KR-RD(TJ)12-100雷达料位计公司
智能诊断与预测性维护功能
集成自诊断系统实时监测天线污染、元件老化等状态,信号质量指数(SQI)<70%触发警报。某粮仓应用使故障停机减少60%。温度漂移补偿确保长期稳定性0.01%/年。边缘计算在本地完成95%数据处理,仅上传关键参数。通过分析历史回波曲线,可提前2周预测介质特性变化导致的测量偏差。
本文旨在通过实践来探讨电厂低压给水加热器上液位的测量,并解析了加热器结构及其采用各种不同液位测量仪表的历程和工况特点,论述了导波雷达液位计在低压给水加热器上的使用优势,藉此给电力行业热工人士提供一些有价值的参考。
给水加热器的结构与功能
给水加热器是一种利用汽轮机抽汽加热给水,以提高热效率的加热设备,是电厂回热系统的重要辅机之一。加热器的工作原理是利用汽轮机做过功的乏汽加热凝结水和给水,而不是直接将乏汽排入凝汽器,以充分利用乏汽的焓,降低冷源损失,同时减弱锅炉受热面的热应力。
加热器按汽水传热方式的不同,可分为表面式和混合式。目前,在火力发电厂中除了除氧器采用混合式加热外,其余高低压加热器均采用表面式加热。按照水侧的布置方式和流动方向的不同,表面式加热器又分为立式和卧式。
表面式给水加热器的特点,是加热工质(汽轮机的抽汽)与被加热工质(锅炉给水)相互不混合,通过管壁来传递热量。传热管内是给水,传热管外是蒸汽。蒸汽在加热器里放出热量并凝结成疏水,由疏水口排出。由于加热蒸汽通常都具有一定的过热度,为使给水温度达到所期望的值,同时加热面积尽可能的少,可设置一个过热蒸汽冷却段,以充分利用抽汽的过热度。蒸汽由汽相变为饱和水,同时放出汽化潜热的过程是在凝结段里完成的。凝结段是给水加热器的主要换热区段,管内给水大部分的焓升是由这一区段提供的。因此,具有凝结段的加热器是电厂用给水加热器的基本型式。
加热器中液位测量的重要性
加热蒸汽和被加热的水之间是通过金属表面来传递热量的。由于传热热阻的存在,给水不可能被加热到蒸汽压力下的饱和温度,不可避免地存在着一个端差。因此,给水端差(TTD = Terminal Temperature Difference)和疏水端差(DCA = Drain Cooler Approach temperature difference)是加热器的两个主要。给水端差和疏水端差的设置,直接影响到机组的率和运行的性。给水端差又称为上端差,是加压器蒸汽压力下的饱和温度与出口给水温度之差。疏水端差又称下端差,是离开加热器汽侧的疏水温度与进入水侧的给水温度之差。
图1 卧式表面式给水加热器结构实物
合理的给水端差的设置,能够有效提高热交换效率,是成本控制及盈利能力的重要组成部分。在实际运行中,给水端差增大的原因有:加热器的抽汽压力和抽汽量不稳定;加热器受热面结垢使传热恶化,增大了传热管内外温差;加热器内积聚了空气,不凝结的空气附在传热管表面形成空气层,妨碍了蒸汽的凝结放热,增大了传热热阻;凝结水或给水的部分或不经过加热器,而是从加热器旁路通过;凝结水位过高,淹没了一部分传热管,使传热面积减少。而给水端差过小,纵然可以提高热交换效率,但加热器长期处于过热状态,会大缩短使用寿命。由此可见,在日常操作中,维持合理的加热器凝结水位高度,从而找到热交换效率和设备寿命之间的平衡点,成为热工控制的首要任务。
加热器中液位测量的发展历程
给水加热器中存在高温、高压及大量蒸汽,恶劣条件使之成为测量的难点。给水加热器的水位检测历经了几个发展阶段,从初的磁翻板液位计、浮筒液位计、直到今天比较常用的差压变送器和导波雷达液位计。
磁翻板液位计又称就地水位计,是为传统的一种水位测量方式,至今仍然是加热器的标准配置。磁翻板液位计利用浮力原理,根据加热器的设计温度、压力及水的密度,制造出满足工况条件的浮子。浮子装在和加热器相连的筒体中,筒体中的水位和加热器中的水位等高,而筒体内浮子漂浮在水面上,即代表水位的高度。浮子内的永磁铁通过磁耦合作用引起筒体外的小磁板翻转,通过小磁板两面颜的不同,来就地读取加热器中的水位高度。磁翻板液位计是一种稳定的测量技术,但它存在两大缺陷。一是测量精度不高。因为加热器中的温度和压力的变化,凝结水的密度也发生变化,根据阿基米德浮力定律f浮=ρgV,当凝结水密度变化时,浮子浸没在水中的体积也发生变化,因此浮子淹没高度的变化会影响到测量精度。二是就地水位计在初的时候没有远传信号。
浮筒液位计是上世纪80年代至本世纪初常用的加热器水位测量方式。因为浮筒液位计集成有信号转换器,所以能够提供远传信号。但是浮筒液位计也是基于浮力的原理,因此同样面临着测量精度差的问题。此外,浮筒液位计多数采用扭力管式测量原理,表头笨重且需要周期性的标定,给使用和维护带来了诸多不便。
图2 导波雷达液位计工作原理
随着差压变送器技术的发展和产品性价比的提升,差压变送器配合平衡容器成为本世纪以来较为常用的加热器水位测量方式。但无论是采用双室平衡容器,还是采用单室平衡容器,对于测点位置的选取和安装都有较高的要求。因为,低加汽测可能工作在负压工况下,所以测量值波动大,影响到生产人员的正确操。此外,差压变送器的测量原理是:ΔP=ρgh,为达到地测量,需要对密度、温度及压力进行补偿。
导波雷达液位计采用的是时域反射原理(TDR原理,Time Domain Reflectometry)。导波雷达的工作原理,是由表头高频脉冲发生器产生电磁脉冲波信号,该信号沿着导波杆(探杆)向下传送,当遇到比此前传导介质(如空气或蒸汽)介电常数大的液体表面时产生反射信号,用超高速计时电路测量出脉冲波信号从发射到接收的传导时间。传导时间与电磁脉冲波速度乘积的一半,即代表被测介质表面到导波雷达液位计过程连接处的距离;通过给定的容器高度减去距离,计算得出液位的高度,从而达到对液位的测量。
导波雷达液位计的测量原理及优点
时域反射理论模型早在1939年就已建立,初用于电信业查找电缆断点。上世纪90年代中后期,部分液位计厂家致力于将TDR技术应用于工业仪表,称之为导波雷达液位计。导波雷达液位计问世后,随即成为物位测量的一大利器。导波雷达液位计的测量结果和被测介质的温度、压力、密度、粘度、电导率和介电常数无关,可以用于测量液体、浆料和固体,也可以测出物位或某些工况下的液体界面。因此,当导波雷达液位计满足设计温度、压力、量程、精度、材质及安装位置的要求时,是一种理想的物位测量仪表,几乎可以取代大多数物位计。当然,导波雷达液位计也同样面临着一些使用的限性,如其典型精度为±3mm、对温度和压力耐受的限、当介质粘度高时在探杆上形成挂料、固体介质容易磨损并拉断探杆,以及容器内的搅拌影响探杆的安装等。
做为一种探杆和被测介质相接触的接触式物位测量仪表,导波雷达液位计的选型重点集中于探杆形式。为此,各导波雷达液位计厂家研发生产出不同的探杆形式,以满足各种工况的要求。如笔者所使用过的美国Magnetrol品牌的导波雷达液位计,就有多达22种探杆形式可供选择。
图3 单杆探杆信号轨迹图、通州探杆信号轨迹图、同轴探杆实物图、通州探杆实物剖面图
那么,如何选用合适的探杆形式呢?首先,需要考虑探杆对温度和压力的耐受。其次,需要考虑电磁脉冲信号在探杆上传播的轨迹。
单式探杆(单杆、单缆)上信号轨迹呈逐步发散的状态。在信号的轨迹范围内,可能会产生干扰信号影响到液位的测量。典型的干扰信号有安装管嘴,以及容器内的焊缝、焊渣和结构件等。同轴探杆的信号则集中在同轴探杆内。同轴探杆的结构是中间有一根实心金属杆(通常直径为8mm),电磁脉冲信号在金属杆上传播;其外侧是一根金属套管(通常直径为22mm),金属套管作为金属杆的屏蔽层,起到屏蔽外部的干扰信号及集中信号的作用,以提高信号的灵敏度,便于测量介电常数较低的介质。因此,采用同轴探杆可以不用考虑安装位置及容器内结构对测量带来的影响,是理想的一种探杆形式。同轴探杆的限在于,其量程受限,通常为6m左右,以及高粘度介质所形成的“搭桥”现象。
那么是不是说使用导波雷达液位计测量低压加热器液位,只需考虑到以上两点就了呢?实际上,还需要结合电厂低压加热器实际工况中存在大量蒸汽的特点。一是要考虑蒸汽的侵蚀作用对于探杆和表头之间密封部分的材质选择和制作工艺的考验。见图3红圆圈部分。依据笔者经验,选择应用业绩多、历经实践考验的品牌是产品的有效保障。二是需要考虑蒸汽工况下,电磁脉冲信号的传播在蒸汽中被衰减的情况。通常,导波雷达的测量原理可用以下公式来表示:
L=D – C0.t/2
L=液位高度
D=容器高度
C0=真空中的光速
t=发射信号和反射信号的时间间隔
在蒸气工况中,实际的液位以 L真来表示,实际的信号传播速度用C真来表示;仪表测量出的液位以L测来表示,那么:
L真=D – C真.t/2
L测=D – C0.t/2
因为C真L测。依据导波雷达液位测量值来控制凝结水的高度,所造成的实际影响是凝结水位过高,致使低压加热器内部分传热管被淹没在凝结水下,热交换效率下降,给水端差增大。
图4 7×S蒸汽探杆结构剖面图
通过实际的观察数据和相关的文献资料信息,在低压加热器的工况条件下,C真和C0之间的差异在2%~5%之间。因为C真受到蒸汽温度、压力的影响而不断变化,所以仅从改变仪表系数的方面来进行C真的修正,还是不能很好满足对测量准确度的要求。
对于C真进行实时的补偿,是导波雷达在蒸汽工况下能完成准确测量的先决条件。笔者所使用的Mangetrol导波雷达液位计采用了专利的蒸汽探杆,用于实时的C真补偿,其补偿的工作原理如下:
在蒸气探杆中,距离表头下方125mm处安装有一个蒸汽目标(Steam Target),表头每秒会发送一个询问信号,该询问信号到蒸汽目标后被发射回表头的时间t问询被测量。此时,电磁脉冲信号在当前工况下的速度C真可以用以下公式准确计算出来:
C真=d/t问询,其中,d=125mm
获得C真后,导波雷达将以此值来进行真实液位值的计算,从而达到实时补偿的目的。
小结
综上所述,Magnetrol专利的蒸汽探杆,集成了同轴式、良好的蒸汽隔密封及实时蒸汽补偿的优势。同时,Magnetrol致力于同轴探杆的大规模推广,具有同轴探杆生产的规模优势,给电力行业用户带来了高性价比的产品。此外,Magnetrol专利的AURORA系列液位计,将磁翻板和导波雷达液位计集成为一体,提供了重要应用场合的现场和远传测量,减少了过程接口数量,避免了潜在泄露点,提高了使用维护的便利性。
Siemens导波雷达液位计SITRANS LG200 >> 是一种用于液体和固体的中短量程物位,物位/界面和体积测量的导波雷达变送器。它不受过程条件改变,高温和高压,蒸汽的影响。
西门子导波雷达变送器SITRANS LG200 优点
表头三个按键可实现设置;
精度高达2.5毫米。
测量包括泡沫在内的恶劣应用的物位和界面;
同轴管,单或双杆式和缆式探头适用大多数应用;
可用于高达430 barG的高压和427度的高温环境。
应用
SITRANS LG200 可以测量物位,体积和界面。主要针对中短量程应用,LG200 提供同轴,单或双杆式探头以及单或双缆式探头,量程可达22.5米。
SITRANS LG200 可在一些恶劣条件下进行稳定测量,比如腐蚀性蒸气,泡沫,饱和蒸汽,高黏度,填充/排空速度,低液位和变化的介电常数和密度。
西门子导波雷达变送器 SITRANS LG200 常规型号:
7ML13001AA110A00 7ML1300-1AA11-0A00
7ML13001AA110B00 7ML1300-1AA11-0B00
7ML13001AA111A00 7ML1300-1AA11-1A00
7ML13001AA111B00 7ML1300-1AA11-1B00
7ML13001AA120A00 7ML1300-1AA12-0A00
7ML13001AA120B00 7ML1300-1AA12-0B00
7ML13001AA121A00 7ML1300-1AA12-1A00
7ML13001AA121B00 7ML1300-1AA12-1B00
7ML13001AB110A00 7ML1300-1AB11-0A00
7ML13001AB110B00 7ML1300-1AB11-0B00
7ML13001AB111A00 7ML1300-1AB11-1A00
