အာထရာဆောင်းစီးဆင်းမှုမီတာများ

ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံ ၂၀ နှစ်ကျော်

Guided Wave Radar အကြောင်း မိတ်ဆက်

Guided Wave Radar (GWR) သည် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်အချက်ပြမှုပျံ့နှံ့မှုကို ညွှန်ကြားရန် သတ္တုစမ်းသပ်ကိရိယာ (waveguide) ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် လက္ခဏာရပ်များပါရှိသော မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုကို အခြေခံသည့် အဆင့်တိုင်းတာသည့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အရည်များ၊ အစိုင်အခဲအမှုန်များ သို့မဟုတ် အရည်ပျော်များကဲ့သို့သော မီဒီယာများအတွက် အရည်အဆင့်များ၊ မျက်နှာပြင်များ သို့မဟုတ် ထုထည်များကို တိကျစွာတိုင်းတာနိုင်စေပါသည်။ ထိတွေ့မှုမရှိသော ရေဒါအဆင့်မီတာများနှင့်မတူဘဲ GWR ၏ မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်အချက်ပြမှုများသည် လေထဲတွင် လွတ်လပ်စွာပျံ့နှံ့ခြင်းမရှိသော်လည်း စမ်းသပ်ကိရိယာတစ်လျှောက် ဦးတည်ချက်အတိုင်း ရွေ့လျားပြီး ရှုပ်ထွေးသောလည်ပတ်မှုအခြေအနေများတွင် ထူးခြားသောအားသာချက်များကို ပေးစွမ်းသည်။ အောက်တွင် ၎င်း၏အလုပ်လုပ်ပုံနိယာမ၊ အဓိကအစိတ်အပိုင်းများ၊ အဓိကအင်္ဂါရပ်များ၊ အသုံးချမှုအခြေအနေများနှင့် ကန့်သတ်ချက်များကို လွှမ်းခြုံထားသော အသေးစိတ်မိတ်ဆက်စကားစုကို ဖော်ပြထားသည်။

I. အလုပ်လုပ်ပုံ အခြေခံမူ

Guided Wave Radar သည် ထုတ်လွှင့်မှု module မှတစ်ဆင့် မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း microwave signal များ (ပုံမှန်အားဖြင့် 6GHz သို့မဟုတ် 26GHz) ကိုထုတ်ပေးသည်။ ဤ signal များကို အထူးပြုလုပ်ထားသော metal probe များ (ဥပမာ- steel cable များ၊ rigid rod များ၊ coaxial cable များ) မှတစ်ဆင့် medium မျက်နှာပြင်သို့ ညွှန်ကြားသည်။ microwave signal များသည် medium နှင့် လေကြားရှိ interface ကိုထိတွေ့သောအခါ signal ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည် reflection ဖြစ်ပြီး probe တစ်လျှောက် receiving module သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိသည်။ ကိရိယာသည် signal ထုတ်လွှင့်မှုနှင့် reflection အကြား အချိန်ကွာခြားချက် (သို့မဟုတ် frequency ကွာခြားချက်) ကိုတိုင်းတာခြင်းဖြင့် level height ကိုတွက်ချက်ပြီး medium ရှိ microwave များ၏ propagation speed နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။

 

  • Core Formula: Level height H=2v×t​၊ ဤတွင် v သည် probe အတွင်းရှိ microwave များ၏ propagation speed ဖြစ်ပြီး t သည် signal ၏ round-trip time ဖြစ်သည်။
  • အချက်ပြ အာရုံစူးစိုက်မှု- ဤ probe သည် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်စွမ်းအင်ကို ကန့်သတ်ထားသော နေရာတွင်သာ ကန့်သတ်ထားပြီး လေထဲတွင် ပျံ့နှံ့နေသော ထိတွေ့မှုမရှိသော ရေဒါအချက်ပြမှုများ၏ ကွဲလွဲမှုပြဿနာကို ရှောင်ရှားကာ ပိုမိုအားကောင်းပြီး တည်ငြိမ်သော ပြန်ဟပ်မှုအချက်ပြမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

