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2021 - 11 - 15
现阶段,我国农业仍以传统为主,随着国家发展、市场竞争、需求变化以及国家相关政策的扶持,要求温室、大棚、养殖等行业向现代化、科技化、智能化的方向发展,而传统方式面临着,环境信息掌握不及时、不准确,运营成本高、不易实现规模化,系统施工、操作不方便,系统兼容性差、增量扩容不方便,数据查询、浏览方式单一等诸多问题.  我国作为农业大国,农业生产在国民经济中占有重要的地位,而其中养殖业生产又占有较大的比例。目前我国的畜禽养殖业比较发达,但是也存在一定的问题,如:养殖观念落后,缺乏先进的现代养殖技术,以及环境污染等问题,与先进国家的饲养效率和效益相比,还存在一定的差距。我们应该学习和借鉴先进的养殖模式与技术,着重把农业物联网、自动化监测与控制技术引入到养殖中来,实现养殖环境温湿度监控管理自动化,在养殖效率和效益上使我们逐步缩小与发达国家的差距。  农业物联网是一个新兴行业,被世界公认为是继计算机互联网之后的第三次信息革命浪潮,将现代物联网技术运用于传统农业,就是要为传统农业插上腾飞的翅膀,促使其转型升级。物联网技术受到了广大养殖户的欢迎。   根据畜禽养殖环境的特点,利用农业物联网畜禽养殖环境监控系统对温度、湿度、有害气体浓度等主要环境参数准确和实时监测是十分有必要的,以监测数据为参考依据,对畜禽舍养殖环境进行调控,能大大提高畜禽舍管理效率,在畜禽养殖中应用农业物联网技术,对改善污染...
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2021 - 11 - 25
自2011年以来,我国仪器仪表制造业企业单位数呈递增趋势。数据显示,2020年我国仪器仪表制造业企业数量为4906个,比2019年增加455个。  制造业是我国国民经济发展的重要支柱产业,其中,仪器仪表行业是自动化领域的关键行业,随着中国自动化应用环境的发展,仪器仪表行业的面貌日新月异。  仪器仪表制造业应用广泛  仪器仪表是用以检出、测量、观察、计算各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备。另外,仪器仪表是多种科学技术的综合产物,品种繁多,使用广泛,而且不断更新,有多种分类方法。  具体来看,其按使用目的和用途来分,主要有量具量仪、汽车仪表、船用仪表、航空仪表、导航仪器、无线电测试仪器、载波微波测试仪器、地质勘探测试仪器、地震测试仪器、大地测绘仪器、水文仪器、农业测试仪器、商业测试仪器、教学仪器、环保仪器等等均均属于仪器仪表。  仪器仪表应用领域广泛,覆盖了工业、农业、交通、科技、环保、国防、文教卫生、人民生活等各方面,在国民经济建设各行各业的运行过程中承担着把关者和指导者的任务。  因此,由于仪器仪表的地位特殊、作用大,对国民经济有巨大倍增和拉动作用,有着良好的市场需求和巨大的发展潜力,需求进一步扩大。  仪器仪表制造业需求进一步扩大  仪器仪表制造业属于国家重点鼓励、扶持的行业,我国政府通过制定一系列的产业政策和颁布法律法规,从投资优惠、支持研究开发、加强人才培养、鼓励设...
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2021 - 12 - 07
由上海交大深部生命国际研究中心主任、生命科学技术学院教授肖湘带队的上海交大“四人深海科考团队”,搭乘“探索一号”科考船,结束了在西太平洋海域的深渊科考任务,5日顺利返航抵达三亚。本航次中,上海交大深部生命国际研究中心团队随“奋斗者”号载人潜水器顺利完成了8次下潜作业任务,包括马里亚纳海沟“挑战者深渊”以及人类首次抵达雅浦海沟8919米深的未知区域;采集并处理了200多个位点珍贵的深渊样本,包括水体、沉积物、岩石和宏生物,测量了一系列环境参数,为研究深渊生态系统提供了珍贵的材料和宝贵的数据。  海洋是人类未来发展的重要领域,海洋科学考察是我们研究海洋的基础。现代海洋观测主要包括三个方面:海洋动力环境、海洋生态环境和海洋地质环境。那科学家是怎样开展这些观测呢?对了,就是借助它们的力量:科学考察船、移动观测平台、浮标和潜标等搭载的各种先进海洋观测仪器。  先说物理参数传感器吧。首先是温盐深仪,这种仪器算是科考船的基本配置了吧,主要作用就是探测温度、盐度以及深度。由水中探头和记录显示器及连接电缆组成。探头,由热敏元件和压敏元件等构成,与颠倒采水器一并安装在支架上,可投放到不同深度;记录显示器,除接收、处理、记录和显示通过铠装电缆从海水中探头传来的各种信息数据外,还能起整套设备的操纵器功能。此设备可测定海洋、湖泊和水库等不同水层或深度的水体水温、盐度、氧含量、声速、电导率及压力,用以研究水体...
