Ultrazvučni mjerači nivoa mogu mjeriti čvrste materijale, ali imaju značajna ograničenja u poređenju s mjerenjem tekućina. U nastavku slijedi detaljno objašnjenje za tehničku podršku:
1. Princip rada
Ultrazvučni transmiteri nivoa rade tako što emituju ultrazvučne impulse i izračunavaju udaljenost i nivo na osnovu vremena refleksije odjeka. Teoretski, može se mjeriti bilo koji medij koji može reflektovati zvučne talase, uključujući čvrste materije poput granula, peleta i grubih čestica.
2. Glavni izazovi pri mjerenju čvrstih tvari
Neravna površina i ugao mirovanja
Čvrste tvari obično formiraju kosu 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 znatno smanjuje pouzdanost mjerenja.
Vlažnost, para i promjene temperature
Na brzinu ultrazvuka utiču temperatura i uslovi vazduha, što uzrokuje greške.
Premošćivanje ili nakupljanje materijala
Unutrašnje nakupljanje može se pogrešno protumačiti kao stvarni nivo materijala.
3. Prikladne primjene
Ultrazvučni mjerači nivoa su pogodni samo za:
Grube granule sa niskim sadržajem prašine (npr. šljunak, drvna sječka, plastične pelete)
Kratak mjerni domet (obično ≤ 10 metara)
Okruženja s niskim sadržajem prašine, bez visokih temperatura i bez pare
4. Neprikladne primjene
Ne preporučuju se za:
Fini prahovi (cement, kreč, brašno, ugljeni prah)
Velika količina prašine, visoka temperatura ili visoka vlažnost
Dugi mjerni opsezi
Aplikacije koje zahtijevaju visoku stabilnost
5. Preporučena alternativa
Za pouzdano mjerenje čvrstih materija, toplo se preporučuju radarski transmiteri nivoa. Radar je otporan na prašinu, temperaturu i vlažnost, a mnogo bolje funkcioniše za rasute čvrste materije i prahove.
Ultrazvučni mjerači nivoa mogu mjeriti čvrste tvari, ali su pogodni samo za primjene s niskim udjelom prašine, krupnim zrnima i kratkim dometima. Za većinu primjena s čvrstim tvarima, posebno s finim prahom ili teškom prašinom, radarski mjerači nivoa su poželjno i pouzdanije rješenje.
Vrijeme objave: 17. mart 2026.