II. အဓိက အစိတ်အပိုင်းများ

Guided Wave Radar သည် အောက်ပါ အစိတ်အပိုင်းများ အဓိကအားဖြင့် ပါဝင်သည့် နှိုင်းရအားဖြင့် ကျစ်လျစ်သောဖွဲ့စည်းပုံရှိသည်။

 

  1. အီလက်ထရွန်းနစ်ယူနစ်- မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် အချက်ပြမှုများကို ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပို့လွှတ်ခြင်း၊ လက်ခံခြင်းနှင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက် တာဝန်ရှိသည်။ ၎င်းတွင် ဒေတာတွက်ချက်မှုနှင့် အထွက် (ဥပမာ- 4-20mA၊ HART၊ RS485 အချက်ပြမှုများ) အတွက် built-in မိုက်ခရိုပရိုဆက်ဆာတစ်ခု ပါဝင်သည်။
  2. Probe (Waveguide): မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် အချက်ပြမှုများအတွက် “ထုတ်လွှင့်မှုလမ်းကြောင်း”၊ အောက်ပါတို့ အပါအဝင် အသုံးများသော အမျိုးအစားများ
    • Rigid Rod Probes: စေးကပ်မှုနည်းသော အရည်များနှင့် မလှုပ်မယှက်သော အခြေအနေများအတွက် သင့်လျော်ပြီး တုန်ခါမှုကို ပြင်းထန်စွာ ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
    • သံမဏိကြိုးစမ်းသပ်ကိရိယာများ- နက်ရှိုင်းသောတိုင်ကီများ၊ စေးကပ်မှုမြင့်မားသော မီဒီယာများ သို့မဟုတ် ဆိုင်းငံ့ထားသော အစိုင်အခဲများပါ၀င်သည့် တိုင်ကီများအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပြီး၊ မြင့်မားသော ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိမှုကို ပေးစွမ်းသည်။
    • Coaxial Probes: အတွင်းနှင့် အပြင် လျှပ်ကူးပစ္စည်းများအကြား အချက်ပြမှုများ ဖြတ်သန်းသွားလာပြီး၊ dielectric constant နည်းသော မီဒီယာ (ဥပမာ၊ အဆီအပျော့၊ အရည်ပျော်ဓာတ်ငွေ့များ) အတွက် သင့်လျော်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သော anti-interference စွမ်းရည်ရှိသည်။
  3. တပ်ဆင်ခြင်း Flange/Interface: ကိရိယာကို တိုင်ကီထိပ်တွင် ခိုင်မြဲစွာ ခိုင်မြဲစွာ တပ်ဆင်ထားပြီး အလယ်အလတ် ချေးခံနိုင်ရည် (ဥပမာ၊ 316L သံမဏိ၊ Hastelloy) အပေါ် အခြေခံ၍ ရွေးချယ်ထားသော ပစ္စည်းများဖြင့် ဖြစ်သည်။

