雷达方法如何确定流速

雷达测量方法在废水和水田中起逐渐重要的作用。这是由“媒体之外的计量”趋势特别揭示的。通过雷达的流量测量允许非接触式测量,已成为主要焦点。它具有广泛的应用,因此是一种有益的稳定测量系统,用于在废水和水田中具有零件填充管或运河的几种应用。

混合测量系统。

图1。混合测量系统。

流速确定

关于监测废水或水量,确定流速对于许多过程至关重要。但是,为了确保连续的流量确定,需要根据应用需要提高速度检测的测量系统。雷达测量方法可实现非接触式流速计量。因此,它是通道底部有较强沉积的应用,或者由于几个原因而无法安装在通道底部或介质中的传感器。

与其他测量系统相比,雷达计量范围与温度,粘度,密度或电导率等测量介质(例如测量介质)的性质很大程度上无关。此外,由于安装易于安装和较低的维护,基于微波炉的方法在其他流量测量方法中脱颖而出。

测量原理

雷达传感器安装在测量介质外或之上。具有一定频率的信号由雷达传感器传输。当该信号撞击水面时,它会反映出来。一旦信号从水面反射,就会产生频移。雷达传感器检测到反射信号,将通过多普勒原理进行评估。

雷达测量原理。

图2。示意图:雷达测量原理。

水面上的波浪形成是雷达技术的前提。传感器测量波的运动,因此是水的表面速度。在水面上选择性测量单个速度。借助Nivus的液压COSP模型,可以计算选择性单速度的平均流速。一个额外的水平传感器,该传感器允许确定润湿区域一种,用于测量流量水平。流动根据湿区计算一种以及平均速度如下:

Q =vx a

Q =流速
v=平均速度
a =湿区

公式1:一般流速计算

雷达技术

连续波雷达单元和脉冲雷达单元之间有差异。脉冲雷达单元以高功率释放高频脉冲信号。雷达传感器一旦反射,就会接收信号为回声。在收到回声之前,不会发出新的信号。

连续波雷达单元(CW雷达单元)传达连续信号。因此,永久收到反射信号,该信号允许在废水和水田中永久衡量速度。利用雷达技术,Nivus依靠后一种技术进行流量测量。

雷达表系统

标准雷达计量系统由新的Nivuflow 550发射器,雷达速度传感器(可选的是EX 1区批准)和一个水平传感器。两个传感器都提供了发射器的测量数据,从而通过考虑液压模型来计算流量Q。

完整的雷达测量系统

图3。完整的雷达测量系统:OFR雷达传感器,水平传感器I型系列(左)和Nivuflow 550发射器。

系统设置和安装可以快速,轻松地执行,因为所有测量位置参数都可以直接设置在发射器上。因此,不需要额外的硬件或软件。

在WWTP中,必须确定和记录进气水的流量和流速。该测量被用作控制测量,以防止洪水泛滥治疗厂。由于部分高污垢负载,因此客户要求使用非接触式低维护系统,因此预计在频道的底部会沉积。由于这种布置,例如,通道底部的水脉冲传感器不是首选。雷达表是该测量位点最完美的测量系统,因为满足了所有条件。

应用示例WWTP入口下水道。

图4。应用示例WWTP入口下水道。

混合流量测量

Nivus是唯一提供用于流量测量系统的混合测量系统的提供商,除了纯雷达电表系统。该混合系统是雷达测量系统的扩展。除了使用雷达检测流速度外,还通过使用超声交叉相关性检测流速度。因此,测量系统由Nivuflow 7550混合发射器,两个流速度传感器和一个水平传感器。

混合测量系统

图5。混合测量系统:v-sensor 1 OFR雷达传感器,电位传感器i传感器,v-sensor 2 POA传感器,NivuFlow 7550混合发射机。

发射器通过实现平均流速来完成或团结得出的流速度。基于填充水平和传感器安装位置,对于混合仪表系统有两个关键应用:混合计量作为冗余测量,以增强准确性和混合计量作为扩展测量范围,例如在洪水条件下。

扩展测量范围:洪水传感器

标准排放测量情况:

超声波楔传感器牢固地固定在管道天花板上。在此系统配置中,通常只有雷达传感器测量流速。

标准排放测量情况。

图6。混合测量系统;标准排放测量情况。

高级测量情况:

设置略微从频道波峰中脱颖而出,超声波传感器在基于安装点达到洪水状况前不久就开始测量。在这种情况下,超声波传感器和雷达传感器平行测量。图像中说明的示例具有很小的测量范围,因为超声传感器牢固地固定在天花板上,并且仅在达到死区之前才开始测量。基于超声传感器确定的局部流速度,对于整个测量情况,液压模型可以增强。

洪水测量情况:

一旦达到传感器的死区,雷达传感器就不再进行测量。从这一点开始,超声波传感器完全接管了测量任务。

混合测量洪水条件。

图7。混合测量洪水条件。

在整个测量范围内确保了可靠的测量,因为在这种情况下的水平是通过超声传感器的压力电池测量的。

冗余测量以提高准确性

在这种混合测量方法中,超声传感器排列在最小填充水平以下。因此,使用超声进行超声进行冗余流速测量,并平行于雷达计量。超声交叉相关传感器检测到多达16层的局部速度。可以创建测量情况的精确液压模型,以及雷达传感器建立的流速。基于此模型,可以非常准确地确定流速和平均流速。

冗余流量计。

图8。冗余流量计。

概括

在过去的几年中,使用雷达系统的流量计量正在逐渐流行。雷达测量系统在各种零件应用中脱颖而出。由于易于维护和非接触式测量,雷达计量尤其适用于具有沉积物或污垢负载的应用,即使无法在介质中排列传感器。由于扩展了测量或提高准确性,将雷达技术用于流量测量。

Nivus Gmbh。

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