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KROHNE雷达物位计


一、BM702性能产品介绍 系统组成:
信号转换器、法兰、天线;信号转换器可在工况条件下从传感器上取下,而不中断罐的运行。性能指标:

1 、应用范围

储罐及工艺过程容器(金属容器、水泥池)中的液体、浆体、粘稠物料及固体颗粒的距离、物位和体积的测量。

2 、工作原理 / 系统结构

X波段(8.5~9.9GHZ)的FMCW雷达波,数字信号处理;
一体式结构,模块化设计

3 、测量范围

最小罐高:0.5m;最大测量范围:20m;死区:0.2~0.5m;
物位变化速率<10米/分

4 、输出  

两线制电流输出

信号故障

形式:无源 EExia;电流范围:4~20mA;温度漂移:<150ppm/K

电源:>17V(I=4mA)

电流输出:故障信号,现场文本显示
5 、测量精度  

精度

重复性

分辨率

±1cm;±2.2%

0.5测量精度

1mm

6 、现场条件  
6.1 安装条件 避免干扰反射和多次反射

6.2 环境条件

防爆区域等级

环境温度

法兰温度

Zone0 , 1 , 2 ; IIB , T1 ~ T6

外壳防护等级(信号转换器)

抗震性

电磁兼容性

IP66/IP67

冲击试验符合 EN61010标准,垂落试验符合prEN50178标准

符合EN50081-1,EN50082-2,NAMUR标准

6.3 介质条件

物理性质

 
对测量结果无影响
7 、元件  

材质

信号转换器外壳

法兰系统、天线、延伸、密封圈

棒状天线

铸铝静电粉末涂层;视窗:玻璃

不锈钢 316Ti或316L,哈氏合金C4或B2,钛,钽等

Krlrez 4079,2035,6375,1091,Viton(FPM),FEP涂层

PP或PTEE,法兰为316Ti

8 、电源 两线制 4 ~ 20mA
9 、现场用户界面  

键盘

就地显示

操作员接口语言

测量单位

4键

三行 LCD显示

英、德、法等

体积:立方米、升、Gal、ft,%

10 、认证 CENELEC/EEXDE ( ia )( ib ) IIC T1 ~ T6 , Zone 0 ; FM/Div1/Div2 ; CSA

法兰

天线

直径( mm )

重量

DIN(BS) DN

ANSI 英寸

形式

直径 (a)

不锈钢 (f)

哈氏合金 (f)

钛、钽 (f)

Kg

80

3

1

80

110

145

110

9

100

4

2

100

148

177

146

10

150

6

3

140

223

250

220

16

200

8

4

200

335

360

332

21


二、BM700性能产品介绍

性能指标:
1 、应用范围 储罐及工艺过程容器(金属容器、水泥池)中的液体、浆体、粘稠物料及固体颗粒的距离、物位和体积的测量。
2 、工作原理 / 系统结构

X波段(8.5~9.9GHZ)的FMCW雷达波,数字信号处理;

一体式结构,模块化设计

3 、测量范围

最小罐高: 0.5m;最大测量范围:20m;死区:0.2~0.5m;

物位变化速率<10米/分

4 、输出  
两线制电流输出

形式:有源 EX-e;电流范围:4~20mA;温度漂移:<100ppm/K

电源:<350©

信号故障 电流输出:故障信号,现场文本显示
5 、测量精度  

精度

重复性

分辨率

 ±1cm;±0.3%

0.5测量精度

1mm

6 、现场条件  
6.1 安装条件 避免干扰反射和多次反射

6.2 环境条件

防爆区域等级

环境温度

法兰温度

Zone0 , 1 , 2 ; IIB , T1 ~ T6

外壳防护等级(信号转换器)

抗震性

电磁兼容性

IP66/IP67

冲击试验符合 EN61010标准,垂落试验符合prEN50178标准

符合EN50081-1,EN50082-2,NAMUR标准

6.3 介质条件  
物理性质 对测量结果无影响

介质限制

过程温度

操作压力

液氨,液氢,液氦

无限制(但注意环境温度和法兰温度)

喇叭状天线/波导管形天线:取决于法兰的规格和压力等级;标准:40bar

7 、元件  

材质

信号转换器外壳

法兰系统、天线、延伸、密封圈

棒状天线

铸铝静电粉末涂层;视窗:玻璃

不锈钢 316Ti或316L,哈氏合金C4或B2,钛,钽等

Krlrez 4079,2035,6375,1091,Viton(FPM),FEP涂层

PP或PTEE,法兰为316Ti

8 、电源 两线制 4 ~ 20mA
24VDC/AC 115/230VAC 功耗

19.2~28.8VDC或20.4~26.4VAC

典型6W/10VA

9 、现场用户界面  

键盘

就地显示

操作员接口语言

测量单位

3键

2行LCD加6个状态符

英、德、法等

体积:立方米、升、 Gal、ft,%

长度:m cm mm inch ft %

10 、认证 CENELEC/EEXDE ( ia )( ib ) IIC T1 ~ T6 , Zone 0 ; FM/Div1/Div2 ; CSA

法兰

天线

直径( mm )

