Повысьте точность аналитических данных, полученных в результате измерений!

Выбирайте Lonnmeter для точных и интеллектуальных измерений!

Проточный измеритель уровня жидкости в резервуарах для хранения сырой нефти

Непрерывное измерение уровня жидкости обеспечивает точность учета запасов, предоставляя данные об объеме и высоте в режиме реального времени. Показания в режиме реального времени уменьшают совокупные ошибки при сверке данных, возникающие при периодическом ручном измерении. Точностьизмерение уровня жидкостиулучшает учет депозитарных услуг и сокращает финансовые и операционные расхождения.

Непрерывный контроль уровня обеспечивает безопасное заполнение и опорожнение резервуаров. Встроенные датчики оперативно подают сигналы тревоги при переливе и внезапном снижении уровня. Такая быстрая обратная связь предотвращает каскадные срабатывания клапанов и минимизирует риски во время погрузки на суда или перекачки партий.

Встроенные устройства для измерения уровня жидкости снижают риск утечек за счет минимизации отверстий в резервуаре. Каждое отверстие представляет собой потенциальный путь утечки и место коррозии. Использование встроенных устройств для измерения уровня жидкости уменьшает количество технологических соединений и локальных точек измерения, необходимых на крыше резервуара.

резервуар для хранения сырой нефти

Резервуары для хранения сырой нефти

*

Встроенные уровнемерыМеньшее количество приборов и упрощение трубопроводов по сравнению с использованием нескольких локальных датчиков. Один линейный блок может заменить несколько точечных датчиков и поплавковых выключателей, сокращая количество проводов, распределительных коробок и точек доступа для обслуживания. Пример: один зонд с управляемой радиолокационной технологией измерения уровня может обеспечивать непрерывные данные профиля там, где ранее использовались несколько точечных устройств, упрощая модернизацию в условиях перегруженных крыш резервуаров.

Непрерывное измерение улучшает управление технологическим процессом в сложных условиях. Операторы могут использовать данные о тенденциях, полученные в результате непрерывного измерения уровня жидкости, для управления нагревом, давлением в паровом пространстве и последовательностью работы насосов. Это снижает необходимость ручного вмешательства во время циклов нагрева и операций смешивания сырой нефти.

Высокоточные устройства для измерения уровня и приборы для измерения уровня жидкости имеют ключевое значение для операций, требующих контроля запасов. Точные системы измерения уровня жидкости снижают погрешность измерений во время перекачки. В случаях, когда требуется учет или сверка данных, решения для непрерывного мониторинга уровня уменьшают необходимость частого ручного измерения уровня в резервуарах.

Радарные датчики с управляемым излучением и усовершенствованные радарные датчики с управляемым излучением являются распространенными технологиями для непрерывного измерения уровня в резервуарах с углеводородами. Эти датчики обеспечивают стабильные показания уровня, несмотря на наличие пены на поверхности, пара или изменение диэлектрической постоянной. Технология измерения уровня с помощью радара с управляемым излучением обеспечивает бесконтактный профиль, который выдерживает изменяющиеся условия процесса.

В обзорах отрасли подчеркивается центральная роль непрерывного измерения уровня в управлении технологическими процессами и обеспечении безопасности. В последних обзорах промышленного оборудования и измерительных приборов особое внимание уделяется непрерывному измерению и интегрированным стратегиям контроля. Обзоры технологий измерения уровня также подчеркивают роль устройств непрерывного измерения в различных промышленных приложениях.

Примечание об области применения: Компания Lonnmeter производит проточные денсиметры и вискозиметры; она не поставляет датчики уровня в резервуарах, программное обеспечение или системы. Для мониторинга резервуаров для хранения сырой нефти рекомендуется сочетать высокоточные устройства измерения уровня с данными о плотности/вязкости для оптимального управления запасами и коммерческим учетом.

Таким образом, он остается практически невосприимчивым к изменениям плотности, проводимости, вязкости, pH, температуры и давления, которые создают проблемы для других приборов.

непрерывное измерение уровня

Основные производственные возможности радарного уровнемера с волноводным датчиком уровня Lonnmeter

Датчик уровня Lonnmeter с направленным волновым радаром (GWR) обеспечивает лучшие в отрасли возможности измерения и надежность для резервуаров хранения сырой нефти. Он использует технологию измерения уровня с помощью направленного радара для обеспечения непрерывного измерения уровня жидкости даже в парах, пенах или жидкостях с низкой диэлектрической проницаемостью. Направление сигнала датчика вдоль зонда уменьшает количество ложных эхо-сигналов от внутренних элементов резервуара и повышает повторяемость измерений для контроля уровня сырой нефти в резервуарах.

Многопараметрический преобразователь сокращает количество приборов и проникновение в технологический процесс.

Передатчик представляет собой многопараметрический преобразователь, который выдает показания уровня и дополнительных технологических параметров с одного и того же датчика. Объединение сигналов уровня, обнаружения границы раздела фаз и диагностических параметров уменьшает количество отдельных приборов и технологических отверстий на крыше резервуара. Например: один многопараметрический блок может заменить отдельные датчики уровня и границы раздела фаз, уменьшая количество точек проникновения и упрощая прокладку кабелей в больших резервуарах для хранения сырой нефти.

Сертифицировано по безопасности с точки зрения функциональной безопасности и спроектировано с учетом возможности эксплуатации на производстве.

Устройство сертифицировано по стандартам безопасности для применения в системах функциональной безопасности и обеспечивает диагностику, разработанную для обеспечения бесперебойной работы оборудования. Встроенная система прогнозной диагностики контролирует качество сигнала и состояние зонда. Эта диагностика выявляет ухудшение производительности до того, как оно приведет к простою, что позволяет проводить плановые мероприятия. Функции поиска и устранения неисправностей выявляют аномальные эхо-сигналы и потерю сигнала, что упрощает определение первопричины для ремонтных бригад.

Отсутствие движущихся частей, минимальное техническое обслуживание, монтаж сверху вниз для минимизации риска протечек.

Радарный зонд с направленными волнами не имеет движущихся частей, что исключает механический износ и снижает частоту технического обслуживания. Установка сверху вниз минимизирует количество отверстий в крыше и размещает передатчик над хранимым продуктом, снижая риск утечек. Например: модернизация резервуара с помощью зонда с направленными волнами, установленного сверху, обычно позволяет избежать дорогостоящих модификаций люков или боковых стенок и снижает риски во время установки.

Как эти возможности преобразуются в операционные преимущества

Точное непрерывное измерение уровня жидкости обеспечивает более жесткий контроль запасов и уменьшает количество прерываний перекачки. Многопараметрический выходной сигнал сокращает количество приборов и время технического обслуживания, что повышает время безотказной работы. Прогностическая диагностика сокращает незапланированные простои, позволяя проводить техническое обслуживание на основе состояния. Надежное обнаружение границы раздела фаз позволяет отличать сырую нефть от слоев воды, что облегчает управление насосами, сброс жидкости на границе раздела фаз и операции, требующие коммерческого учета. В совокупности эти возможности сокращают количество ремонтных работ, упрощают мониторинг резервуаров и обеспечивают точный мониторинг резервуаров для хранения сырой нефти с помощью современных радарных датчиков с управляемым управлением и приборов для измерения уровня жидкости.

Перед тем как врезаться в кровельный патрубок, убедитесь в целостности строительных лесов, проверьте целостность заземления, проверьте совместимость типа прокладки и убедитесь, что разработан план продувки.

В центре внимания при оценке находятся диапазон измерений, разрешение и точность, время отклика, чувствительность к диэлектрической постоянной, слепая зона, максимальная температура и давление в процессе, а также материалы зонда.

Решение распространенных проблем измерения параметров в резервуарах для сырой нефти с помощью GWR.

Изменчивость пара и парового пространства: как управляемые импульсы и наведение зонда уменьшают количество ложных эхо-сигналов.