III. အဓိက ဝိသေသလက္ခဏာများ

၁။ ရှုပ်ထွေးသောအခြေအနေများအတွက် ပြင်းထန်သော အနှောင့်အယှက်ဆန့်ကျင်စွမ်းရည်

  • မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် အချက်ပြမှုများသည် စမ်းသပ်ကိရိယာတစ်လျှောက် ရွေ့လျားပြီး ရေနွေးငွေ့၊ ဖုန်မှုန့်၊ အမြှုပ် သို့မဟုတ် မြူကဲ့သို့သော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များ၏ သက်ရောက်မှုကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးသည်။ ၎င်းတို့သည် အမြှုပ်များသောပတ်ဝန်းကျင်များ (ဥပမာ၊ ဘီယာအချဉ်ဖောက်သည့်တိုင်ကီများ) သို့မဟုတ် ပြင်းထန်သော မွှေနှောက်မှုအောက်တွင်ပင် တည်ငြိမ်နေမည်ဖြစ်သည်။
  • ထိတွေ့မှုမရှိသော ရေဒါတွင် အဖြစ်များသော မှားယွင်းသော ပဲ့တင်သံများကို ရှောင်ရှားရန်အတွက် အချက်ပြမှုများသည် probe တစ်လျှောက် ပျံ့နှံ့သွားသောကြောင့် အတွင်းပိုင်း tank ဖွဲ့စည်းပုံများ (ဥပမာ၊ agitator များ၊ baffles များ) မှ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။

၂။ မြင့်မားသော တိုင်းတာမှု တိကျမှုနှင့် တည်ငြိမ်မှု

  • တိုင်းတာမှုတိကျမှုသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ±0.05%FS မှ ±0.1%FS အထိရှိပြီး ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ဆောင်နိုင်မှုအမှားများသည် ±0.02%FS အထိနည်းပါးပြီး အချို့သော ထိတွေ့မှုမရှိသော ရေဒါမော်ဒယ်များထက် သာလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။
  • ရောင်ပြန်ဟပ်မှု အချက်ပြစွမ်းအားသည် အဓိကအားဖြင့် probe နှင့် medium အကြား ထိတွေ့မှုပေါ်တွင် မူတည်သောကြောင့် dielectric constant နည်းသော media (ဥပမာ၊ ဓာတ်ဆီ၊ အရည်ပျော်ဓာတ်ငွေ့) အတွက် သင့်လျော်ပါသည်။

၃။ ကွဲပြားသော မီဒီယာနှင့် အစွန်းရောက်ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မှု

  • အလတ်စား လိုက်ဖက်ညီမှု- အရည်များ (မြင့်မားသော viscosity၊ ማስተስተራနှင့် caustic soda ကဲ့သို့သော ပုံဆောင်ခဲများ အပါအဝင်)၊ အစိုင်အခဲအမှုန်များ (ဥပမာ- ပလတ်စတစ်အလုံးများ၊ ကျောက်မီးသွေးမှုန့်)၊ အရည်ပျော်များ (ဥပမာ- ရွှံ့၊ သစ်သီးဖျော်ရည်) နှင့် မျက်နှာပြင်များ (ဥပမာ- ဆီ-ရေ မျက်နှာပြင်များ) ကို တိုင်းတာနိုင်သည်။
  • ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ခံနိုင်ရည်ရှိမှု- မြင့်မားသော အပူချိန် (-50℃ မှ 400℃)၊ မြင့်မားသောဖိအားများ (40MPa အထိ) နှင့် အလွန်အမင်း ချေးတက်လွယ်သော ပတ်ဝန်းကျင်များကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ဓာတုဓာတ်ပေါင်းဖိုများ၊ မြင့်မားသောဖိအားရှိသော သိုလှောင်ကန်များ စသည်တို့အတွက် သင့်လျော်ပါသည်။

၄။ ကျဉ်းကျပ်သောနေရာများအတွက် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တပ်ဆင်ခြင်း

  • စမ်းသပ်ပြွန်များကို သေးငယ်သော တိုင်ကီများ၊ ပုံသဏ္ဍာန်မမှန်သော အိုးများ သို့မဟုတ် အတွင်းပိုင်းအတားအဆီးများပါရှိသော ကွန်တိန်နာများထဲသို့ ထည့်သွင်းနိုင်ပြီး အပေါ်မျက်နှာပြင် ပွင့်နေရန် မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းတို့သည် ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံသည့် ပရောဂျက်များ သို့မဟုတ် ကျဉ်းမြောင်းသော နေရာများအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။

IV. အသုံးချမှု အခြေအနေများ

Guided Wave Radar ကို ၎င်း၏ anti-interference စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် မြင့်မားသောတိကျမှုကြောင့် အောက်ပါနယ်ပယ်များတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြသည်-