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在沥青仓储、炼化生产场景中,雷达液位计是储罐液位监测的核心仪表。但不少现场运维人员都会遇到同一个棘手问题:仪表安装后短期内运行正常,没过多久就出现液位跳变、回波丢失、测量失准等故障。多数人会误以为是仪表质量故障,实则绝大多数问题的根源,都是忽略了沥青工况的特殊性,采用了通用型普通雷达天线。沥青高温、高粘、易挥发结焦的介质特性,对雷达天线有着严苛的专属要求。今天就从工况原理、故障根源、选型方案三个维度,详解沥青储罐雷达液位计的正确适配方式。01 工况痛点:普通雷达天线为何适配不了沥青罐?沥青的存储和转运温度常年维持在150~220℃,高温环境下罐内会持续挥发大量沥青油气,这是区别于普通油品、水质介质的核心关键,也是普通雷达仪表失效的核心原因。通用型雷达天线无恒温控温结构,仪表表头电子元件耐受温度仅≤70℃,这就导致天线表面温度远低于罐内高温油气温度。当沥青蒸汽接触低温的天线透镜、喇叭接触面,就会发生温差冷凝,逐步形成油膜、积碳、硬质焦层。覆盖在天线表面的焦层会直接遮挡微波信号,造成信号衰减、回波紊乱,最终表现为液位数据跳动、虚假液位、仪表报警失效。很多现场会采用空气吹扫、人工定期拆卸清理的方式维护,但都只是临时补救手段。吹扫无法彻底杜绝冷凝现象,人工清理不仅耗时费力、增加运维成本,还会影响生产连续性,无法从根源解决问题。02 最优解决方案:带加热伴热专用雷达天线想要彻底解决沥青罐液位...
发布时间: 2026 - 07 - 17
浏览次数:324
在工业液位、料位检测中,雷达物位计凭借不受温度、压力、粉尘影响、精度高、稳定性强的优势,成为储罐、料仓、反应釜的主流测量仪表。但很多现场师傅都遇到过同一个问题:仪表选型没问题、参数调试没问题,却频繁出现跳数、误测、盲区、数据漂移。其实绝大多数情况,根本不是设备坏了,而是安装位置选错了。雷达物位计对安装工况、周边环境、罐体结构极其敏感。一旦点位不合适,再好的仪表也测不准数据。今天给大家整理了行业老师傅公认的三大绝对避坑安装区域,现场施工、检修整改直接对照,告别测量故障!一、坚决避开:罐内遮挡与物料紊流区域罐内动态工况带来的杂波干扰,是雷达测量失效的头号元凶,也是现场最容易踩的坑。以下三个位置,再方便施工也不能装。1. 严禁安装在进料口正上方进料口是罐内工况最复杂的区域。物料高速下落、飞溅、冲刷,会直接撞击雷达天线,长期磨损会破坏天线防腐涂层,缩短设备使用寿命。更关键的是,下落的物料会形成密集的物料屏障,遮挡微波波束,产生大量杂乱虚假回波。尤其是粉料仓、颗粒料仓,粉尘飞扬叠加物料遮挡,极易出现数据跳变、瞬间失测、液位虚高等问题。2. 远离搅拌桨、筋板、导流板正上方很多反应釜、搅拌罐内部带有搅拌叶片、横向加强筋、固定导流板。这些金属构件会产生极强的固定反射杂波。雷达物位计优先识别强回波信号,经常会误将搅拌桨、筋板的高度判定为物料高度,造成永久性测量误差。同时搅拌工作时会形成液面旋涡、倾斜...