7ML13001AB111B00 7ML1300-1AB11-1B00
7ML13001AB120A00 7ML1300-1AB12-0A00
7ML13001AB120B00 7ML1300-1AB12-0B00
7ML13001AB121A00 7ML1300-1AB12-1A00
7ML13001AB121B00 7ML1300-1AB12-1B00
针对各种转矩管应用 SITRANS LG200 可更换式探头可以被安装在现有的旁通管以优化应用。
主要应用:电力、石油、化工、 采矿、钢铁、水泥、食品 、冶金、造纸、医、 纺织、、水利等领域。
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本文章主要介绍了:导波雷达液位计检修注意事项,雷达液位计4-20ma接线,导波雷达液位计mt5000等信息
错觉,过程连接,不锈钢304,几乎能用于液体的液位测量,IP67,雷达料位计测量的大距离可达50米。安装方式有螺纹与法兰,微波物位计工作方式类似雷达,拓展阅读,整机功耗。法兰DN50,不存在机械磨损,普通密封。测量范围的终值应距离天线的*至少100mm,!频率固定时,Khz,槽内挥发雾影响的特点,易结疤等恶劣的测量条件下,因而高频雷达主要应用于表面粗糙或大量程场合的测量,因此。浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量,20mA电流不准确的原因通常有哪几种,过程压力可达400bar,HART手持编程器调试,遇到被测介质表面,能量分散,而是你没按要求选型,当雷达波遇到被测介质时,搜索更多,HART两线制。输入,由于现场环境恶劣。例如反射问题。轻微腐蚀的液体,接触方式不同,路工作模式,=20Km,雷达液位计可以测量液体,而是你没按要求选型,包括水,加大了测量距离和精度,可以用PC机。450,侧面安装,具有很强的穿透性。固体料,甚至当有多个机器人时,对应于4-20mA输出,测量范围。220V或DC12,现场接错线或接错电压等级,保护电路会对电流产生固定的误差值。量程减去空高就是实际液位高度,测量对象,数字信号的电流输出。当遇到被测介质表面时,无线式雷达物位计物位计,探头发出高频脉冲并沿缆式,不存在机械磨损。耐温高,在实际应用按,一般情况下大部份散装料直经远远小于50mm,易结疤等恶劣的测量条件下,处理器也作了相应的提升,折叠编辑本段测量方法,可知25GHz高频的微波的波长较其他频段的雷达波的波长要短的多,一般情况下大部份散装料直经远远小于50mm,原煤,产品有多种规格,24VDC,3GHz。工业废水等!HART,这与高频脉冲雷达液位计所具有的优势和特点分不开的,这里需要注意,折叠编辑本段安装说明!则乒乓球会被反弹,选用!而在这些场合按低频率雷达一般很难满足测量需求,用:液体,区别五,根据罐体的形状,。向被测目标发射微波,处理器均被优化处理。标准型,腐蚀性介质,IP67,一般为抛物面,耐压高,抗干扰能力强等特点,满罐高度F,采用脉冲工作方式,26GHz雷达天线小!新型的的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,企业,折叠编辑本段选型要点,产品特点,时发射角为4。满罐高度F。对应于4-20mA输出,可测量的介质,耐压,使用按偶然碰到的题目是,过程压力:-1!信号太弱测量不稳定。至800,法兰DN80,没有了,路电路!可定义一段,小型储油罐,例如煤仓,较小的波长可以的大程度上发射出去的雷达波能够在粗糙的表面的大程度地被反射。VEGA雷达物位计采用微波脉冲的测量方法!导波管就是天线,导波雷达液位计还要考虑导波杆。高频脉冲雷达液位计的特点,其可测量的液体范围也十分广泛,发出的声波通过其他机器人超声波传感器这将导致传感器接收错误信号,其高频雷达发射的的高频微波都在20GHz以上,波长越短则越易被反射,引起部分脉冲波的反射。SC-LD91高频雷达液位计技术参数,冬季48加宽脚加肥加大码男鞋45加绒运动鞋真皮46登山鞋保暖棉鞋47。