 

  • ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း- ဓာတ်ပေါင်းဖိုများတွင် အဆင့်တိုင်းတာခြင်း၊ ဖိအားမြင့်/ဖိအားနိမ့် သိုလှောင်ကန်များနှင့် ရေနံ-ရေ မျက်နှာပြင် ထောက်လှမ်းခြင်း။
  • ရေနံနှင့် ရေနံဓာတုဗေဒ- ရေနံစိမ်းတိုင်ကီများ၊ ရေနံအပေါ့စား (ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်) တိုင်ကီများနှင့် အရည်ပျော်ဓာတ်ငွေ့သိုလှောင်တိုင်ကီများတွင် အဆင့်တိုင်းတာခြင်း။
  • အစားအသောက်နှင့် အဖျော်ယမကာ- အမြှုပ်များသော အချဉ်ဖောက်ကန်များ (ဥပမာ၊ ဘီယာ၊ ဒိန်ချဉ်)၊ መስፈርကန်များနှင့် သစ်သီးဖျော်ရည်အရည်များ (အစားအစာအဆင့် စမ်းသပ်ပစ္စည်းများဖြင့်) တွင် အဆင့်တိုင်းတာခြင်း။
  • ရေသန့်စင်ခြင်း- မိလ္လာရေသန့်စင်ကန်များနှင့် အနည်ထိုင်ကန်များတွင် ရေမျက်နှာပြင်ကို တိုင်းတာခြင်းဖြင့် အမြှုပ်များဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းကို ရှောင်ရှားနိုင်သည်။
  • စွမ်းအင်လုပ်ငန်း- ကျောက်မီးသွေးမှုန့် silo နှင့် ပြာပုံးများတွင် အဆင့်တိုင်းတာခြင်းနှင့် အပူချိန်မြင့် boiler အဆင့်စောင့်ကြည့်ခြင်း။

V. ကန့်သတ်ချက်များ

  1. ထိတွေ့မှုတိုင်းတာခြင်းအတွက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်ချက်များ- စမ်းချောင်းများသည် အလယ်အလတ်နှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့နေပြီး viscosity ကြောင့် အညစ်အကြေး သို့မဟုတ် ပိတ်ဆို့ခြင်းဖြစ်တတ်သောကြောင့် ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အလွန်ချေးများသော အလယ်အလတ်ပစ္စည်းများသည် စမ်းချောင်းများ ပွန်းပဲ့ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီး အထူးပစ္စည်းများ လိုအပ်လာပါသည် (ကုန်ကျစရိတ်များ မြင့်တက်လာပါသည်)။
  2. ကန့်သတ်ထားသော တိုင်းတာမှုအပိုင်းအခြား- အများဆုံးအပိုင်းအခြားကို စမ်းသပ်ကိရိယာအရှည်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်ပြီး ရိုးရာမော်ဒယ်များသည် ၀.၃ မီတာမှ ၃၀ မီတာအထိရှိပြီး အလွန်ကြီးမားသော တိုင်ကီများအတွက် မသင့်တော်ပါ (ထိတွေ့မှုမရှိသော ရေဒါသည် ၁၀၀ မီတာအထိ လွှမ်းခြုံနိုင်သည်)။
  3. သန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာ အသုံးချမှုများတွင် ကန့်သတ်ချက်များ- အစားအစာ၊ ဆေးဝါးနှင့် အခြားသန့်ရှင်းရေးအဆင့်မြင့် အခြေအနေများတွင်၊ စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့် သန့်ရှင်းရေး အတည်ပြုခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များသည် ရှုပ်ထွေးပြီး လိုက်နာမှုကုန်ကျစရိတ်များကို မြင့်တက်စေနိုင်သည် (ထိတွေ့မှုမရှိသော ရေဒါသည် ထိတွေ့မှုမရှိသောကြောင့် ပိုမိုအကျိုးရှိသည်)။
  4. Probe ဟောင်းနွမ်းမှုအန္တရာယ်- လှုပ်ရှားမှု သို့မဟုတ် မီဒီယာစီးဆင်းမှု မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေသည့် အခြေအနေများတွင်၊ တိုက်မိခြင်းကြောင့် ကျိုးပဲ့ခြင်းကို ကာကွယ်ရန်အတွက် probe အကာအကွယ်အစွပ်များ တပ်ဆင်ထားရမည်။