发布时间: 2026 - 06 - 12
浏览次数:407
在煤炭行业高粉尘、高潮湿、强冲击、易燃易爆、多腐蚀煤泥水的恶劣工况下,传统的超声波、重锤、浮筒、投入式液位计频频翻车:堵料、埋锤、信号衰减、探头结垢、频繁检修、测量误差大。而雷达液位/料位计凭借非接触测量、微波穿透性强、免维护、防爆等级高、适配极端工况的核心优势,已经成为智慧矿山、智能洗煤厂、无人值守仓储的标配测量设备。今天这篇推文,带大家一文吃透雷达仪表在煤炭行业的全场景应用、选型技巧、对比优势及合规要点,干货满满,建议收藏!一、为什么煤炭行业,首选雷达测量?煤炭生产全流程工况复杂,传统仪表短板突出,完全无法适配智能化生产需求:重锤料位计:易埋锤、断绳、卡滞,检修频率高,影响生产连续性超声波仪表:粉尘、水汽环境下信号严重衰减,井下基本失效浮筒/投入式液位计:煤泥结垢、介质腐蚀,探头易损坏,需频繁拆卸清洗人工探仓测量:安全风险极高、误差极大、效率低下,已不符合智能矿山标准雷达仪表依靠微波探测,不接触介质、不受粉尘水汽干扰、耐冲击、防爆防腐,完美适配煤炭井下、地面仓储、洗选加工全场景,是矿山自动化升级的核心仪表。二、井下煤矿场景(高瓦斯防爆核心工况)井下工况严苛,所有设备必须满足矿用MA安标、I类本安防爆,优先选用80GHz调频连续波FMCW矿用雷达,抗干扰、高精度、免维护。1、井下中央煤仓、采区缓冲仓工况特点:仓深20-60m、高瓦斯弥漫、煤尘漫天、落煤冲击大、煤堆坡面不规则,煤炭...
发布时间: 2026 - 06 - 09
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在工业物位测量中,高低温极端工况是导致仪表故障的主要原因,通用型仪表难以适配特殊环境,常出现跳数、失灵、烧毁、冻裂等各类问题。工业现场典型的两大极端工况分为两类:一是冶金行业1200~1380℃铁水熔融液位的介质超高温工况,二是北方野外厂区-40℃的户外储罐超低温环境工况。两种工况故障成因、设备适配要求完全不同,无法通用设备。定制化80G毫米波雷达物位计可针对性适配两类冰火极端场景,有效解决高温损毁、低温宕机、信号波动、运维频繁等行业难题。01 高温极端工况:1200~1380℃铁水测量适用场景:炼钢电炉、精炼炉、铁水包、鱼雷罐、熔融金属中转罐体等冶金高温设备。铁水测量属于工业顶级高温工况,介质温度远超常规仪表耐受范围。现场不仅存在上千度的热传导与热辐射,还伴随高温烟尘、金属蒸汽、铁水飞溅、炉内湍流等复杂干扰,普通雷达、激光液位计、接触式仪表均无法长期稳定运行。核心痛点总结:超高热辐射易烧毁仪表、端面易结渣糊屏、烟气干扰数据波动、连续生产无法停机检修,对设备可靠性要求极高。专属定制标配方案(四大核心配置,缺一不可)高纯碳化硅SiC天线:摒弃常规四氟、陶瓷材质,采用工业级高纯碳化硅透镜,长期使用耐温可达1600℃,完全覆盖1380℃铁水工况。材质硬度高、抗氧化、抗热震,不惧铁水飞溅冲刷,不粘渣、不开裂、不变形。搭配80G高频2°超窄波束,精准聚焦液面,有效规避炉壁、支架、炉...
发布时间: 2026 - 06 - 08
浏览次数:531
很多储罐运维、仪表工程师都有过这样的疑惑:明明已经装了雷达液位计,数据能远传中控室,大屏也能看,现场到底要不要额外加装罐旁显示仪?有人觉得多此一举、浪费成本,也有人知道规范有要求、现场刚需离不开。其实罐旁显示仪从来不是“可选配件”,而是储罐安全运行、合规验收、巡检运维的关键配套设备。今天就用一篇干货讲清楚:雷达液位计配套罐旁显示仪,到底哪些情况必须装、哪些情况建议装、哪些情况可以不装。01 先搞懂:为什么雷达液位计常缺就地显示?目前厂区主流的雷达液位计、伺服液位计、磁致伸缩液位计,大多只负责精准采集液位数据,输出4-20mA信号上传中控系统。设备本体大多无本地可视屏幕,现场巡检人员到了罐区,根本无法就地直观读取实时液位、温度数据。一旦中控通讯故障、断电、信号波动,现场就会陷入“盲罐”状态,无法快速判断储罐工况,存在极大的安全隐患。而罐旁显示仪,就是专门解决「远传有数据、现场看不见」的刚需设备。02 【强制必装】这几类储罐,不加就是违规很多项目验收卡壳、整改返工,都是因为忽略了规范硬性要求。以下场景,必须加装罐旁显示仪,无任何折中方案:1. 压力储罐、液化烃球罐依据 SH/T 3007 行业规范,压力储罐、液化烃球罐需严格执行“远传监测+就地指示”双配置。这类高危储罐严禁仅依靠中控远传数据,且常规玻璃板液位计故障率高、安全性差,罐旁数字显示仪是最优就地显示方案,是验收必查项。2. 可...
