4.3 Радарный уровнемер rtg 3940 rex
Уровнемер RTG 3940 REX используется для установки на резервуары с плавающей крышей в направляющей трубе с любыми продуктами, хранимыми в таких резервуарах.
Уровнемер использует режим распространения луча радара с низкими потерями, который фактически ликвидирует влияние условий состояния направляющей трубы. Измерения проводятся с высокой точностью, даже если труба старая, грязная, покрытая отложениями.
Уровнемер RTG 3940 REX устанавливается на трубы 6”, 8”, 10”, и 12”. Он может устанавливаться на уже имеющиеся трубы и при его установке нет необходимости выводить резервуар из эксплуатации.
Радарный уровнемер излучает микроволновой сигнал по направление продукта. Он не имеет движущихся частей и контакта с жидкостью. Радарный сигнал отражается от поверхности жидкости и возвращается на антенну. Излучение представляет сигнал с непрерывно изменяющейся частотой. При распространении сигнала по направление к поверхности жидкости и обратно от поверхности жидкости к антенне он смешивается с сигналом, излучаемым в данный момент. Т.к сигнал, отраженный от поверхности, и сигнал излучаемый к поверхности, имеет различную частоту, то в результате наложения получается разностный сигнал с низкой частотой. Разница в частоте между излучаемым и отраженным сигналом пропорциональна расстоянию до поверхности жидкости [7].
Этот метод называется методом частотно-модулированной непрерывной волны FMCW, график показан на рисунке 4.1.
Для обеспечения точности измерений радарный уровнемер снабжен цифровым эталоном и термостабилизацией электронного блока. Когда измерения выполняются в особо трудных условиях, программное обеспечение уровнемера использует цифровую фильтрацию сигнала и FFT-вычисления по всей высоте резервуара, чтобы исключить паразитные отражения и обеспечить точность измерений.
Рисунок 4.1 - Метод непрерывной волны FMCW
Для проведения измерений в трубах используется уникальный метод специального циркулярного режима радарной волны с низкими потерями, который практически исключает ошибки измерений, обуславливаемые отложениями ржавчины и продукта на внутренней поверхности труб.
Радарные уровнемеры RTG работают на частоте 10 ГГц, которая оптимальная при балансировании между величиной угла излучения и чувствительностью к конденсату. При снижении частоты увеличивается угол излучения и, следовательно, требуемый объем свободного пространства. А при повышении частоты увеличивается отрицательное влияние конденсата продукта и загрязнения на антенне.
Высокая точность требует высокой чувствительности. Чувствительность характеризует возможность измерения расстояний с антеннами различной площади в различных условиях состояния поверхности жидкости. В условия состояния поверхности жидкости входят: сорт жидкости, до поверхности, рябь на поверхности. Энергия сигнала, отраженного от гладкой поверхности, пропорциональна диэлектрической постоянной жидкости. Радарные уровнемеры SAAB могут измерять уровень всех жидкостей в любых условиях (рисунок 4.2).
1 - волновод; 2 - волновое соединение; 3 - защитный кожух; 4 - основной блок; 5 - стояк; 6 - конус; 7 - уплотнение
Рисунок 4.2 – Общий вид уровнемера RTG 3940 REX
4.4 Надежностное обоснование замены поплавкового уровнемера на
радарный уровнемер
4.4.1 Основные показатели надёжности.
Надежность датчиков является одним из основных показателей качества. Датчики относятся к невосстанавливаемым устройствам, поэтому их надежность характеризуют вероятностью невыхода из строя за время хранения и выполнения задания. Требования к надежности датчиков довольно высоки - 0,99 - 0,9999.
Основные характеристики надежности для невосстанавливаемых изделий:
вероятность безотказной работы за время t P(t);
вероятность отказа за время t Q(t);
интенсивность отказов λ(t), которая указывает среднее число отказов, возникающее за единицу времени эксплуатации изделия;
среднее время наработки изделия до отказа Т.
Так как все расчеты выполняются для нормальной эксплуатации приборов, то вероятность безотказной работы за время t выглядит так:
. (4.1)
Для невосстанавливаемого изделия, которое работает до отказа, надежность характеризуют средним временем наработки до отказа Т [8].
Рассмотрим методику расчета надежности невосстанавливаемых изделий. Условия расчета надежности:
расчет производится для этапа нормальной эксплуатации изделия, поэтому считают λ(t) = const;
создают надежностную схему изделия, причем считают, что отказ элемента (группы элементов), включенных в надежностную схему, приводит к отказу всего изделия;
каждый элемент, включаемый в надежностную схему, характеризуется интенсивностью отказов λi и вероятностью безотказной работы Pi(t);
считают, что отказы отдельных элементов независимы между собой (хотя бы в первом приближении), поэтому вероятность безотказной работы изделия Ризд(t) (по теории вероятностей) находится по формуле:
, (4.2)
Интенсивность отказов изделия λизд будет равна:
, (4.3)
Среднее время наработки на отказ найдется как:
. (4.4)
- 1.2 Назначение и состав резервуарного парка
- 1.3 Режимы эксплуатации резервуаров
- 1.4 Описание технологической схемы резервуарного парка лпдс
- 1.5 Требование к системе автоматизации резервуарного парка
- 2.3 Результаты поиска
- 2.4 Анализ результатов поиска
- 3.2 Функциональная схема автоматизации резервуарного парка
- 3.3.2 Преобразователь давления Метран 43-ди.
- 3.3.3 Поплавковый уровнемер рупт-а
- 3.3.4 Термопреобразователь с унифицированным токовым выходным сигналом тсму 9313.
- 3.3.5 Расходомер вихревого типа Yokogawa digitalYewflo
- 3.3.6 Сигнализатор стм-10
- 3.4 Технические характеристики контроллеров
- 4.2 Сравнительный анализ поплавкового и радарного датчиков
- 4.3 Радарный уровнемер rtg 3940 rex
- 4.2.2 Расчёт показателей надёжности поплавкового уровнемера рупт-а.
- 4.4.3 Расчёт показателей надёжности радарного уровнемера rtg 3940 rex
- 4.5 Расчет показателей надежности для системы защиты от переполнения
- 5. Охрана труда и техника безопасности
- 5.1 Характеристика производственной среды и анализ потенциальных опасностей на производстве
- 5.2.2 Мероприятия по промышленной санитарии
- 5.3 Мероприятия по пожарной безопасности
- 5.4 Расчет молниезащиты резервуара рвс-5000
- 6.2 Характеристика объекта внедрения
- 6.3 Расчет капиталовложений
- 6.4 Формирование эксплуатационных затрат
- 6.5. Формирование выгод от проекта