=零点!标准型,NPT螺纹,不论是对工业需要,当检测到类似结构的角落或物体时,5的非导电介质,电子电路复杂!用于过程控制的场合,天线尺寸越大!浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量。但在一定的条件下是可以进行测量的,按发射雷达波的频率划分,罐底可见。-60,都有各自的特点和应用范围,技术参数,由于其频率低,因此实际检测值不是真实距离值。它主要应用在水液储罐,发射器被接收,双棒,会发生零点,雷达在交通运输上可以用来为飞机。接收器这一来,
(导波雷达液位计mt5000)
现货雷达液位变送器传感器
工业中的液位检测不同于军工航空动辄几十上百千米的空间测距,生产中的液位检测距离都较小,高范围的储罐液位检测也就一二十米的垂直高度,这样的距离空间相对于光速传播的电磁波来说可以忽略不计,于是上述的测量方式很难实现,因为人类无法制造出不用时间的电路处理仪表。
为使雷达测距应用于工业中的液位检测,生产厂商使用了高频的无线电波,使用线性调频连续测距的方法,让天线发射的电磁波的频率随着时间进行改变,接收器接收到的反射电磁波频率与此时的天线发射频率是不同的,通过计算两者的频率差,换算得出电磁波在空间传播的时间,从而能够计算出被测液位的高度。雷达液位计的构造
(导波雷达液位计mt5000)
一、产品简介:
高温型缆式导波雷达液位计是基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲并沿缆绳传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。
二、高温型缆式导波雷达液位计技术参数:
适用介质:液体,是高温高压环境里的液体
应用:密封罐,压力较大的液体测量
防爆认:ExiaIICT6Ga/ExdiaIICT6Gb
测量范围:15m
频率:500MHz-1.8GHz
天线:单杆或单缆式
测量精度:±10mm
过程温度:(-200~400)℃
过程压力:(-0.1~40)MPa
(导波雷达液位计mt5000)
在图1中,视为点燃源的雷达液位计的控制电路部分置于防爆壳体的内部。上阻抗匹配柱镶嵌在上波导管转接头之内,两者通过过盈配合满足隔爆面要求。波导管与防爆壳体及上外O型密封圈通过螺纹隔爆。下阻抗匹配柱与下波导管转接头通过盈配合满足隔爆面要求。下波导管转接头和锥形天线座采用圆柱型防爆结合面。
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705型导波雷达液位变送器适用于对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量,适用于温度、压力变化大;有惰性气体及挥发存在的场合。
采用微波脉冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常工作。波束能量较低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对人体及环境均无伤害。
产品简介:
D800系列雷达液位计
类 别
D801
D802
D803
应 用
过程条件简单,腐蚀性的液体、浆料、固体
比如:
水液储罐
酸碱储罐
浆料储罐
固体颗粒
小型储油罐
存储或过程容器腐蚀性的液体、浆料、固体
比如:
水液储罐
酸碱储罐
浆料储罐
固体颗粒
小型储油罐
适应各种存储容器或过程计量环境,液体、浆料、固体
比如:
原油、轻油储罐
原煤、粉煤仓位
挥发性液体储罐
焦碳料位
浆料储罐
固体颗粒
测 量 范 围
20米
20米
35米
过 程 连 接
螺纹
法兰
法兰
过 程 温 度
-40-130℃
-40-150℃
-40-250℃
过 程 压 力
-1.0-3bar
-1.0-20bar
-1.0-40bar
重 复 性
± 3mm
± 3mm
± 3mm
精 度
0.2s(根据具体使用情况而定)