发布时间: 2026 - 06 - 02
浏览次数:383
雷达物位计在污水处理厂的应用越来越广泛。它不怕水雾、不惧泡沫、不受结露影响,能稳定应对污水厂各种复杂工况。那么在污水厂里,雷达物位计到底用在哪些环节?每个环节又要注意什么?01 核心优势:为什么污水厂逐步替代超声波,首选雷达物位计?污水厂液位测量主要分为超声波与雷达两种方式,二者最大差距在于复杂工况适配能力。超声波依靠声波测量,抗干扰性差,遇到厂区常见的水雾、泡沫、探头结露场景,信号易衰减、中断,会造成数据跳变、失真,影响污水系统自动化运行。雷达物位计采用电磁波测量,不受温度、水汽、泡沫、结露影响,测量稳定精准,适配污水厂各类恶劣复杂工况。当然超声波并非无用,在无腐蚀、少水雾、泡沫少的简单开放工况下,其低成本优势可满足基础测量需求。但污水厂多数复杂场景中,雷达物位计的可靠性和实用性更强,是更优选。02 场景一:进水口 / 提升泵站工况特点进水口与提升泵站是污水处理的第一道工序,现场水位波动速度快,水体搅动频繁,水面常年伴随大量泡沫,作业区域易产生水雾,工况动态变化大。测量难点泡沫会直接衰减、遮挡信号,造成信号丢失、液位数据频繁跳变。数据失真会直接干扰泵站自动化控制系统,出现水泵启停逻辑错乱的问题,引发该启泵不启动、该停泵不停机的故障,轻则导致水泵空转损耗设备,重则造成池水冒罐、污水溢出等生产事故。雷达应用方案雷达物位计发射的电磁波具备超强穿透性可最大程度减少泡沫干扰,且设备波束聚焦...
发布时间: 2026 - 06 - 01
浏览次数:169
一、工况痛点与测量难点印染染色缸为典型严苛工况,普遍存在高温、强碱、蒸汽弥漫、碱垢结晶、液面波动剧烈等问题,传统浮球、电容、超声波液位设备极易失效,具体难点如下:介质腐蚀强:染液多为氢氧化钠、氢氧化钾强碱体系,pH值12–14,长期腐蚀金属探头、密封结构,易造成设备渗漏、损坏失灵工作温度高:高温染色工艺温度常规100–140℃,局部蒸汽区温度更高,高温易加速密封老化、仪表温漂,导致测量不准环境干扰多:缸内持续产生高温蒸汽、水雾,液面搅拌波动大,易产生杂波干扰;强碱介质易在探头表面结垢、结晶,遮挡信号传统设备短板:浮球易卡滞、腐蚀变形;超声波受蒸汽、温度干扰严重;电容式易受挂料、结垢影响,稳定性极差基于以上工况,本方案采用高频FMCW雷达非接触测量方式,适配染色缸全工况,解决腐蚀、高温、信号干扰、结垢失效等核心问题。二、核心设备选型方案结合染色缸高温强碱、蒸汽结垢工况,优选80GHz高频调频连续波雷达液位计,相比26GHz雷达,波束角更小、信号更集中、抗干扰能力更强,适配染色缸狭小空间、复杂蒸汽环境。1. 核心技术参数选型工作频段:80GHz高频雷达,波束角2°–4°,能量集中,避开缸内搅拌、蒸汽产生的杂波干扰测量原理:FMCW调频连续波,非接触式测量,无机械运动部件,杜绝卡滞、腐蚀故障测量精度:±1mm–±3mm,满足印染配色、液位精准控制的...
发布时间: 2026 - 05 - 23
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