Состав пара и конденсация в паровом пространстве быстро изменяют локальные диэлектрические свойства. Ненаправленные импульсы рассеиваются в этой переменной среде, создавая ложные или смещающиеся эхо-сигналы. Радар с направленными волнами ограничивает электромагнитную энергию вдоль зонда. Направленный путь уменьшает взаимодействие с паровым облаком и обеспечивает более чистое измерение времени пролета. Затем стробирование сигнала и согласованная фильтрация игнорируют шум ближнего поля и короткие, паразитные отражения. Точки крепления зонда и трассировка также уменьшают многократно отраженные эхо-сигналы от внутренних частей резервуара, удерживая основную энергию на предсказуемом пути. Все эти факторы вместе снижают риск ложных эхо-сигналов в резервуарах с колеблющимся паровым пространством.

Пена на поверхности и турбулентность: почему GWR сохраняет точность там, где бесконтактные датчики могут смещаться.

Пена и волны рассеивают или поглощают бесконтактные лучи. Слой пены на поверхности может выглядеть как ложная жидкая поверхность для радарных или ультразвуковых головок. Радар с направленными волнами регистрирует сигналы вдоль поверхности зонда, поэтому эффекты пены локализованы и часто скрыты в направленном поле. Точка измерения следует за физическим положением зонда, поэтому кратковременная турбулентность поверхности вызывает меньшие изменения амплитуды сигнала, чем при использовании лучей в свободном пространстве. На практике радар с направленными волнами удерживает основной эхо-сигнал на истинной границе раздела жидкостей во время сильного перемешивания, в то время как бесконтактные датчики могут давать блуждающие или шумные сигналы. Независимые обзоры технологий указывают на то, что радарные методы являются предпочтительными для поверхностей с нарушенным функционированием и в условиях пенообразования.

Слоистые жидкости и обнаружение границы раздела фаз: использование метода определения остаточных волн для различения верхней и нижней поверхностей продукта.

Управляемый радар обнаруживает несколько границ раздела сред, разделяя отдельные эхо-сигналы вдоль зонда. Первичная поверхность дает первый отраженный сигнал; вторичный слой жидкости или граница раздела фаз на дне дают более поздний, отчетливый отраженный сигнал. Измерение времени остаточной волны позволяет определить интервал времени между этими эхо-сигналами. Амплитуда сигнала, изменение полярности и время в совокупности позволяют определить, является ли второй эхо-сигнал границей раздела сред или отражением от резервуара. Современные системы GWR применяют отслеживание эхо-сигналов и деконволюцию для разделения близко расположенных отраженных сигналов. Пример: масло над водой создает сильный контраст, давая четкий второй эхо-сигнал; два похожих масла дают меньшие различия в амплитуде, которые требуют обработки с более высоким разрешением для разделения. Датчики, установленные на зонде, поддерживают постоянное соединение со средой, повышая согласованность обнаружения границ раздела сред даже при тонких или частично перемешанных слоях.

Низкодиэлектрические смеси и незначительные отражения: выбор зондов и методы обработки сигналов для повышения эффективности обнаружения.

Низкодиэлектрические материалы снижают интенсивность отраженного сигнала. Когда диэлектрический контраст приближается к пределу чувствительности датчика, ряд инженерных решений улучшает обнаружение:

  • Выбирайте геометрию зондов, которая увеличивает направленное поле и эффективную апертуру, например, коаксиальные зонды или стержни большего диаметра. Они концентрируют электромагнитное поле и повышают амплитуду отраженного сигнала.
  • Используйте зонды с диэлектрическими свойствами (например, с ленточным или многожильным проводником) там, где это позволяет механический зазор.
  • Увеличьте усреднение и используйте более длинные окна наблюдения, чтобы повысить отношение сигнал/шум для слабых эхо-сигналов.
  • Для извлечения низкоамплитудных эхо-сигналов из шума используйте адаптивное управление усилением, временную стробоскопию и деконволюцию.
  • Сочетание данных об уровне с дополнительными измерениями в потоке — показаниями плотности и вязкости — помогает подтвердить наличие и состав смесей с низким значением диэлектрической проницаемости. Встраиваемые плотномеры и вискозиметры от таких производителей, как Lonnmeter, обеспечивают независимую проверку свойств, подтверждающую слабые радиолокационные эхо-сигналы.

