Ultrazvučni mjerači razine mogu mjeriti čvrste materijale, ali imaju značajna ograničenja u usporedbi s mjerenjem tekućina. U nastavku slijedi detaljno objašnjenje za tehničku podršku:
1. Princip rada
Ultrazvučni odašiljači razine rade emitiranjem ultrazvučnih impulsa i izračunavanjem udaljenosti i razine na temelju vremena refleksije odjeka. Teoretski, može se mjeriti bilo koji medij koji može reflektirati zvučne valove, uključujući krute tvari poput granula, peleta i grubih čestica.
2. Glavni izazovi pri mjerenju čvrstih tvari
Neravna površina i kut mirovanja
Čvrste tvari obično tvore nagnutu površinu koja raspršuje ultrazvučne valove i slabi signal odjeka, što dovodi do nestabilnih očitanja ili gubitka signala.
Interferencija prašine
Teška prašina apsorbira i slabi ultrazvuk, što uvelike smanjuje pouzdanost mjerenja.
Vlažnost, para i promjene temperature
Na brzinu ultrazvuka utječu temperatura i uvjeti zraka, što uzrokuje pogreške.
Premošćivanje ili nakupljanje materijala
Unutarnje nakupljanje može se pogrešno protumačiti kao stvarna razina materijala.
3. Prikladne primjene
Ultrazvučni mjerači razine prikladni su samo za:
Grube granule s niskim udjelom prašine (npr. šljunak, drvna sječka, plastične pelete)
Kratki mjerni raspon (obično ≤ 10 metara)
Okruženja s niskom razinom prašine, bez visokih temperatura i bez pare
4. Neprikladne primjene
Ne preporučuju se za:
Fini prahovi (cement, vapno, brašno, ugljeni prah)
Jaka prašina, visoka temperatura ili visoka vlažnost
Dugi mjerni rasponi
Primjene koje zahtijevaju visoku stabilnost
5. Preporučena alternativa
Za pouzdano mjerenje krutih tvari, toplo se preporučuju radarski odašiljači razine. Radar je otporan na prašinu, temperaturu i vlagu te puno bolje radi za rasute krute tvari i prahove.
Ultrazvučni mjerači razine mogu mjeriti krute tvari, ali su prikladni samo za primjene s niskim udjelom prašine, grubim zrnima i kratkim dometima. Za većinu primjena s krutim tvarima, posebno s finim prahom ili teškom prašinom, radarski mjerači razine su poželjnije i pouzdanije rješenje.
Vrijeme objave: 17. ožujka 2026.