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      導(dǎo)波陣列天線雷達液位計在外浮頂原油儲罐中的應(yīng)用

      2014-11-25 11:00:39生琳琳
      數(shù)字化用戶 2014年18期

      生琳琳

      【摘 要】本介紹了雷達液位計的工作原理及特性,并將其導(dǎo)波陣列天線版本應(yīng)用于原油外浮頂罐,有效地解決了原油在導(dǎo)波管內(nèi)的掛壁現(xiàn)象對雷達測量的影響。

      【關(guān)鍵詞】雷達液位計 原油儲罐 外浮頂 導(dǎo)波管 陣列天線

      浮頂罐已經(jīng)成為了儲備基地普遍采用的原油儲罐,而儲罐的液位數(shù)據(jù)極其重要,不但要防止油罐冒頂、抽真空等事故發(fā)生,還要根據(jù)液位變化計算出儲罐中原油輸轉(zhuǎn)、存儲的體積量。在保障安全生產(chǎn)的前提下完成貿(mào)易交接。目前經(jīng)常采用的液位計主要有伺服式液位計、鋼帶式液位計、磁致伸縮液位計及雷達液位計等幾類,其中前幾種均屬于接觸式的測量原理,對于原油這種粘稠的介質(zhì),其維護量較大,故障率較高,因此不宜采用。而雷達液位計由于采用了非接觸式的測量原理,因而具有操作簡單、維護方便等優(yōu)點。

      1.雷達液位計的特點

      雷達液位計之所以受到諸多油田企業(yè)的青睞,主要是因為該測量方法相對于其他方法來說,具有諸多優(yōu)勢。首先,雷達液位計是一體化設(shè)計,在具體使用過程中,各個機械之間不會出現(xiàn)磨損的情況,使用壽命較長。其次,雷達液位計在測量過程中其天線所發(fā)射出來的電磁波,在傳輸?shù)倪^程中不會受到任何介質(zhì)的阻礙,不但能夠及時測量,而且測量的結(jié)果精度高。再次,雷達液位計的測量范圍很大,最大可以達到35m 左右,可以適用于高溫、高壓的液位測量。最后,雷達液位計中所涉及到的天線,所采用的都是高質(zhì)量的材料,具有較強的抗腐蝕性,即使在極其惡劣的環(huán)境下,也能夠正常使用。

      2.非接觸式雷達液位計的基本原理

      對于非接觸式雷達液位測量,目前存在兩種主要調(diào)制技術(shù),即脈沖雷達技術(shù)和調(diào)頻連續(xù)波雷達(FMCW)技術(shù)。

      (1)非接觸式脈沖雷達發(fā)送微波信號,信號在產(chǎn)品液面反彈并返回測量儀。變送器對發(fā)射信號和接收的回波信號之間的時間差進行測量,然后板載微處理器利用下列公式對液面距離進行計算。

      距離=(光速x時間差)/2

      只要將應(yīng)用場合的測量參照高度(通常為儲罐或旁通管底部)輸入到變送器的程序中,微處理器即可計算出液位。誤差一般為5~10mm.

      (2)調(diào)頻連續(xù)波(FMCW)雷達也向產(chǎn)品表面?zhèn)魉臀⒉?,但傳送雷達波不再是固定的工作頻率,而是被調(diào)制成圍繞基本工作頻率、以固定速率連續(xù)變化的高頻率信號(GHz級)。雷達信號被液體表面反射后,天線接收回波由于雷達波頻率不斷變化,使回波與新發(fā)射的雷達波的頻率不同而形成頻率差A(yù)f。Af與雷達頭到液面的距離(a)成正比。基于這種頻率數(shù)字信號的FMCW技術(shù)是一種數(shù)字化技術(shù),它能夠有效地提高信噪比并獲得更高的精度,誤差低于1mm。

      這兩種方式的液位計都有其各自的特點,脈動沖式地是在時域中進行信號的分析,而調(diào)頻連續(xù)波是在頻域中進行信號的分析。兩者相比較而言,前者的測量精度較低,但功耗較低,可采用二線制。后者的測量精度較高但功耗大,電子電路較為復(fù)雜,而且必須采用四線制。對于計量級高精度雷達液位計,測量原理可采用調(diào)頻連續(xù)波式(FMCW)。

      3.浮頂罐雷達液位計的選型及安裝

      3.1浮頂罐雷達液位計的選型

      由于原油浮頂儲罐的構(gòu)成介質(zhì)中,涉及到鋼制浮盤,我們曾經(jīng)將帶喇叭天線的雷達安裝在支架上測量其浮盤,但由于浮頂本身在上下移動過程中的擺動、變形等因素,效果不理想。

      因此,如何透過浮盤來對儲罐內(nèi)的液位進行有效測量便成為了液位儀表選擇所面臨的一項主要問題。一種解決的辦法是將雷達安裝在浮頂?shù)膶?dǎo)向柱上。但是,由于原油是一種粘度較大的介質(zhì),當(dāng)其從高液位下降到低液位時,會在導(dǎo)波管內(nèi)產(chǎn)生嚴重的掛壁現(xiàn)象,影響測量效果。目前,可供雷達液位計選擇的天線類型主要有錐形天線(喇叭口)、桿形、導(dǎo)波管陣列天線和拋物面型天線幾種。如圖1:

      根據(jù)之前對普通儲罐天線選擇的經(jīng)驗來看,天線發(fā)射電磁波信號的能力以及抗干擾能力與其尺寸是有直接關(guān)系的,尺寸越大,其發(fā)射電磁波的能力就越強,抗干擾能力也隨之增強。反之,則越弱。由此可見,在三種可選天線中,效果最好的應(yīng)該是拋物面型天線,但這種類型的天線只適合普通原油儲罐。根據(jù)浮頂罐的特點,該選擇帶有導(dǎo)波管的雷達天線:即錐形(喇叭口)和陣列天線,利用這種類型的天線對液位進行測量,可以用導(dǎo)波管穿過浮盤進行直接檢測,輕松的解決了上述問題。事實證明,此種方法不僅能夠直接對液位進行測量,而且其測量結(jié)果也非常精確。

      在原油外浮頂罐中, 圖2 所示為喇叭天線雷達在有掛壁現(xiàn)象的導(dǎo)波管內(nèi)所測得的回波曲線。圖中實際液位在距離罐頂15.5米 左右,但由于掛壁的影響,雷達指示值經(jīng)常在某高位(距離罐頂4.17米))與實際液位之間跳動。究其原因,是傳統(tǒng)的喇叭天線或桿式天線的電磁波的能量分布特性。圖3所示為喇叭天線所發(fā)射電磁波在導(dǎo)波管中的能量分布。圖中深色部分為能量密度大的部分,淺色部分為能量密度小的部分。從中可以看出,電磁波與導(dǎo)波管的管壁有較大面積的接觸,因此,當(dāng)導(dǎo)波管內(nèi)壁不平整(例如焊縫、粘附等)時,會影響測量的效果。

      為了克服導(dǎo)波管內(nèi)壁不平整對測量的影響,我們采用陣列天線這種特殊的天線,它能夠動態(tài)平衡電磁波能量的方向,使其不觸及管壁。這種陣列天線實際上是一個由若干個小天線組成的天線陣,其電磁波在導(dǎo)波管內(nèi)的能量分布如圖4所示。所發(fā)射的電磁波的能量集中在導(dǎo)波管的中心,與管壁接觸部分能量很小,因此其受不平整的管壁的影響也較小。采用陣列天線測量原油浮頂罐液位,在導(dǎo)波管存在掛壁現(xiàn)象是得到的回波曲線如圖5所示。從圖5中可以看出,與喇叭天線相比,陣列天線的回波曲線中原油掛壁的影響很小,雷達可以很清楚地識別出液位回波。

      3.2導(dǎo)波陣列天線在外浮頂原油罐的安裝

      外浮頂原油罐上,導(dǎo)波陣列天線一般推薦安裝于儲罐的導(dǎo)向柱上,導(dǎo)向柱要求為DN150、DN200、DN250或DN300固定內(nèi)徑的金屬管。用過的舊導(dǎo)波管必須進行內(nèi)部清洗,而且要求導(dǎo)波管無變形、無生銹或無過多開口。

      羅斯蒙特5900S導(dǎo)波管陣列天線有兩種不同的安裝形式,固定型和鉸接蓋型,可滿足多種要求:(1)帶有一片法蘭的固定性導(dǎo)波管陣列天線適用于無需打開儲罐進行人工投尺的場合,易于安裝,如圖

      (2)鉸接蓋型的導(dǎo)波管陣列天線適用于需要利用導(dǎo)波管進行人工投尺或抽樣的場合。無需在短管上側(cè)開口。但安裝時需流出一定間距用于開口。如圖

      4.結(jié)語

      雷達最初只作為軍事用途,現(xiàn)在它已被廣泛應(yīng)用于交通和儀表行業(yè),并起著舉足輕重的作用。特別是雷達液位計在罐區(qū)液位的測量,它與石油化工自動化相結(jié)合,不僅實現(xiàn)了精確計量,而且也簡化了整個工藝的流程,提高了生產(chǎn)效率,同時也保證了安全生產(chǎn)。對于大型原油外浮頂罐的液位測量,采用導(dǎo)波陣列天線雷達液位計,可以有效地克服原油掛壁的影響,得到理想的測量結(jié)果。

      參考文獻:

      [1]中石油《油氣儲運項目設(shè)計規(guī)定》中《輸油管道工程雷達液位計技術(shù)規(guī)格書》

      [2]劉曉麗,鄧展飛,郭勇.雷達液位計在長慶原油儲罐上的應(yīng)用[J],中國石油和化工標(biāo)準與質(zhì)量,2011(04).

      [3]張琦. 雷達液位計在外浮頂原油儲罐中的設(shè)計與應(yīng)用[J],中國化工貿(mào)易,2014(2).

      [4]馮翠翠,任軍芳,賈聰穎.雷達液位計在某油庫的應(yīng)用與故障解決方式[J],化工自動化與儀表,2012(06)

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