logo
Μας ελάτε σε επαφή με
Joy chen

Τηλεφωνικό νούμερο : +8615012673027

ΤιAPP : +8613715021826

Πώς να επιλέξετε ένα μετρητή επιπέδου υπερήχων E + H

May 11, 2025

Η επιλογή του σωστού οργάνου μέτρησης στάθμης υπερήχων Endress+Hauser (E+H) απαιτεί μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση διαφόρων παραγόντων για να διασφαλιστεί η αξιόπιστη και ακριβής λειτουργία στη συγκεκριμένη εφαρμογή σας. Ακολουθούν οι κύριες εκτιμήσεις επιλογής και τα βήματα:

1.   Κατανόηση των Χαρακτηριστικών του Μέσου:

  •   Τύπος Μέσου: Είναι υγρό (νερό, λύματα, οξέα, αλκάλια κ.λπ.), πολτός, ιλύς ή χύμα στερεό (κόκκοι, σκόνες, σβώλοι); Η τεχνολογία υπερήχων βασίζεται στην διάδοση των ηχητικών κυμάτων και η αποτελεσματικότητά της μπορεί να επηρεαστεί σημαντικά από το μέσο. Για παράδειγμα, οι χαλαρές σκόνες ή τα περιβάλλοντα με σημαντικό αφρό, βαριά ατμό ή σκόνη μπορούν να εξασθενίσουν σοβαρά το σήμα υπερήχων.
  •   Πυκνότητα, Ιξώδες: Ενώ ο υπέρηχος επηρεάζεται κυρίως από την ταχύτητα του ήχου στην αέρια φάση πάνω από το μέσο, η πυκνότητα και το ιξώδες του μέσου μπορούν να επηρεάσουν τις συνθήκες της επιφάνειάς του, οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν τη μέτρηση.
  •   Διαβρωτικότητα/Λειαντικότητα: Εάν το μέσο είναι διαβρωτικό ή λειαντικό, πρέπει να επιλέξετε υλικά αισθητήρα (π.χ. PVDF, PTFE) που προσφέρουν καλή αντοχή σε αυτές τις συνθήκες.

2.   Καθορισμός των Συνθηκών Διεργασίας:

  •   Θερμοκρασία: Η ταχύτητα του ήχου στον αέρα επηρεάζεται από τη θερμοκρασία. Τα υψηλής ποιότητας μετρητές στάθμης υπερήχων διαθέτουν συνήθως ενσωματωμένη αντιστάθμιση θερμοκρασίας. Ωστόσο, πρέπει να διασφαλίσετε ότι το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας του οργάνου καλύπτει τη θερμοκρασία της διεργασίας σας.
  •   Πίεση: Η μέτρηση υπερήχων είναι μη επαφής, επομένως δεν είναι ευαίσθητη στην εσωτερική πίεση του δοχείου. Ωστόσο, σε ανοιχτά δοχεία, οι αλλαγές στην ατμοσφαιρική πίεση μπορεί να επηρεάσουν ελαφρώς την ακρίβεια (συνήθως αμελητέα).
  •   Κενό/Υψηλή Πίεση: Οι αισθητήρες υπερήχων γενικά δεν είναι κατάλληλοι για μετρήσεις μέσα σε δοχεία υπό κενό ή υψηλή πίεση (θα πρέπει να εξεταστεί ραντάρ ή ραντάρ καθοδηγούμενου κύματος σε τέτοιες περιπτώσεις).
  •   Ατμός, Αφρός, Σκόνη: Αυτά είναι σημαντικές προκλήσεις για τη μέτρηση υπερήχων. Μπορούν να απορροφήσουν ή να διασκορπίσουν το σήμα υπερήχων, οδηγώντας σε ασταθείς ή αποτυχημένες μετρήσεις. Σε τέτοιες συνθήκες, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στους μετρητές στάθμης ραντάρ.
  •   Αναδευτήρες, Εμπόδια: Υπάρχουν αναδευτήρες, πηνία, δοκοί στήριξης ή άλλα εμπόδια μέσα στο δοχείο; Αυτά μπορούν να παρεμβαίνουν στη διαδρομή διάδοσης του σήματος υπερήχων. Θα πρέπει να επιλέξετε μια κατάλληλη θέση τοποθέτησης ή ένα όργανο με λειτουργίες διακοπής σήματος.

3.   Ορισμός των Απαιτήσεων Μέτρησης:

  •   Εύρος Μέτρησης (Span): Ποια είναι τα μέγιστα και ελάχιστα επίπεδα υγρού ή χύμα στερεού που πρέπει να μετρήσετε; Οι μετρητές στάθμης υπερήχων E+H έχουν διαφορετικές δυνατότητες εύρους (π.χ., το Prosonic FMU90 μπορεί να φτάσει έως και τα 45 μέτρα). Η επιλογή του κατάλληλου εύρους εξασφαλίζει ακρίβεια και αποφεύγει περιττά έξοδα.
  •   Ακρίβεια Μέτρησης: Τι επίπεδο ακρίβειας μέτρησης απαιτείται; Οι μετρητές στάθμης υπερήχων μπορούν συνήθως να παρέχουν ακρίβεια επιπέδου χιλιοστού, αλλά μπορεί να μειωθεί σε ακραίες συνθήκες.
  •   Blind Zone και Safe Distance: Οι αισθητήρες υπερήχων απαιτούν ένα ορισμένο χρονικό διάστημα για να εκπέμψουν και να λάβουν σήματα, δημιουργώντας μια "τυφλή ζώνη" κοντά στον αισθητήρα όπου η αποτελεσματική μέτρηση δεν είναι δυνατή. Το χαμηλότερο επίπεδο υγρού πρέπει να είναι πάνω από αυτήν την τυφλή ζώνη κατά την εγκατάσταση.

4.   Εξετάστε τις Συνθήκες Εγκατάστασης και Περιβάλλοντος:

  •   Θέση Τοποθέτησης: Υπάρχει αρκετός χώρος στην κορυφή του δοχείου για την τοποθέτηση του αισθητήρα; Μπορεί ο αισθητήρας να τοποθετηθεί κάθετα στην επιφάνεια του μέσου;
  •   Σχήμα Δοχείου: Το σχήμα του δοχείου (π.χ., κυλινδρικό, σφαιρικό, οριζόντια δεξαμενή, δεξαμενή με κωνικό πυθμένα) μπορεί να επηρεάσει την ανάκλαση του σήματος και την γραμμικοποίηση. Τα όργανα E+H υποστηρίζουν συνήθως γραμμικοποίηση για διάφορα σχήματα δεξαμενών.
  •   Απαιτήσεις Επικίνδυνης Περιοχής: Εάν το όργανο πρόκειται να εγκατασταθεί σε επικίνδυνη περιοχή, πρέπει να επιλέξετε ένα μοντέλο που συμμορφώνεται με τις σχετικές πιστοποιήσεις προστασίας από εκρήξεις (π.χ., ATEX, IECEx).
  •   Βαθμός Προστασίας (IP Rating): Χρειάζεται το όργανο προστασία από τη σκόνη και το νερό; Τυπικά, επιλέγονται βαθμολογίες IP65, IP66 ή υψηλότερες.
  •   Τροφοδοσία και Σήμα Εξόδου: Τι τύπο τροφοδοσίας απαιτεί το όργανο (π.χ., 24V DC, 220V AC); Τι είδους σήμα εξόδου χρειάζεται (π.χ., 4-20mA, HART, Profibus DP, Modbus);
  •   Οθόνη και Λειτουργία: Απαιτείται τοπική οθόνη και λειτουργία με κουμπιά; Υποστηρίζει απομακρυσμένη διαμόρφωση και διαγνωστικά (π.χ., μέσω του λογισμικού FieldCare);

5.   Επιλογή Σειράς Προϊόντων E+H (Παράδειγμα Prosonic):

Οι μετρητές στάθμης υπερήχων E+H εμπίπτουν κυρίως στη σειρά Prosonic, όπως:

  •   Prosonic FMU90: Ένας ισχυρός και ευέλικτος μετρητής στάθμης ξεχωριστού τύπου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διαφορετικούς αισθητήρες (π.χ., σειρά FDU9x). Είναι κατάλληλο για τη μέτρηση στάθμης υγρών, πολτών, ιλύος και χύμα στερεών και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση ροής ανοιχτού καναλιού και τον έλεγχο της αντλίας. Διαθέτει διάφορες διεπαφές επικοινωνίας και διαγνωστικές λειτουργίες, καθιστώντας το κατάλληλο για πολύπλοκες εφαρμογές.
  •   Prosonic FMU30 (Compact): Ένα πιο συμπαγές, all-in-one σχέδιο όπου ο αισθητήρας και ο πομπός είναι ενσωματωμένοι. Είναι απλούστερο στην εγκατάσταση και πιο οικονομικό, κατάλληλο για γενική επεξεργασία νερού και μετρήσεις στάθμης χρησιμότητας.

