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材料名 減圧残油、コールタール、木炭、アルカン、多環式炭化水素
供給時の温度(℃) 110、40、40、25、35
保管時の温度(℃) 60~110、40、40、常温、常温
粘度(0E) 2000(100℃、動粘度cst)、60cst(50℃の動粘度)、30cst(50℃の動粘度)、5cst(50℃の動粘度)、5cst(50℃の動粘度)
貯蔵タンクの高さは約18メートルで、常に石油製品の混合が行われている状態です。
船舶の燃料は一般的にディーゼルで、レーダーに問題はないはずです。
密度の変化が大きすぎて、常に調和しているため、圧力は正確に測定できないはずです。導波レーダーはどうでしょうか?
船の上の貯蔵タンクは18メートル?あなたの使っているこれらの媒体は、おそらく誘電率が低いBクラスの物質でしょう。レーダーにおける最も重要な測定基準はまさにこれです。どのメーカーのレーダーが何メートルまで測定できると主張していようと気にしないでください。それは真空中で水を安定して測定する場合の話です。あなたのような媒体に対しては、私が販売しているE+H製の輸入レーダーであっても、最大で30メートルまでしか測定できません。しかも、その際には界面が安定していなければなりません。一般的に陸上のタンクで使えば問題ありません。私がタンクエリアで販売しているものはほとんど問題ありません。しかし船の上では、船が波や風によって揺れるため、界面は確実に不安定になり、エコー信号も弱くなります。その結果、有効な測定距離も短くなります。これは状況に応じて具体的に分析する必要があります。とにかく、私のレーダーが100メートルまで測定できるなどという嘘に騙されないでください。絶対にそんなことはありません。それは素人があなたをだまそうとしているだけです。あなたの使用条件では、導波レーダーもあまり役に立ちません。ケーブルが固定されていなければ絶対にダメです。たとえ固定されていても、船が揺れるためにそのケーブルが切れてしまう可能性があります。
下面貼り型超音波タンク液面監視装置 燃料消費量監視器
超音波プローブはタンクの外壁の真下に取り付けられ、タンクの鋼、鉄、ステンレス、ガラス、プラスチック、グラスファイバー製の壁を透過して、タンク内の液体やその蒸気には一切触れません。これにより、タンク車、コンテナタンク、タンカー、鉄道用タンク車に積載されている液体(牛乳、シロップ、液体二酸化炭素、液体窒素など、既知の音速を持つすべての液体)や石油系燃料(ガソリン、灯油、ディーゼル、オイル、原油、植物油)の液面を正確に測定することができます。真の隔離測定が実現された。 概要:1.取り付けは非常に簡単で、検出プローブに音響グリースを塗り、タンクの真下に貼り付けるだけで、ある程度の強度のエコーが得られます。タンクに穴を開ける必要もなく、フランジも不要で、接続管も不要;穴を開ける必要もなく、火を使わないため火災の心配もなく、破片がタンク内に落ちることもありません。 2. 日付、時間、分、秒、その時の油量や温度データを保存でき、保存間隔を調整可能で、間隔の長短に応じて1~12ヶ月分のデータを保存できる。 3. 上位機ソフトウェアを通じてリアルタイムの保存データを確認でき、もちろんデータ分析から燃料消費量や異常な燃料消費も把握できる。 4. 温度補償機能があり、継続的に自動で校正されるため、常に最高の測定精度を保証します。精度は1ミリメートル、最大測定範囲は3メートルです。異なる温度や、走行する車両・船舶であっても、正常に使用し、正確に測定できます。 主な用途:タンク車、タンクコンテナ、タンカー、鉄道用タンク車、タンク設備内の液体レベルのリアルタイムかつ高精度な監視、およびデータ保存。測定ヘッドを取り付ける容器の壁は、信号を良好に伝達できる硬質な材料で作られている必要があります。例えば、炭素鋼、ステンレス鋼、各種硬質金属、グラスファイバー、エポキシ樹脂、硬質プラスチック、セラミックス、ガラス、硬質ゴムなどの材料、またはその他の複合材料。測定ヘッドを取り付ける位置の燃料タンクの壁が複数層の材料で構成されている場合、層同士は密着しており、気泡や空気の層が存在してはならない。また、その部分の燃料タンクの内壁と外壁は滑らかでなければならない。 技術仕様 測定範囲:3m 表示分解能:1mm 容器の壁厚:1~8mm(1~40mmも選択可能) 短時間再現性:1mm 電源:直流9~36V 測定誤差:1‰ 出力:485インターフェース 本体の使用環境温度:-20℃~+70℃ プローブの使用環境温度:-40℃~+100℃(250℃も選択可能) 動作原理:左図に示すように、液位を測定する際には、変調された音波信号がプローブから送信され、液面で反射して戻ってきたエコー信号をプローブが検出します。CPUは数値モデルの関係に基づいて液面の高さを計算する。 h h =ct/2
h:液面の高さ
t:音波が送信されてから戻ってくるまでの時間
c:液体中の超音波の伝播速度
超音波プローブの取り付け
容器の場合、プローブの作動面に音響グリースを塗り、手で直接容器の底に押し付けるだけでよい。 プローブの向きは、測定する距離と同じ直線上になければなりません。 l 探触子の真上にコイルなどの障害物はない。 型式規格 J15D 3A 車両・船舶用 3M測定範囲 超音波式貼付型 型番:殲十五シリーズ 使用及び操作方法 使用前に、計器の前面・背面カバーが緩んでいないかを確認し、外部電源が接続されているかをチェックしてください(外部電源を使用する場合)。プローブのリード線を計測器のインターフェースに接続し、プローブに音響グリスを塗って測定対象の容器の底正下に設置します。容器の壁面に密着するように注意し、DC12~36Vの電源を接続するか、交流110V、220Vで動作させます。起動後、計器は自動的に自己診断機能を実行し、自動的に測定表示モードに移行します。LCDディスプレイの右側にあるエコー表示ランプを観察しながら、手に持った超音波プローブを動かしてエコーを最も強くするようにします。このとき、ユーザーは計器の観察窓を通して液晶画面から、測定対象となる容器内の液面の高さ値を直接読み取ることができます。 監視ソフトウェアのインターフェース