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571
2021 - 04 - 14
雷达液位计是一种借助电磁波技术的非接触式液位测量仪器。在测量过程中,不需要接触被测物质,就可以科学准确地测量,因此在化工行业中得到广泛应用。与超声波液位计相比,雷达液位计发出的信号是电磁波信号,电磁波在传输过程中不需要任何传播介质,因此雷达液位计也可以在真空状态下使用。那么,化工行业如何选择雷达液位计呢?  一般来说,选择雷达液位计时,应注意以下几点:  首先,注意被测介质的介电常数  雷达液位计的电磁波传输受被测介质介电常数的影响,介电常数越高,电磁波的反射效应越明显,有利于测量结果的准确性。比如国内某化工企业在选择液位计的过程中,只有在介电常数大于1.4时才会选择使用雷达液位计,如果介电常数小于1.4,则会选择导波雷达液位计。  二、注意申请现场的具体工作条件  如果仪器需要用于储存沥青、成品油、原油、液化石油气、液化天然气等原料的大型球罐、拱顶罐,一般应选用天线式雷达液位计;但带搅拌器的储罐、内浮顶储罐和外浮顶储罐的液位测量一般选用导波雷达液位计,有利于在保护测量仪器的同时提高测量结果的准确性。  由于化工厂液位测量在化工领域的复杂性,要求仪器用户全面分析和掌握各种常见类型液位计的具体使用和测量要求,为化工厂液位测量选择安全性更强、安装维护更简单、测量更准确、性价比更好的液位计
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2021 - 05 - 08
高频雷达液位计种类繁多,选型首先要考虑被测介质的温度、压力、密度、粘度、腐蚀性等影响其使用性能的特性。因此,在具体情况下,应该根据媒体的特点选择合适的天线和雷达物位计。  1、对于体积小、形状复杂的储罐或需要测量各种液面的应用之间的边界,建议电缆导波采用天线雷达液位计;  2、对于测量环境较为复杂的储罐,如介质挥发、腐蚀、高压、高温等,建议使用非接触式天线雷达液位计。由于液位计不接触介质,因此可以避免介质的物理和化学性质影响测量精度或液位计本身的损坏。  根据测量介质,选择不同雷达液位计的测量精度。  1、如果只是内部成本核算,不需要太高的准确性;  2、如果是用来转移监护权,一定要选择高精度雷达液位计。  3、为了节省投资,可以在测量精度满足要求的前提下,选择性价比高的产品。  由于精密雷达液位计的日常维护和使用寿命直接影响企业的生产效率和经济效益,高质量和客户满意度的售后服务至关重要。  目前雷达液位计的测量方法是微波脉冲,波束能量低,对人体和环境无害,能正常运行。可安装在工业频段的管道、各种金属和非金属容器中,可在高压高温的惰性气体和易挥发的场所运行。颗粒物料的非接触测量方法可以对泥浆和液体进行连续测量。  目前常用的调频连续波法可以适用于所有高性能雷达液位计。雷达液位计通过天线发射微波。当天线回波时,由于信号频率的变化,发射信号和回波的频率略有不同。传输频率和回波之间的差异...