Συνιστώμενη Διαδικασία Επιλογής:

  1.   Προκαταρκτικός Έλεγχος: Με βάση τον τύπο του μέσου, το εύρος μέτρησης, τη θερμοκρασία διεργασίας και την πίεση, καθορίστε εάν η τεχνολογία υπερήχων είναι κατάλληλη. Εάν η επιφάνεια του μέσου έχει σημαντικό αφρό, σκόνη, βαριά ατμό ή εάν υπάρχει κενό/υψηλή πίεση, είναι συχνά καλύτερο να δοθεί προτεραιότητα στους μετρητές στάθμης ραντάρ.
  2.   Ορισμός Βασικών Αναγκών: Περιγράψτε με σαφήνεια τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας για ακρίβεια, λειτουργίες (όπως έλεγχος αντλίας, υπολογισμός ροής), μεθόδους επικοινωνίας και ταξινομήσεις επικίνδυνης περιοχής.
  3.   Επιλογή Σειράς Οργάνων: Επιλέξτε μεταξύ μιας συμπαγούς (π.χ., FMU30) ή ξεχωριστής (π.χ., FMU90 + αισθητήρας FDU) σειράς με βάση την πολυπλοκότητα της εφαρμογής και τον προϋπολογισμό. Τα όργανα ξεχωριστού τύπου προσφέρουν περισσότερη ευελιξία για δύσκολες συνθήκες.
  4.   Διαμόρφωση Λεπτομερών Παραμέτρων: Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο επιλογής για να διαμορφώσετε παραμέτρους όπως ο τύπος αισθητήρα, το εύρος μέτρησης, η σύνδεση διεργασίας, το υλικό περιβλήματος, η βαθμολογία επικίνδυνης περιοχής, η ηλεκτρική σύνδεση και το σήμα εξόδου, σύμφωνα με τις συγκεκριμένες διαστάσεις της δεξαμενής σας, τη θέση τοποθέτησης και τα χαρακτηριστικά του μέσου.
  5.   Συμβουλευτείτε την E+H ή εξουσιοδοτημένους διανομείς: Η Endress+Hauser παρέχει επαγγελματική τεχνική υποστήριξη πριν από τις πωλήσεις. Πριν λάβετε μια τελική επιλογή, συνιστάται ανεπιφύλακτα να επικοινωνήσετε με τους μηχανικούς πωλήσεων ή τους εξουσιοδοτημένους διανομείς τους. Παρέχετέ τους λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες λειτουργίας σας και μπορούν να προσφέρουν τις πιο κατάλληλες συστάσεις και συγκεκριμένες διαμορφώσεις μοντέλων με βάση την τεχνογνωσία τους.

Ακολουθώντας αυτά τα βήματα, μπορείτε να αξιολογήσετε συστηματικά τις ανάγκες σας και να επιλέξετε το καταλληλότερο όργανο μέτρησης στάθμης υπερήχων E+H για την εφαρμογή σας. Η επιλογή του σωστού οργάνου μέτρησης στάθμης υπερήχων Endress+Hauser (E+H) απαιτεί μια συστηματική προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες για να διασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση στη συγκεκριμένη εφαρμογή σας. Ακολουθεί ένας οδηγός που θα σας βοηθήσει να λάβετε μια τεκμηριωμένη απόφαση:

1.   Κατανόηση των Χαρακτηριστικών του Μέσου:

  •   Τύπος Μέσου: Είναι υγρό (π.χ., νερό, λύματα, οξέα, αλκάλια), πολτός, ιλύς ή χύμα στερεό (π.χ., κόκκοι, σκόνες, χοντρά υλικά); Η τεχνολογία υπερήχων βασίζεται στην διάδοση των ηχητικών κυμάτων. Οι χαλαρές σκόνες, ο βαρύς αφρός, οι ισχυροί ατμοί ή η σκόνη μπορούν να εξασθενίσουν σοβαρά το σήμα υπερήχων.
  •   Πυκνότητα & Ιξώδες: Ενώ η μέτρηση υπερήχων επηρεάζεται κυρίως από την ταχύτητα του ήχου, η πυκνότητα και το ιξώδες του μέσου μπορούν να επηρεάσουν τις συνθήκες της επιφάνειάς του, επηρεάζοντας έτσι τη μέτρηση.
  •   Διαβρωτικότητα/Λειαντικότητα: Εάν το μέσο είναι διαβρωτικό ή λειαντικό, επιλέξτε έναν αισθητήρα με υλικά αισθητήρα (π.χ., PVDF, PTFE) που προσφέρουν καλή αντοχή.

