمشروبات: سكر ، الكحول ، الشعير عالي الحرارة
المواد الصلبة والمواد السائبة: صوامع الحبوب والذرة ، رقائق الخشب ، الخامات والمعادن ، حبيبات بلاستيكية ، الراتنج ، أسفلت
ما هو شكل الخزان؟
تُبقي الخزانات المفتوحة أو ذات التهوية على الضغط الهيدروستاتيكي ضمن الحدود المسموح بها؛ أما الخزانات المغلقة أو المضغوطة أو المصممة للعمل في الفراغ فتُفقد هذا الضغط، لعدم وجود مكان لإنزال المجس، مما يدفعك نحو استخدام أجهزة إرسال تحديد المواقع الديناميكية بدلاً من ذلك. وتُفضل الخزانات الطويلة أو الضيقة أو المزدحمة ذات العوائق الداخلية استخدام حزمة شعاعية ضيقة (80 جيجاهرتز أو GWR) بدلاً من حزمة شعاعية واسعة.
ما هي حالة العملية؟
تتطلب الخدمة في درجات الحرارة العالية أو الضغط العالي أو البخار عادةً استخدام مانع تسرب غشائي أو نظام شعري بدلاً من وصلة مبللة مباشرة، بغض النظر عن التقنية المستخدمة. أما الخدمة في حالة الفراغ فتستغني تماماً عن استخدام الموجات فوق الصوتية.
ما هي الميزانية ؟
هذا هو المرشح الأخير، وليس الأول - فهو يختار بين تقنيتين تعملان بالفعل، وليس أيّهما الأصحّ تقنيًا. تُعدّ تقنية الموجات فوق الصوتية أرخص للخزانات الجوية ذات السطح النظيف والمستقر؛ وبمجرد أن يُستبعد استخدامها بسبب الغلاف الجوي أو هندسة الخزان، لا يعود للتكلفة أيّ أهمية. أما بالنسبة للميزانيات المحدودة للغاية، جهاز إرسال مستوى رخيص يمكن تقليل التكلفة بشكل أكبر، وطرق الاتصال البسيطة مثل جهاز إرسال مستوى الفقاعة وتستحق هذه الأمور النظر فيها أيضاً، طالما أن الرغوة أو البخار لا يشكلان مصدر قلق.
إليكم كيف يتم ذلك عملياً، حسب المنطقة:
محطة لزيت النخيل في جنوب شرق آسيا تشغل رادارًا بتردد 80 جيجاهرتز خزانات تخزين مكررة لأن الرادار هو الخيار الأمثل دائمًا في هذه الحالة، واللجوء إلى خيارات أرخص يُعدّ إهدارًا للمال على بيانات غير دقيقة. أما أحواض معالجة مياه الصرف الصحي، فالوضع مختلف، إذ لا توجد متطلبات دقة عالية، لذا فإن استخدام الموجات فوق الصوتية يُنجز المهمة بتكلفة أقل.
تعتمد محطة تحلية مياه في الشرق الأوسط على نظام الضغط الهيدروستاتيكي في آبارها وخزاناتها الرطبة، نظرًا لانخفاض تكلفته وسهولة استخدامه وبساطته، ولأنه يعمل بكفاءة هناك. ولكن بمجرد احتواء الخزان على مادة كيميائية أكالة، يتم التحول إلى استخدام رادار الموجات الموجهة، إذ لا يمكن وضع أي مسبار بالقرب من هذا السائل.
تقوم إحدى التعاونيات الأسترالية للحبوب بتشغيل الرادار على كل صومعة، لأن الخزانات طويلة وضيقة مع تحرك الحبوب باستمرار في الداخل، ولا شيء آخر يصمد في ظل هذه الظروف.
في عملية تعدين في أمريكا الجنوبية، توصلت إحدى الشركات إلى نتيجتين مختلفتين في الموقع نفسه: استخدام رادار الموجات الموجهة على خلايا التعويم لأنها تُنتج رغوة، واستخدام الضغط الهيدروستاتيكي على أحواض المخلفات لأنها لا تُنتج رغوة. ما بداخل الخزان هو ما يُحدد كل شيء، حتى داخل المصنع نفسه.
بغض النظر عن التقنية التي تختارها، هناك ثلاث عادات تثبيت تمنع معظم طلبات الدعم التي نراها.
أولاً، أبقِ المستشعر بعيداً عن مجرى التعبئة. كل ورقة بيانات للرادار والموجات الموجهة والموجات فوق الصوتية التي ننشرها تؤكد على ذلك، لأن المستشعر الموجه نحو المنتج المتساقط، وليس السطح المستقر، سيعطي قراءات خاطئة.
ثانيًا، احترم مسافة منطقة التعتيم أو المنطقة الميتة وتأكد من أن أعلى مستوى متوقع للمنتج لا يدخلها أبدًا.
ثالثًا، بالنسبة لأي تركيب مقاوم للانفجار أو آمن جوهريًا، يجب مطابقة الحاجز أو العازل مع المعايير المعتمدة الموجودة على لوحة البيانات، وليس مع ورقة المواصفات العامة؛ إن استخدام الحاجز الخاطئ هو السبب الأكثر شيوعًا لفشل التركيب المعتمد في الفحص.
كل دبابة تختلف قليلاً عن الأخرى، وأسرع طريقة للحصول على الطراز المناسب هي إرسال ظروف التشغيل الفعلية إلينا بدلاً من التخمين من الكتالوج. راسلنا عبر البريد الإلكتروني sales@silverinstruments.com مع:
الوسط (سائل، صلب، أو معلق) وثابت العزل الكهربائي التقريبي الخاص به أو اسمه الكيميائي
نوع الخزان: شكله الهندسي، وقطره، وما إذا كان مفتوحًا أو مضغوطًا أو مزودًا بآلية تقليب.
درجة حرارة العملية (°م) والضغط (بار أو ميجا باسكال)
نطاق القياس المطلوب (متر) ووصلة التركيب (حجم الخيط، تصنيف الشفة، أو DN)
بالنسبة لأجهزة إرسال الضغط أو الضغط التفاضلي: المسافة بين نقاط التوصيل وما إذا كان يلزم وجود مانع تسرب غشائي أو أنبوب شعري
المخرجات المطلوبة: من 4 إلى 20 مللي أمبير/HART أو RS485 Modbus RTU
تصنيف المنطقة الخطرة، إن وجد (على سبيل المثال ATEX المنطقة 1، IECEx)
سنعود إليكم برقم طراز محدد، وليس مجرد عائلة منتجات، بالإضافة إلى ورقة بيانات وعرض أسعار تقديري.