首次发布 -丰年资本超10亿元基金完成首轮融资
06-17
过程工业用户一般不需要高精度的液位测量。
他们只需要在液位达到警戒水平时发出预警,并在液体溢出容器或容器为空时发出警报。
因此,简单的机械检测装置仍然被广泛使用并且使用良好。
通常现场有完整的使用记录并提供可靠的服务。
然而,当需要在分离器中或在恶劣的工艺条件下执行液位检测时,或者当校准数据需要传输到更高级别的容器管理系统时,这项任务更具挑战性。
这些应用反映了易于操作的高精度设备的总体趋势和当前选择。
哪种技术合适取决于测量方案和介质。
我们看到对基于雷达的传感器解决方案的需求不断增长。
“虽然在 Enraf,我们已经完善了伺服技术的性能、准确性和可靠性,但我们看到了雷达测量的更大潜力。
我们正在开发新的软件来提高我们设备的可靠性,这也将扩大其在更多情况下的应用范围。
我们的目标是实现液位测量罐容量的最佳应用,”Enraf 的 Wilfried Landerer 说道。
“即使在未来,我们也会使用雷达技术。
我们将不再看到“一刀切”的设备,应用过程,换句话说,机械和物理环境将决定哪种测量方法最好。
” 系统应该尽可能简单 用户希望产品尽可能简单。
。
产品操作员不再需要时间检查系统中的各种探头。
科隆公司的Günter Pinkowski指出:“用户希望在容器中安装一个仪表,用它来检测一些相对简单的问题,并希望仪表能够无误地工作。

”市场需要简单的步骤、方便的操作和长期的免费维修服务。
为了满足这些需求,科隆致力于改善当前雷达物位探测器用户经常抱怨的缺点,即简化操作并使其适合特殊应用。
最新一代的科隆 FMCW 探测器可在集装箱内提供更清晰的信号和更多信息。
可以区分弱测量信号和强反射信号。
这项技术也被用在新型 Optiflex 中,这是一种接收雷达反射信号的设备。
“我们看到测量技术日益普及,为用户带来真正的好处,方法适合通用应用且简单可靠。
” Vega Grieshaber 的 Rainer Waltersbacher 解释说,非定向微波(雷达)和制导微波(TDR)可以很好地满足这些需求。
除了纯粹的技术开发外,该公司还将专注于设备处理和操作。
Vega 的专业应用天线包括专为反射性差的液体设计的抛物面天线。
该抛物面天线的应用温度范围为:-40℃~℃;压力范围为:真空至3bar。
位于加拿大彼得伯勒的西门子液位测量产品部营销总监Andrew Blazey也认为雷达是一项关键技术。
“非接触式液位检测是目前连续液位检测最有前途的产品。
在西门子,我们将重点开发这项技术。
与其他方法相比,这项技术显示出最大的增长率和技术优势。
”除了超声波 Sitrans 探头 LU 之外,今年夏天还将推出两线制雷达仪表。
带数字接口的 2 线仪表 艾默生过程管理还致力于雷达技术的研究,不仅适用于储罐计量,还适用于过程应用。
雷达物位产品营销经理 Jens Weselmann 表示:“提供数字数据接口的紧凑型两线式仪表的最大应用领域是过程工程。
当前的产品系列为许多应用提供了良好的性能。
然而,艾默生过程管理希望用其公司的产品覆盖整个过程技术市场, 罗斯蒙特液位计是最近进入市场的产品。
两线仪表有两个天线,并与 Rsemount 具有许多相同的功能,包括可拆卸的盖子和旋转显示屏。
该设备采用 Saab Rosemount 的专利双端口技术和回路技术,借鉴了高精度 REX 产品系列。
双端口参考分体式发射/接收模块,可轻松识别目标反射和干扰信号。
环路模型技术确保从血管壁反射回来的多个反射信号在被软件捕获之前可以被过滤掉。
在小型储罐中的应用潜力 在许多大大小小的储罐区域,缓冲器和给料机根本没有液位检测装置。
Endress+Hause 的 Liquicap T 产品旨在填补这一空白。
该产品具有两轴电容探头,可用于导电液体(30μS/cm以上)的连续测量。
其测量范围为 ~ mm,可处理 -40 ~ °C 的过程温度。
探头长度在制造时根据特殊订单预先预设。
安装时不能考虑用户的要求,以校准探头。
E+H 的开发部门将在 2018 年开展两个研究领域。
E+H 液位测量营销经理 Stefan Rejda 与我们分享了他的未来计划。
他告诉我们,公司将进行技术创新,拓展超声波非接触技术的应用边界。
我还想为振动容器的限位开关添加一些新的技术功能。
包括传感器几何结构、高效过程压力和 Namur 接口。
所有这些功能将显着扩大传感器的应用范围。
对于非传统解决方案,需要考虑极端条件和介质属性。
倍加福开发了 Pulscon LTC 产品。
Martin Holdefer表示,该公司相信Pulscon LTC波导计和将于第二季度推出的新型LUC-M将为当前产品系列提供巨大潜力。
新型两线 Pulsocn LTC 使用基于 TDR(时域反射计)原理的引导微波。
脉冲由导杆或电缆引导,不受表面运动或气体或灰尘重叠层的影响。
即使 DK 值非常低,同轴探头也能提供可靠的结果。
然而,存在替代传导时间问题。
Turch的Walter Hein先生指出了直接分析液位检测的有用性:他们相信这项技术在未来将继续具有巨大的潜力。
重点将放在连续测量上,而不是基于弹簧触点顺序排列的伪模拟测量。
磁传感器早已证明了其有效性,提供了一种可能的解决方案。
他认为未来的挑战是集成温度传感器及其承受高温的能力。
到目前为止,还没有普遍适用的液位传感器。
区别主要在于价格和性能。
任何价格的高科技并不总是正确的解决方案。
通常,高精度液位测量设备不是问题。
最大的困难是传感器放置在容器中的条件,是否有泡沫或极端温度或压力。
制造商致力于防止外部影响产生错误的测量结果。
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