Выбор зонда и обработка сигнала должны соответствовать ожидаемому диапазону диэлектрических свойств и условиям в резервуаре. Например, коаксиальный зонд с усреднением эхо-сигнала часто позволяет различать смеси с диэлектрическими постоянными, близкими к нижнему пределу допустимых значений, в то время как тонкий одиночный стержень может оказаться неэффективным в той же смеси.

Призыв к действию для запроса предложений (RFQ)

Готовы оптимизировать измерение уровня сырой нефти в резервуарах с помощью высокоэффективных радарных решений на основе направленных волн?Отправьте запрос на коммерческое предложение (RFQ).Получите сегодня индивидуальные предложения, соответствующие вашим операционным требованиям и бюджету.

  • Для обеспечения точного и эффективного расчета стоимости предоставьте ключевые детали проекта, включая технические характеристики рабочей жидкости, геометрию резервуара, требования к точности измерений, допустимое количество проходов через резервуар и предпочтительные протоколы связи.
  • Наша техническая команда окажет индивидуальную поддержку, начиная с первоначального выбора продукта и заканчивая рекомендациями по калибровке после установки, чтобы максимально повысить надежность и экономичность вашей системы измерения уровня.
  • Свяжитесь с нашим отделом продаж прямо сейчас, чтобы начать процесс запроса коммерческого предложения и обеспечить конкурентоспособное решение для ваших задач по мониторингу хранилищ сырой нефти.

Часто задаваемые вопросы

В чём заключается основное преимущество волноводного радара (GWR) перед бесконтактным радаром при измерении уровня сырой нефти в резервуарах?
Метод GWR позволяет локализовать электромагнитные сигналы вдоль специального зонда, что минимизирует ложные эхо-сигналы, вызванные паровыми облаками, пеной и внутренними поверхностями резервуара. В отличие от бесконтактного радара, он сохраняет стабильную точность даже в смесях сырой нефти с низкой диэлектрической проницаемостью и в условиях турбулентности поверхности, что делает его более подходящим для сложных сценариев хранения сырой нефти.

Может ли волноводный радарный уровнемер Lonnmeter интегрироваться с измерителями плотности и вязкости сторонних производителей?
Да. Передатчик поддерживает стандартные протоколы связи (например, HART, Modbus TCP), что обеспечивает бесшовную интеграцию с проточными денсиметрами и вискозиметрами, в том числе производства Lonnmeter. Эта интеграция позволяет точно переводить объем в массу, что крайне важно для коммерческого учета и управления запасами.

Как можно свести к минимуму повреждения резервуаров при установке передатчика GWR?
Выбирайте установку датчика GWR сверху вниз, что требует всего одной точки проникновения через крышу. Кроме того, выберите многопараметрический датчик GWR, который объединяет измерения уровня, границы раздела фаз и диагностические измерения в одном устройстве, что исключает необходимость в нескольких датчиках и дополнительных точках проникновения. Модернизация с использованием существующих обводных контуров также позволяет избежать прокладки новых отверстий для патрубков резервуаров.

Какие работы по техническому обслуживанию необходимы для уровнемера GWR в резервуарах с сырой нефтью?
Передатчики GWR не имеют движущихся частей, поэтому техническое обслуживание минимально. Ключевые задачи включают ежегодную калибровку для проверки точности измерений, периодическую очистку зонда от остатков или налета сырой нефти, а также анализ диагностических данных (например, тенденций изменения уровня сигнала) для выявления потенциальных проблем до того, как они приведут к простоям. Запасные части, такие как прокладки зонда, следует иметь в наличии для замены.

Какие диагностические функции следует выбирать в первую очередь при выборе передатчика GWR для анализа сырой нефти?
Приоритизация передатчиков с помощью регистрации эхо-профилей, автоматического самотестирования, сигналов тревоги о тенденциях и удаленного доступа к диагностике. Эти функции позволяют группам технического обслуживания контролировать состояние зондов, обнаруживать образование отложений или ухудшение сигнала, а также удаленно устранять неполадки, сокращая незапланированные простои оборудования и затраты на техническое обслуживание.


Дата публикации: 30 декабря 2025 г.