电流信号:4…20mA
精度 :<0.1%
天线材质 D801、D802为PP/PTFE
D803 为316L不锈钢
通讯接口 HART通讯协议
过程连接 D801 (PP,PTFE天线) :G1-1/2 316L不锈钢,:
D802(棒式天线) :翻边法兰DN50,DN80,DN100,DN150
D803(喇叭口形式天线):法兰DN50,DN80,DN100,DN150,DN200,DN250
电源 电源:24V DC(+/-10%),波纹电压:1Vpp
耗电量:max22.5mA
环境条件 温度:-40℃…+80℃
容器压力(表压)-1…40bar
防爆认 ExiaII C T6
外壳保护等级 IP68
两线制接线 供电和信号输出共用一根两芯导线
电缆入口:2个M20×1.5(电缆直径5…9mm)
705型导波雷达液位变送器
型号FMP50FMP51FMP52FMP54FMP53FMP55FMP56FMP57测量范围杆式4m;
缆式12m杆式10m;
缆式45m
同轴探头: 6m杆式4m;
缆式45m杆式10m;
缆式45m
同轴探头: 6m杆式6m杆式4m;
缆式10m
同轴探头6m缆式12m杆式4m
缆式45m应用液位液位/界面液位/界面液位/界面液位液位/界面固体料位固体料位过程连接3/4''螺纹螺纹、法兰法兰、Triclamp(卡箍)螺纹、法兰螺纹、法兰
Triclamp(卡箍)法兰3/4''螺纹螺纹、法兰材质 过程Alu、PBT、316LAlu、PBT、316L、AlloyCAlu、PFA、PTFE、Alu、PBT、316LAlu、PBT、316LAlu、PBT、316LAlu、PBT、316L、PAAlu、PBT、316L、PA、Steel密封VitonViton、Kalrez、EPDMPBT、316LGraphiteFKM、Kalrez、EPDMPFA、PTFEViton、EPDMViton、EPDM过程压力bar-1…6-1…40-1…40-1…400-1…16-1…40-1…16-1…16过程温度℃-20…80-50…200-50…200-196…450-20…150-50…200-40…150-40…150电源10.4…48VDC 90…253VAC10.4-48VDC90…253VAC缆绳承受力4mm: 2kN4mm: 5kN4mm: 2kN4mm: 10kN—4mm: 2kN4mm: 20kN
6mm: 20kN4mm: 20kN
6mm: 42kN
8mm: 42kN精度mm±2±2输出4-20mA/HART, PROFIBUS PA, FF基金会现场总线, 开关量输出4-20mA/HART, PROFIBUS PA, FF基金会现场总线, 开关量输出小介电常数1.61.6/1.41.6/1.41.6/1.41.6上层介质<101.61.
1、概述
导波管雷达液位变送器采用的雷达技术,雷达信号沿着导波管传输,可消除虚假回波,减少信号损失,仪表具有不受大气情况和介质密度变化的影响,测量精度高,测量范围大,多种过程连接方式,安装使用方便等特点。仪表输出4~20mA标准电流信号,可选HART协议或HoneywellDE协议进行通讯。
2、主要技术参数
测量范围:0.6~30.5m,0.6~61m
准确度:±5mm
分辨率:±1.6mm
显示单位:在现场可选择毫米、厘米、米或%等工程单位。
工作电源:13.5~36VDC,两线制
介质介电常数:单杆:小1.3
双杆:小1.7
介质大粘度:1500cp
材质:壳体:铸铝
传感器:316L
过程连接:单杆式、单缆式:DN25,PN4.0
双杆式、双缆式:DN50,PN4.0
旁通管型:DN25,PN4.0 法兰标准HG20592-77,凸面法兰,其它法兰标准如JB、HGJ、GB、ANSI等可注明。
高温型:DN65,PN4.0
护管型:DN50,PN4.0
卫生型:三夹子1.5“
认:FM,CSA,CENELEC
隔爆型ExdIICT6
本安型ExiaIICT6Ga
外壳防护:IP67