[實用新型]一種高溫型智能雷達物位計有效
| 申請號: | 201721849678.2 | 申請日: | 2017-12-26 |
| 公開(公告)號: | CN207600562U | 公開(公告)日: | 2018-07-10 |
| 發明(設計)人: | 薛志勇 | 申請(專利權)人: | 精波儀表(香河)有限公司 |
| 主分類號: | G01F23/284 | 分類號: | G01F23/284 |
| 代理公司: | 北京凱特來知識產權代理有限公司 11260 | 代理人: | 鄭立明;李闖 |
| 地址: | 065000 河北省廊坊市香河縣*** | 國省代碼: | 河北;13 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 喇叭天線 隔熱套管 加粗段 套管 雷達物位計 本實用新型 被測介質 高溫場合 儀表法蘭 高溫型 隔熱層 傳感器 底端 傳感器固定 便于安裝 對接法蘭 外界環境 溫度超過 物位檢測 智能 不接觸 交接部 延長線 表頭 側壁 內壁 伸入 隔離 傳輸 維護 | ||
本實用新型公開了一種高溫型智能雷達物位計,包括:傳感器固定于表頭底部,而喇叭天線固定于傳感器底部,儀表法蘭固定于傳感器與喇叭天線交接部;喇叭天線伸入到隔熱套管內,而儀表法蘭固定在隔熱套管頂部;隔熱套管底部設有套管加粗段,且套管加粗段底端設有現場對接法蘭;隔熱層設于套管加粗段內,并且將喇叭天線與套管加粗段的底端相隔離;喇叭天線底端與隔熱層頂部之間設有間隙,并且喇叭天線的延長線與隔熱套管的內壁、被測介質罐的頂部和側壁均不接觸。本實用新型可以用于被測介質罐內溫度超過200℃且外界環境溫度也很高的場合,而且便于安裝維護,能夠在高溫場合中保障信號完好傳輸,使該雷達物位計在高溫場合中也能進行準確的物位檢測。
技術領域
本實用新型涉及物位測量技術領域,尤其涉及一種高溫型智能雷達物位計。
背景技術
雷達物位計是一種非接觸式物位測量裝置,主要由天線、傳感器、電子單元組件等部件構成,其工作原理是:雷達物位計通過天線發射出極窄的微波脈沖,而該微波脈沖會在空間中傳播,當遇到被測介質表面時,該微波脈沖的一部分能量會被反射回來,并被同一天線接收;發射脈沖和接收脈沖的時間間隔與天線到被測介質表面的距離成正比;通過識別發射脈沖與接收脈沖的時間間隔就可以計算出天線到被測介質表面的距離,從而實現物位測量。由雷達物位計的工作原理可知,天線是發射和接收電磁波的重要部件,直接決定了雷達物位計能否正常工作。
在測量工程中,雷達物位計會受到工作環境的很大影響,例如:當被測介質是熱水、熔漿、燃燒爐渣等高溫介質時,由于現場溫度過高,而普通雷達物位計的電子單元組件耐受溫度一般在40~60℃,因此普通雷達物位計無法在這種高溫環境中正常工作。
如圖1和圖2所示,在現有技術中,高溫場合所使用的雷達物位計普遍是在表頭1與傳感器2之間添加了長度為L的散熱器4;當使用這種雷達物位計對被測介質罐6內進行物位測量時,設于傳感器2與喇叭天線3交接部的儀表法蘭5固定在被測介質罐6的開口處,喇叭天線3伸入到被測介質罐6內,而傳感器2、散熱器4和表頭1均在被測介質罐6外,散熱器4很好地增加了表頭1與喇叭天線3之間的距離,因此在熱量從喇叭天線3向表頭1傳遞過程中,由于表頭1與喇叭天線3之間的距離增加而增加了熱傳遞損耗,并且散熱器4也會散出一部分熱量,這使得熱量到達表頭1時的溫度不會高于60℃,從而保證了表頭1內的電子單元組件不會被燒壞,即保證了該雷達物位計能夠正常工作。但這種雷達物位計只適用于被測介質罐內溫度不超過200℃并且表頭1所處外界環境溫度不高的場合;當被測介質罐6內的溫度過高且外界環境溫度也很高時,這種熱傳遞損耗無法使熱量到達表頭1時降到要求的溫度標準,而外界環境溫度高也使得散熱器4的散熱作用不大,此時這種雷達物位計無法正常使用,因此急需一種新型高溫環境下使用的智能雷達物位計。
發明內容
為了解決現有雷達物位計的上述技術問題,本實用新型提供了一種高溫型智能雷達物位計,不僅可以用于被測介質罐內溫度超過200℃且被測介質罐外界環境溫度也很高的場合,而且便于安裝維護,能夠在高溫場合中保障信號完好傳輸,使該雷達物位計在高溫場合中也能進行準確的物位檢測。
本實用新型的目的是通過以下技術方案實現的:
一種高溫型智能雷達物位計,用于對被測介質罐6內物質進行物位檢測,包括:表頭1、傳感器2、喇叭天線3、儀表法蘭5、隔熱套管7和隔熱層8;傳感器2固定于表頭1的底部,而喇叭天線3固定于傳感器2的底部,儀表法蘭5固定于傳感器2與喇叭天線3交接部;
喇叭天線3伸入到隔熱套管7內,而儀表法蘭5固定在隔熱套管7的頂部;隔熱套管7的底部設有套管加粗段71,并且套管加粗段71的底端設有用于將該雷達物位計固定于被測介質罐6上的現場對接法蘭72;隔熱層8設于套管加粗段71內,并且將隔熱套管7內的喇叭天線3與套管加粗段71的底端相隔離;喇叭天線3的底端與隔熱層8的頂部之間設有間隙L3,并且喇叭天線3的延長線31與隔熱套管7的內壁、被測介質罐6的頂部、被測介質罐6的側壁均不接觸。
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