VI. ထိတွေ့မှုမရှိသော ရေဒါနှင့် အဓိကကွာခြားချက်များ

နှိုင်းယှဉ်မှု အတိုင်းအတာ လမ်းညွှန်လှိုင်းရေဒါ ထိတွေ့မှုမရှိသော ရေဒါ
အချက်ပြမှု ပျံ့နှံ့ခြင်း စမ်းသပ်ကိရိယာတစ်လျှောက် ဦးတည်ချက် လေထဲတွင် လွတ်လပ်စွာ ပျံ့နှံ့ခြင်း
အနှောင့်အယှက်ကင်းသောစွမ်းရည် ခိုင်ခံ့သည် (အမြှုပ်၊ ရေနွေးငွေ့၊ ဖုန်မှုန့်များကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်) အားနည်းသည် (မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းဒီဇိုင်း သို့မဟုတ် အင်တင်နာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သည်)
ဒိုင်အီလက်ထရစ် ကိန်းသေအပေါ် အာရုံခံနိုင်စွမ်း နိမ့် (အီလက်ထရစ် မီဒီယာ နိမ့်သောအတွက် သင့်လျော်သည်) မြင့်မားသော (အီလက်ထရစ်မီဒီယာနိမ့်သောအတွက် အားနည်းသောအချက်ပြမှုများ)
ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မှု အကန့်အသတ်ရှိသည် (မကြာခဏ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း အတည်ပြုချက်) အလွန်ကောင်းမွန်သည် (ထိတွေ့မှုမရှိ၊ FDA/3-A စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီသည်)
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ် အလယ်အလတ် (စမ်းသပ်ကိရိယာ သန့်ရှင်းရေး၊ ချေးခြင်း ကာကွယ်ခြင်း) နိမ့် (ထိတွေ့မှုမရှိ၊ ပွန်းစားမှုမရှိ)
အများဆုံးတိုင်းတာမှုအပိုင်းအခြား ပုံမှန်အားဖြင့် ≤30m ၁၀၀ မီတာအထိ

နိဂုံးချုပ်

Guided Wave Radar သည် ရှုပ်ထွေးသောလုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများတွင် အထူးသဖြင့် အမြှုပ်များသော၊ dielectric constant နည်းသော၊ ကန့်သတ်ထားသောနေရာ သို့မဟုတ် အလွန်အမင်းပတ်ဝန်းကျင်များတွင် အထူးကောင်းမွန်သည့် level တိုင်းတာမှုအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် ၎င်း၏ contact တိုင်းတာမှုသဘောသဘာဝသည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်ချက်များနှင့် အသုံးချမှုကန့်သတ်ချက်များကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ လက်တွေ့ရွေးချယ်မှုတွင်၊ medium ဝိသေသလက္ခဏာများ (viscosity၊ corrosiveness၊ dielectric constant)၊ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများ (အပူချိန်၊ ဖိအား၊ နေရာ) နှင့် သန့်ရှင်းမှုလိုအပ်ချက်များကဲ့သို့သော အချက်များကို ပြည့်စုံစွာ အကဲဖြတ်သင့်သည်။ လိုအပ်သည့်အခါ၊ ပိုမိုများပြားသောအခြေအနေများကို လွှမ်းခြုံရန် non-contact radar နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်။

ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက်

သင့်မက်ဆေ့ချ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ-