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583
2020 - 05 - 22
雷达物位计的工作原理是:产品天线发射较窄的微波脉冲,在经过天线向下传输,微波接触到被测介质表面后被反射回来;再次被天线系统接收,将其传输给电子线路部分自动转换成物位信号。在这个过程中,因为微波传播速度极快,电磁波到达目标并经反射返回接收器这一来回所用的时间几乎是瞬间的。在雷达物位计进行测量的过程中会因为各类因素,包括内部仪器产品自身缘由及外部环境、介质等原因,造成最终的测量不准及误差。下面剖析其产生的缘由。  1 内部缘由-雷达物位计自身产生的误差因为雷达物位计的使用者不可能都是专业技术人员,在安装及使用时都会使产品自身就不精准,从而出现误差。而且雷达物位计是采用导波雷达技术,不会受到温度、压力、湿度等环境条件的影响,所以大部分的原因是人为造成。 2 外部缘由—使用过程中仪器出现的问题1、被测液体造成误差因为雷达物位计在测量界位时,要求上面的液体的介电常数必须比下面的大10,当相差不大时就会变成波型。而当出现上层的液位厚度很低的情况,因为液位和界面所用时间基本相同,产生返回的两个信号可能会叠在一起,影响最终测量结果。2、出现测量盲区雷达物位计在测量中输出电流是4~2mA,但是由于被测液体本身和探头的原因,测量中有两个盲区,分别为顶部盲区和底部盲区。顶部盲区页面到上参考点之间能测到的最小距离大约是0.4~0.5米;底部盲区是在探头的底...
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2021 - 03 - 25
在纯碱行业的雷达液位计中,液位测量一直是行业内头疼的问题,因为它受被测对象、检测条件和环境的影响很大。它不仅关系到工艺的顺利运行和安全生产,而且对产品质量和产品控制至关重要。特别是粉尘易结晶、易腐蚀、波动大、流动快;还有对温度等高液位的测量。  为了获得雷达液位计准确的测量数据,不仅要保证液位计本身的精度,仪表的安装和调试也非常重要。正确的安装不仅可以获得更准确的测试数据,而且可以保证仪器的稳定运行和方便维护。  1、安装雷达液位计时,应避开进料口、进料帘和涡流,因为注入物体时会产生幅度远大于被测液位反射的有效回波的虚假回波。同时,涡流引起的不规则液位会散射微波信号,从而造成有效信号的衰减;  2、对于纯碱行业的带搅拌器的容器,雷达液位计的安装位置不能再靠近搅拌器,因为搅拌时会产生不规则的涡流,造成雷达信号的衰减。同时,搅拌器的叶片也会对微波信号造成假回波,尤其是当被测物体的相对介电常数较小时,液位较低时,搅拌器造成的影响更为严重。  3、由于纯碱行业多种介质温度高,雷达电子元器件超温,测量波动大,需要针对电子元器件安装压缩空气自动吹扫装置。
585
2021 - 04 - 19
地铁是地下城市轨道交通系统,内部环境复杂,人群密度高。要想保证地铁各方面正常有序运行,离不开各种高科技精密仪器设备的监控。由于地铁的运行轨道大多在地下,地铁内部系统存在大量的集水井和生活污水池。只有密切监控这些设施的水位,才能避免溢流,尤其是在雨季,这一点尤为重要,因为它与无数人的出行安全密切相关。在众多精密仪器中,超声波液位计是一种常用的液位测量仪器。本文主要介绍超声波液位计在地铁车站雨水处理系统中的应用。  超声波液位计作为一种非接触式测量仪器,广泛应用于地铁车站的水位监测系统和雨水处理系统。如安装在地铁水处理系统中的超声波液位计,可以最大限度地检测和控制一定范围内的水位变化,并及时远程传输到控制中心,从而控制排水泵的启停,保证水位安全,为地铁的正常运行和旅客的安全提供可靠保障。  然而,在实际应用中,由于不同的复杂工况,超声波液位计在实际使用中不可避免地会遇到一些问题。常见的问题有两个:一是雨水收集池大小不一,池盖预留孔不利于仪器测量;二是超声波液位计安装后无法识别信号。  对于第一个问题,超声波液位计安装在雨水收集罐中,安装过程通常很简单。但是由于雨水收集池的尺寸和深度不同,对于深度小于1米的雨水收集池,超声波液位计的盲区为0.3米,无法进行完整的水位测量。此外,地铁侧不允许开启雨水收集池以保证不影响环境,部分雨水收集池不够深。超声波液位计要求安装在盖板下方,因此存在超声波...