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2021 - 10 - 21
雷达液位计是通过向被测目标发射电磁波来进一步确定特定的液体位置,发射的电磁波被介质反射。从雷达液位计的上述工作原理可以看出,仪表信号的平稳发送对于液位的测量非常重要。但在日常工作中,信号经常受到干扰,影响仪器测量的准确性。本文分析了雷达液位计的信号干扰源,以减少干扰因素的影响。  一、内部干扰  内部干扰因素较重,如仪表中的导线引起的干扰、电力变压器电子元件之间的电感和电容、内部元件引起的噪声干扰等。目前,大部分雷达液位计都进行了改进,采用了高频微波技术,大大提高了液位计的性能,减少了干扰。  二、外部干扰  干扰不仅存在于内部,也来自雷达液位计外部。常见的外部干扰因素有:  1.机械干扰  机械干扰是指雷达液位计受到外部机器的较大振动或冲击,导致雷达液位计中的某些部件振动甚至移位变形,还可能使仪表头指针松动,造成测量误差。在这种情况下,我们通常使用隔板、减震弹簧等来缓解冲击。  2.化学干扰  化学干扰通常指一些腐蚀性气体,如酸、碱等。这些气体的长期作用不仅会损坏仪器和内部部件,还会与金属导电,影响雷达液位计的正常工作。  3.湿度干扰  当湿度升高时,会导致绝缘子电阻降低,介质数增加,骨架蓬松,电阻增大,从而导致漏电流增加、电容量增加、电感器变化等。此外,还会使胶质变软,测量精也会下降。  4.热干扰  火电厂在运行过程中,其热力设备会产生大量的热量,引起周围仪表和环境温度的变...
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民以食为天,吃不但要讲究好吃,更要讲究安全。随着社会的不断发展,如今我们可以吃的美食越来越多,但是食品安全问题却始终是个老生常谈的话题,不过如果进一步追究,如今的食品安全问题和以前的,其实有很大的区别。  早些年,食品安全问题主要还是集中在食品变质、腐败产生的食品安全问题,但是如今的食品安全问题更多的是因为添加剂的违规使用或者是化学物质的残留导致的。而产生这种变化的原因,一定程度上与科学技术的发展有着联系。  科研试一把双刃剑,其成果的好坏大多时候是取决于怎么使用它。随着科学技术进步,越来越多的农药、肥料、杀虫剂、食品添加剂、工业添加剂被研发出来,它们原本有各自的工作领域,履行着各自的职责,但是,在一些唯利是图的人手中,他们却成为了破坏食品安全的诱因。  目前,市面上大多数的食品安全问题,其发生的原因大多和食材污染挂钩,但是具体到细节可以分为违规使用添加剂、农药残留、重金属及其他有害物质超标……而这些问题的产生,直接联系就是化学物质的滥用。举个简单的例子,2008年的三聚氰胺事件,其原因就是部分制奶厂为了蛋白质含量造假,在乳制品中违规添加化工原料三聚氰胺,并因此爆发了巨大的食品安全问题,并且一度让我国的乳制品行业陷入了信任危机。  那么食品安全问题真的没有办法保障吗,自然也不是。解铃还须系铃人,能够解决这类食品安全问题的方法,自然也是科研技术与科学仪器。像前文中提到的三聚氰胺事件,...
发布时间: 2021 - 01 - 13
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调频连续波雷达的原理为发送具有一定带宽、频率线性变化的连续信号,再对接收到的连续信号进行快速傅里叶变换,通过发送与接收信号的频率差来计算两个信号的时间差,最后与脉冲波雷达物位计一样,由时间差得到对应的距离值。雷达能够获取很高的精度,其精度主要取决于压控振荡器的线性度和温漂。雷达通过发射频率调制的连续波信号,从回波信号中提取目标距离信息。为线性调频和非线性调频(如正弦波调频)两种。使用非线性调频方式时,每个目标产生的差拍频率不唯一,一般只适用于单目标的场合,如雷达高度计等;线性调频方式适合于用FFT算法测量频率,应用最广。这种方式使每个目标产生的差拍信号都是单一频率,但其对线性调频的线性度要求很高,比较常用的调制波形是三角波和锯齿波,物位仪表常用锯齿波高频方式。雷达发射和接收信号的原理如图 1所示。图1中,实线为雷达天线发送信号ft,虚线为雷达接收信号fr,B为信号的带宽。发射信号的调频周期T要远大于目标最大回波时延td,即信号由天线发送经物料反射,再由天线接收所经的时间td比信号期T要小得多。发送信号和接收信号由于时延引起频率的变换它们的频率差就是差频信号,可用fif表示。显然差额信号fif的大小正比于天线与目标间的距离R,即公式②中:c- 光速,3×108 m/s;T- 信号周期, B 为信号带宽,均为已知参数。获得差频信号fif的值最简单的方法是利用傅里叶变换方法,通...