重量

DN

ANSI

形式

直径 (a)

不锈钢 (f)

哈氏合金 (f)

钛、钽 (f)

Kg

80

3"

1

80

110

145

110

17

100

4"

2

100

148

177

146

18

150

6"

3

140

223

250

220

23

200

             


特点

·         可同时测量物位和界面
测量不受粉尘、蒸汽和泡沫的影响
测量不受介电常数、温度和压力变化的影响 测量不受挂料的影响
测量不受罐形状的影响
无需标定 
BM100可同时测量物位和界面
BM102为两线制设计结构

BM100工作原理
根据介质的介电常数,可以分为以下两种情况
1.介的介电常数 œr>1.8(直接反射方式)
  2.介质的介电常数œr<1.8(罐底反射TBF方式)
1.介电常数>1.8的物料 这时BM100系列的工作原理称为“直接反射式”,即通过计算液面的反射情况直接计算出所测量的液位,以下为两种不同的应用。
A.液位测量 信号接收器接收第一个液面反射信号,微波脉冲的返回时间直接与液位成正比。
B.界面测量 只有当第一个反射面的介电常数低于第二个反射面的介电常数时,才能测量界面的液位。对于界面测量,第一个反射面的余波继续在介质中传播,直至遇到界面,再反射,测量该回波的时间差即测量界面。 2.介电常数<1.8的物料 测量介电常数较小的介质,其表面反射脉冲能量低,因此不能采用直接反射方式来测量液位。针对这种情况,采用

TBF(罐底跟踪原理),即仪表在罐底设定一短路位置,而探头的长度是已知的,微波脉冲以光速在空气中传播,遇介质时减速(取决于介质的介电常数),当波遇短路位置时返回。微波在空气中的返回时间是已知的,从而可计算出微波反射和返回的时间差,这个时间差与物位成正比。 TBF方式比直接方式精度低。

BM100性能指标

1. 应用范围 液体、颗粒、粉末、液化气及氨水等特殊介质物位和界面
2. 测量范围 《 6m 单杆 < 单缆 《 6m 双杆 / 同轴 <60m 双缆
3. 精度

直接反射方式 L《6m:±3mm死区外 —— L>6m:±3mm±0.01%

TBF方式 ±100mm或±20mm(当介电常数恒定时)

分辨率 / 重复性 1mm
介电常数 界面测量 œr>2 物位测量 œr>1.05
4. 探头形式 / 材质 不锈钢 316/316L 哈氏合金 C276 ,钛,钽
5. 工作压力 - 1 ~+ 40bar 可选: 100bar 或者更高
6. 工作温度 法兰温度:- 30…… + 150Ç ,介质温度:- 50…… + 150Ç
温度漂移 0.01%/Ç
7. 环境温度 - 30…… + 50Ç
8. 过程温度 标准 DN100 , PN16 ;其他可选
9. 外壳防护等级 IP67
10. 电源 24V AC/DC 或 110 ~ 240VAC + 10 %;功耗最大 9VA
11. 输出 1 个 4 ~ 20mA 无源 可选: 2 个 4 ~ 20mA
12. 通讯 KROHNE 或 HART 通讯协议
现场总线 按 Krohne 协议的 RS485 或其他可选
13. 标准 符合 EN 50082 - 2 EN50082 - 2 标准
14. 现场用户界面 2 行 LCD 加 6 个状态符
语言 英、法、德
15. 重量 不带探头非防爆型: 8Kg ;带 DN 法兰,防爆: 9Kg
16. 认证 CENELEC/EEx de/d IIC/IIB T6-T3,Zone,0,10,11 FM/Div1/Div2;GL

BM102物位计 特点:
※应用广泛、可用于污水、石化产品、各种溶剂及化学试剂、石灰、水泥、谷物、塑料颗粒、面粉、渣料等 ※低成本两线制系统 ※测量不受蒸汽和泡沫的影响 ※测量不受环境温度和压力变化的影响 ※通过PC软件或HART手操进行测试

工作原理:

BM102型导波雷达物位计是德国KROHNE公司生产的低成本两线制物位仪表,其工作原理以时域反射原理为基础。
TDR原理:
周期为1 ns的低功率电磁波被沿着一根刚性或柔性的导体发射,波和液体相遇,一部分被反射,通过计算返回时间即可测量液位。介质的介电常数越高,反射越显著。沿导体传输的微波以光的速度在介质中传播,因此与超声波相比,发射或反射波能量无任何衰减,比其他声波、电磁波强的多,泡沫、粉末、蒸汽等外界干扰对其测量无影响,同时也不受容器形状的影响,介电常数偏离也不影响物位测量。