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一、 侧装式磁翻板液位计液位计根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红、白翻柱翻转180°,当液位升上时,翻柱由白色转为红色,当液位下降时,翻柱由红色转为白色,指示器的红、白界位处为容器内介质液位的实际高度,从而实现液位的指示。二、 捆绑式远传液位计变送器由传感器和转换器两部分组成,它通过磁浮子的上下移动,经磁耦合作用使管内测量元件依次开闭,获得变化的电阻信号,经转换器转换成4-20mA的标准电流信号输出,实现远传变送。变送器的传感部分是干簧管,其舌簧密封于充有惰性气体的干簧管中。三、 电容式液位计电容物位变送器是对压力容器或开口容器中物位的位移量进行连续测量的一种物位仪表,它通过传感器来测量物位变化的位移量,由信号处理器将位移量的变化量转化为4-20mADC的标准电流输出,变送器是二线制工作形式,可与任何4-20mADC输入的指示仪、记录仪、调节仪及DCS系统等仪表连接来显示、测量及控制。四、 单法兰液位计单法兰液位计也叫单法兰变送器。般要采用迁移,是否要进行迁移,与变送器的安装位置有关。迁移量的多少,与法兰到变送器的距离有关,迁移量为rgh。五、双法兰液位计双法兰液位计及差压变送器用毛细管连接两个法兰,毛细管里面充满硅油。可以看出要采用负迁移。因为当没有液氨的时候,...
发布时间: 2020 - 09 - 16
浏览次数:251
2019年,我国水资源总量为28670亿立方米,人均水资源量为2051.21立方米/人。按照国际公认的标准,我国处于轻度缺水的状态。自“水十条”发布以后,我国水环境治理行业进入了政策密集发布期,政策口径也从点污染源治理向面源治理转变。在政策引导下,各地政府加强水环境治理,并取得了阶段性进展。从流域总体水质情况来看,2019年,水质优良(Ⅰ~Ⅲ类)的流域水质断面占比79.1%,比2018年上升4.8个百分点,污染流域集中在东北及华北地区。从湖泊(水库)水质来看,近年来我国湖泊污染状况有所改善,但总体水环境形势依然严峻,尤其是一些湖库富营养化问题严重。而我国目前地下水水质整体较差,2019年国家级地下水水质监测点中,Ⅰ~Ⅲ类水质监测点占比仅为14.4%。我国人均水资源缺乏,政策助力水资源环境治理2010-2019年,我国水资源总量整体呈现波动变化的趋势,2011年,我国水资源总量为23256.7亿立方米,为近年最低值,2016年,我国水资源总量为32466.4亿立方米,为近年最高值;与此同时,人均水资源量也处于不稳定状态,2019年为2051.21立方米/人。按照国际公认的标准,我国处于轻度缺水的状态(人均水资源量低于3000立方米)。为实现水环境的标本兼治,近年来,我国出台了《农村生活污水处理项目建设投资技术指南》《城镇排水与污水处理条例》《水污染防治行动计划》《“十三五”全国城镇污...
发布时间: 2020 - 09 - 15
浏览次数:193
雷达液位计的基本工作原理为发射-反射-接收。雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。发射及反射波束中的每一点都采用超声采样 的方法进行采集。信号经智能处理器处理后得出介质与探头之间的距离,送终端显示器进行显示、报警、操作等。在发射的时间间隔里,天线系统作为接收装置使用。仪表分析、处理运行时间小于十亿分之一秒的回波信号,并在极短的一瞬间分析处理回波。雷达传感器利用特殊的时间间隔调整技术将每秒的回波信号进行放大、定位,然后进行分析处理。因此雷达传感器可以在0.1s内精确细致地分析处理这些被放大的回波信号,无须花费很多时间来分析频率。一般雷达液位计的高位调整是指被测量的液体的最高高度的调整。低位调整,是指离安装后的雷达最远的距离是多少。雷达液位计是从上往下测量的。这时罐顶要空多少是“满”,下面多远才是“零”,出厂时是无法确定的。要在使用前根据需要调整确定,即高位调整和低位调整。针对这样的的设置,精诚瑞博技术也会给您做出指导,让您在使用中更放心!
发布时间: 2020 - 09 - 15
浏览次数:61
2020年5月,中国煤炭工业协会发布《2019煤炭行业发展年度报告》。《报告》显示,2012-2019年,中国原煤产量呈现波动变化态势。其中2016-2019年呈现逐年增长态势,2019年中国原煤产量达到38.5亿吨,同比增长4.6%。煤炭及石油能源作为需求旺盛的发电能源、工业动力能源、民用商品能源以及化工原料,这两种能源始终是维持各国经济、军事发展的重要基础,因此时至今日仍受到大量关注。但是,虽然煤炭及石油能源的需求和热度没有改变,但发展要求已然与过去有所不同。在经历过一昧追求速度的狂飙时代,以及由此带来的事故多发的不稳定时期,眼下能源开采的安全性、绿色性开始被强调。同时,随着人口红利的不断衰减,效率性也被重视。基于此,我国传统能源开采和利用逐渐迈入转型期。依托与日俱兴的各种智能科技,传统能源智能化转型趋势开始凸显。例如其中之一的煤炭产业,当前便正从人工化、机械化的生产模式向自动化、信息化、数字化、安全化方向稳步前进,智能煤矿发展日渐崛起。近日,在举办的全国煤炭交易会上:小编了解到,今年煤炭中长期合同签订量达9.1亿吨,比去年增长5000万吨。前7个月煤炭中长期合同履约率整体良好。同时,煤矿智能化发展进一步加快,今年上半年全国智能化采煤工作面已达338个。“2015年全国只有3个煤矿智能化工作面,2018年发展至80多个,2019年达到275个,今年年底预计达到377个以上,呈加...