发布时间: 2021 - 01 - 12
浏览次数:472
随着全球电子信息产业的快速发展,全球集成电路设计行业一直呈现持续增长的势头。我国的集成电路设计产业虽起步较晚,但凭借着巨大的市场需求、经济的稳定发展和有利的政策环境等众多优势条件,已成为全球集成电路设计行业市场增长的主要驱动力。   集成电路行业市场发展迅速   我国大陆集成电路产业的虽起步较晚,但经过近20年的飞速发展,我国集成电路产业从无到有,从弱到强,已经在全球集成电路市场占据举足轻重的地位。根据中国半导体行业协会统计数据,2010-2019年中国集成电路产业销售额整体呈增长趋势,从2010年的1440.15亿元增加至2019年的7562.3亿元,这主要受物联网、智能汽车高新能源汽车、智能终端制造、新一代移动通信等下游市场需求驱动。   2020年,中国集成电路产业继续保持2位数增长,2020年1-9月,中国集成电路产业销售额为5905.8亿元,同比增长16.9%。其中,设计业同比增长24.1%,销售额2634.2亿元,仍是三业增速最快的产业,占总体行业的比重为44.60%;制造业同比增长18.2%,销售额为1560.6亿元,占比为26.42%;封装测试业同比增长6.5%,销售额1711亿元,占比为28.97%。近些年来,在国家政策扶持以及市场应用带动下,中国集成电路产业保持快速增长,继续保持增速全球领先的势头。集成电路快速增长带动集成电路设计业...
发布时间: 2021 - 01 - 12
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雷达物位计是过程控制自动化领域十分重要的连续控制物位仪表,作为一种先进的雷达式物位测量仪表,广泛应用于电力、石化等行业。但由于现场应用工况复杂多样,为使雷达物位计的作用得到更好地发挥,对雷达物位计进行有针对性的设置就显得颇为必要。那么,雷达物位计的设置方法都有哪些呢?一般地,雷达物位计在进行功能设置时,需要从以下几个方面做起:  一、功能检查  在雷达物位计安装完毕,开始测量前,必须确认完成所有的最终检查,即安装后的检查和连接后的检查。  二、基本选择  当仪表第一次上电时,按雷达物位计显示的信息选择语言、基本单位和当前测量值。  三、参数设置  1、基本设置  ⑴首先选择罐体形状,可根据需要选择。  ⑵介质特性的选择,由溶液的电导率大小决定。  ⑶如果罐体带搅拌,在条件选项里进行设置。  ⑷进行空罐标定和满罐标定,根据现场的实际情况将计算好的数据输入即可。  2、安全设置  在安全设定界面,可根据生产需要设置报警输入、输出等参数。  3、雷达物位计线性化设置  无论罐体形状怎样,都需要计算出溶液的最高高度,即物位和溶液距测量参考点的高度即空高。然后进行自定义单位和线性化的选择。  4、扩展标定  由于储罐内的搅拌器和罐壁都有可能产生回波,为了不影响测量精度,必须选择干扰回波抑制图,即将雷达物位计测量距离与现实距离进行比较。距离太大或太小带来的干扰误差都不能用抑制图消除,只有当检查...
发布时间: 2021 - 01 - 11
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互感器是按比例变换电压或电流的设备,其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。 市场规模稳步提升  电力需求增加、全球替代能源发展迅速、技术改革、老化的基础设施翻新以及不断增长的全球智能电网和能源系统投资是促进互感器市场稳定增长的主要因素。根据国际能源机构的统计数据,预计2014年至2035年间,全球配电领域投资额达242亿美元,新增配电线路2420万公里,同时还将增加投资31700亿美元用于改造旧电网配电基础设施。  根据市场研究机构Markets and Markets发布互感器研究报告数据显示,2018年,全球互感器市场规模约为76.4亿美元,结合全球互感器行业发展情况测算,2020年,全球互感器市场规模约为83.2亿美元。从区域市场来看,全球互感器市场主要集中在欧洲、北美以及亚太地区。近年来,随着中国、印度等亚太地区新兴市场不断加大输配电网络建设投资力度,亚太地区逐步发展成为全球最大的互感器区域市场。  互感器行业发展路径分析,电力消费增长,政府对可再生能源的扶持举措以及老化电厂的更新换代等因素都将推动该地区的互感器市场需求增长,基于此,中国市场有望成为增长最快的互感器市场。当前看来,在绿色节能意识的...
发布时间: 2021 - 01 - 11
浏览次数:472
传感器是各种仪器仪表的重要组成部分,它是实现自动检测和自动控制的首要环节。那么,传感器的种类和作用都有哪些呢?一、传感器的种类  在生产和生活中,传感器的种类主要有:  1、光传感器  光传感器利用的是半导体的光导效应或光生伏特效应。光生伏特效应是通过光照射,将半导体PN结处产生的电压或电流作为输出加以检测。如光敏二级管,光敏三级管等。这些效应都是利用了光的量子性质。最常见的应用实例,就是光控灯。  2、温度传感器  用于检测温度的物理效应当中,除了利用塞贝克效应的热电偶外,通常利用Pt,W等的金属和氧气物半导体以及非氧化物半导体,有机半导体等的电阻随温度变化来作为温度传感器的。此外,还有利用PN结处电流——电压特性随温度的变化,利用居里温度附近磁特性和介电常数变化的传感器,利用介电常数和压电常数的变化,来检测其共振频率变化的温度的传感器等,如常见的空调的控温。3、压力传感器  压力传感器大多利用了某种压阻效应。压阻效应是指当压力施加于电阻体上时,会使其电阻值发生变化,该现象称为压阻现象,比金属电阻的变化要明显得多,主要是因在受压后其电子或空穴的迁移率发生变化。比较常见的应用像电子称。4、磁传感器  磁传感器的常用效应是霍尔效应与磁阻效应。利用霍尔效应的元件是霍尔元件,它是在一半导体薄片两端之间通以电流,如果在薄片垂直方向外加一磁场,则载流子在罗伦兹力的作用下,将沿着与磁场方向垂直...
发布时间: 2021 - 01 - 08
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人类生产活动造成的水体污染中,工业引起的水体污染最严重。如工业废水,它含污染物多,成分复杂,不仅在水中不易净化,而且处理也比较困难。工业废水,是工业污染引起水体污染的最重要的原因。它占工业排出的污染物的大部分。工业废水所含的污染物因工厂种类不同而千差万别,即使是同类工厂,生产过程不同,其所含污染物的质和量也不一样。工业除了排出的废水直接注入水体引起污染外,固体废物和废气也会污染水体。   在生活污水、食品加工和造纸等工业废水中,含有碳水化合物、蛋白质、油脂、木质素等有机物质。这些物质以悬浮或溶解状态存在于污水中,这种污染物可造成水中溶解氧减少,影响鱼类和其他水生生物的生长。水中溶解氧耗尽后,有机物进行厌氧分解,产生硫化氢、氨和硫醇等难闻气味,使水质进一步恶化。   因此,污水污染,不可小觑,对于它的测量也较为重要,据悉,污水测量,流量仪表可来助力。   据了解,流量仪表是过程自动化仪表与装置中的大类仪表之一,它被广泛适用于冶金、电力、煤炭、化工、石油、交通、建筑、轻纺、食品、医药、农业、环境保护及人民日常生活等国民经济各个领域,是发展工农业生产,节约能源,改进产品质量,提高经济效益和管理水平的重要工具在国民经济中占有重要的地位。在过程自动化仪表与装置中,流量仪表有两大功用:作为过程自动化控制系统的检测仪表和测量物料数量的总量表。   环境保护...
发布时间: 2021 - 01 - 08
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