2.   Καθορισμός των Συνθηκών Διεργασίας:

  •   Θερμοκρασία: Η ταχύτητα του ήχου στον αέρα επηρεάζεται από τη θερμοκρασία. Οι μετρητές στάθμης υπερήχων υψηλής ποιότητας από την E+H διαθέτουν συνήθως ενσωματωμένη αντιστάθμιση θερμοκρασίας. Βεβαιωθείτε ότι το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας του οργάνου καλύπτει τις θερμοκρασίες της διεργασίας σας.
  •   Πίεση: Η μέτρηση υπερήχων είναι μη επαφής και γενικά δεν επηρεάζεται από την πίεση μέσα στο δοχείο. Ωστόσο, για εφαρμογές που περιλαμβάνουν κενό ή υψηλή πίεση μέσα σε κλειστά δοχεία, ο υπέρηχος δεν είναι κατάλληλος. Το ραντάρ ή το ραντάρ καθοδηγούμενου κύματος θα ήταν καλύτερες επιλογές.
  •   Ατμός, Αφρός, Σκόνη: Αυτά είναι σημαντικές προκλήσεις για τη μέτρηση υπερήχων. Μπορούν να απορροφήσουν ή να διασκορπίσουν το σήμα υπερήχων, οδηγώντας σε ασταθείς ή αποτυχημένες μετρήσεις. Σε τέτοιες συνθήκες, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στους μετρητές στάθμης ραντάρ.
  •   Αναδευτήρες, Εμπόδια: Υπάρχουν αναδευτήρες, πηνία, δοκοί στήριξης ή άλλα εσωτερικά εμπόδια στη δεξαμενή; Αυτά μπορούν να παρεμβαίνουν στη διαδρομή του σήματος υπερήχων. Ίσως χρειαστεί να επιλέξετε μια κατάλληλη θέση τοποθέτησης ή μια συσκευή με δυνατότητες χαρτογράφησης/καταστολής ηχούς.

3.   Ορισμός των Απαιτήσεων Μέτρησης:

  •   Εύρος Μέτρησης (Span): Ποια είναι τα μέγιστα και ελάχιστα επίπεδα που πρέπει να μετρήσετε; Οι μετρητές στάθμης υπερήχων E+H (π.χ., Prosonic FMU90) προσφέρουν διάφορα εύρη (έως 45 μέτρα). Η επιλογή του σωστού εύρους εξασφαλίζει ακρίβεια και αποφεύγει περιττά έξοδα.
  •   Ακρίβεια: Τι επίπεδο ακρίβειας μέτρησης απαιτείται; Οι μετρητές στάθμης υπερήχων παρέχουν συνήθως ακρίβεια επιπέδου χιλιοστού, αλλά αυτό μπορεί να υποβαθμιστεί σε ακραίες συνθήκες.
  •   Blind Zone (Απόσταση Αποκλεισμού): Οι αισθητήρες υπερήχων έχουν μια "τυφλή ζώνη" κοντά στον αισθητήρα όπου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αποτελεσματική μέτρηση. Βεβαιωθείτε ότι το χαμηλότερο επίπεδο διεργασίας σας είναι εκτός αυτής της τυφλής ζώνης.

4.   Εξετάστε τις Συνθήκες Εγκατάστασης & Περιβάλλοντος:

  •   Θέση Τοποθέτησης: Υπάρχει αρκετός χώρος στην κορυφή του δοχείου για την εγκατάσταση του αισθητήρα; Μπορεί ο αισθητήρας να τοποθετηθεί κάθετα στην επιφάνεια του μέσου;
  •   Σχήμα Δοχείου: Το σχήμα του δοχείου (π.χ., κυλινδρικό, σφαιρικό, οριζόντια δεξαμενή, κωνικός πυθμένας) μπορεί να επηρεάσει την ανάκλαση του σήματος και τη γραμμικοποίηση. Τα όργανα E+H συχνά υποστηρίζουν καμπύλες γραμμικοποίησης για διάφορα σχήματα δεξαμενών.
  •   Απαιτήσεις Επικίνδυνης Περιοχής: Εάν η εγκατάσταση είναι σε επικίνδυνη περιοχή, επιλέξτε ένα μοντέλο οργάνου που συμμορφώνεται με τις σχετικές πιστοποιήσεις προστασίας από εκρήξεις (π.χ., ATEX, IECEx).
  •   Βαθμός Προστασίας (IP Rating): Χρειάζεται το όργανο προστασία από τη σκόνη και το νερό; Γενικά, προτιμώνται οι βαθμολογίες IP65, IP66 ή υψηλότερες για εξωτερικά περιβάλλοντα ή περιβάλλοντα πλύσης.
  •   Τροφοδοσία και Σήμα Εξόδου: Τι τύπο τροφοδοσίας απαιτεί το όργανο (π.χ., DC 24V, AC 220V); Τι σήμα εξόδου χρειάζεται (π.χ., 4-20mA, HART, Profibus DP, Modbus);
  •   Οθόνη και Λειτουργία: Απαιτείται τοπική οθόνη και λειτουργία με κουμπιά; Πρέπει να υποστηρίζει απομακρυσμένη διαμόρφωση και διαγνωστικά (π.χ., μέσω του λογισμικού FieldCare);