发布时间: 2020 - 09 - 14
浏览次数:201
雷达液位计的基本工作原理为发射-反射-接收。雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。发射及反射波束中的每一点都采用超声采样 的方法进行采集。信号经智能处理器处理后得出介质与探头之间的距离,送终端显示器进行显示、报警、操作等。在发射的时间间隔里,天线系统作为接收装置使用。仪表分析、处理运行时间小于十亿分之一秒的回波信号,并在极短的一瞬间分析处理回波。雷达传感器利用特殊的时间间隔调整技术将每秒的回波信号进行放大、定位,然后进行分析处理。因此雷达传感器可以在0.1s内精确细致地分析处理这些被放大的回波信号,无须花费很多时间来分析频率。一般雷达液位计的高位调整是指被测量的液体的最高高度的调整。低位调整,是指离安装后的雷达最远的距离是多少。雷达液位计是从上往下测量的。这时罐顶要空多少是“满”,下面多远才是“零”,出厂时是无法确定的。要在使用前根据需要调整确定,即高位调整和低位调整。针对这样的的设置,精诚瑞博技术也会给您做出指导,让您在使用中更放心!
发布时间: 2020 - 09 - 14
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作为工业自动化、智能化的显著特征,工业机器人的发展与应用具有深远意义。如今,工业机器人依然是机器人领域的“顶梁柱”,占据了多数市场,但是不可否认的是,以医疗机器人、配送机器人、教育机器人、餐饮机器人等为代表的服务机器人正快速兴起,市场热度持续上涨。近日,据中国电子学会数据,中国服务机器人市场已占全球市场25%以上,2020年我国服务机器人市场规模有望突破40亿美元。从2019年的数据来看,服务机器人占机器人市场比重达到了约32%,且市场规模增长是最快的。这体现出服务机器人追赶工业机器人的势头越发积极,未来有望成为机器人领域的主要增长点。服务机器人市场与产业能够取得如此快速的发展,背后有着多重关键因素的影响。一是人工智能的崛起,带动了机器视觉、深度学习、生物识别、语音交互等一系列核心技术的突破与应用,为服务机器人产品的升级创新和规模化商用提供了重要支撑。可以说,技术的发展是推动服务机器人产业实现快速增长的首要驱动力。二是市场需求快速扩张,如老龄化趋势的推进,使得医疗行业有了更多的康复、陪护等需求,这些都是现有的医疗资源无法满足的,亟需通过发展医疗科技来予以弥补,这时候康复机器人、陪护机器人、手术机器人等医疗机器人就能够发挥重要的作用。另外,电子商务、线上点餐、新零售、线上教育、无接触餐饮等新业态的发展,也使得人们对于智能服务机器人的需求不断增长。三是国家政策的大力支持,如我国近年来就...
发布时间: 2020 - 09 - 11
浏览次数:51
一、音叉物位开关  音叉物位开关又叫做音叉物位计,主要是运用在工业生产中。音叉物位开关的原理是,通过音叉的振幅来判断出物体的状态,当达到最大额度的时候,会自动报警。稳定性好、使用寿命长,是音叉物位开关的主要特点,所以音叉物位开关在冶金和建材方面应用的比较广泛。 二、射频导纳料位开关  有些物料过于粘稠,导致物位开关测量不准确,而射频导纳料位开关却能克服这一难点。相对于其他物位开关具有更强的稳定性,即使环境变化大也不会影响到使用效果。射频导纳料位开关在灰浆、煤粉方面使用广泛。 三、微波物位开关  微波物位开关是通过发射微波来控制对物体的测量,如果物体吸收了微波,接收器接收不到微波的时候,就会触动开关。所以微波物位开关由接收器、发射器和放大器组成,也是目前应用比较广泛的一种物位开关。  四、电容物位开关  这是一种新型的物位开关,其采用特殊的“一键标定”技术来解决传统物位开关标定频繁的弊端。电容物位开关在高温、高压、恶劣环境下同样可以使用,所以电容物位开关主要应用在石油、粮食等行业。
发布时间: 2020 - 09 - 11
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