5.   Επιλογή Σειράς Προϊόντων E+H (Παράδειγμα Prosonic):

Η E+H προσφέρει τη σειρά Prosonic για μέτρηση στάθμης υπερήχων, με δημοφιλή μοντέλα που περιλαμβάνουν:

  •   Prosonic FMU90: Αυτή είναι μια ισχυρή και ευέλικτη ξεχωριστή έκδοση (ο πομπός και ο αισθητήρας είναι ξεχωριστές μονάδες). Μπορεί να συνδυαστεί με διαφορετικούς αισθητήρες (π.χ., σειρά FDU9x) και είναι κατάλληλο για τη μέτρηση στάθμης υγρών, πολτών, ιλύος και χύμα στερεών. Υποστηρίζει επίσης τη μέτρηση ροής ανοιχτού καναλιού και τον έλεγχο της αντλίας. Διαθέτει διάφορες διεπαφές επικοινωνίας και διαγνωστικές λειτουργίες για πολύπλοκες εφαρμογές.
  •   Prosonic FMU30: Αυτή είναι μια πιο συμπαγής συμπαγής έκδοση (ο αισθητήρας και ο πομπός είναι ενσωματωμένοι). Είναι ευκολότερο στην εγκατάσταση και πιο οικονομικό, που χρησιμοποιείται συχνά για γενικές εφαρμογές επεξεργασίας νερού και βοηθητικών υπηρεσιών.

Συνιστώμενη Διαδικασία Επιλογής:

  1.   Αρχικός Έλεγχος: Με βάση τον τύπο του μέσου, το εύρος μέτρησης και τη θερμοκρασία/πίεση διεργασίας, καθορίστε εάν η τεχνολογία υπερήχων είναι κατάλληλη. Εάν υπάρχει σημαντικός αφρός, σκόνη, βαριά ατμός, κενό ή υψηλή πίεση, δώστε προτεραιότητα στους μετρητές στάθμης ραντάρ.
  2.   Ορισμός Βασικών Αναγκών: Προσδιορίστε τις ακριβείς απαιτήσεις σας για ακρίβεια, πρόσθετες λειτουργίες (όπως έλεγχος αντλίας, υπολογισμός ροής), επιλογές επικοινωνίας και πιστοποιήσεις επικίνδυνης περιοχής.
  3.   Επιλογή Σειράς Οργάνων: Με βάση την πολυπλοκότητα της εφαρμογής και τον προϋπολογισμό, επιλέξτε μεταξύ μιας ενσωματωμένης μονάδας (π.χ., FMU30) ή μιας ξεχωριστής μονάδας (π.χ., αισθητήρας FMU90 + FDU). Η ξεχωριστή έκδοση προσφέρει περισσότερη ευελιξία για δύσκολες συνθήκες.
  4.   Διαμόρφωση Λεπτομερών Παραμέτρων: Χρησιμοποιώντας τον οδηγό επιλογής E+H ή τον διαμορφωτή προϊόντων, καθορίστε τον τύπο αισθητήρα, το εύρος μέτρησης, τη σύνδεση διεργασίας, το υλικό περιβλήματος, την προστασία από εκρήξεις, την ηλεκτρική σύνδεση και τα σήματα εξόδου με βάση τις διαστάσεις της δεξαμενής σας, τη θέση τοποθέτησης και τις ιδιότητες του μέσου.
  5.   Συμβουλευτείτε την E+H ή έναν Εξουσιοδοτημένο Διανομέα: Η Endress+Hauser παρέχει επαγγελματική τεχνική υποστήριξη πριν από τις πωλήσεις. Πριν λάβετε μια τελική απόφαση, συνιστάται ανεπιφύλακτα να επικοινωνήσετε με τους μηχανικούς πωλήσεων ή τους εξουσιοδοτημένους διανομείς τους. Παρέχετέ τους τις λεπτομερείς συνθήκες και απαιτήσεις της διεργασίας σας και μπορούν να προσφέρουν ειδικές συστάσεις και να βοηθήσουν με συγκεκριμένες διαμορφώσεις μοντέλων.